flow.c (life_analysis): After life analysis is complete...
[platform/upstream/gcc.git] / gcc / flow.c
1 /* Data flow analysis for GNU compiler.
2    Copyright (C) 1987, 1988, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998,
3    1999, 2000, 2001 Free Software Foundation, Inc.
4
5 This file is part of GNU CC.
6
7 GNU CC is free software; you can redistribute it and/or modify
8 it under the terms of the GNU General Public License as published by
9 the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
10 any later version.
11
12 GNU CC is distributed in the hope that it will be useful,
13 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
15 GNU General Public License for more details.
16
17 You should have received a copy of the GNU General Public License
18 along with GNU CC; see the file COPYING.  If not, write to
19 the Free Software Foundation, 59 Temple Place - Suite 330,
20 Boston, MA 02111-1307, USA.  */
21
22 /* This file contains the data flow analysis pass of the compiler.  It
23    computes data flow information which tells combine_instructions
24    which insns to consider combining and controls register allocation.
25
26    Additional data flow information that is too bulky to record is
27    generated during the analysis, and is used at that time to create
28    autoincrement and autodecrement addressing.
29
30    The first step is dividing the function into basic blocks.
31    find_basic_blocks does this.  Then life_analysis determines
32    where each register is live and where it is dead.
33
34    ** find_basic_blocks **
35
36    find_basic_blocks divides the current function's rtl into basic
37    blocks and constructs the CFG.  The blocks are recorded in the
38    basic_block_info array; the CFG exists in the edge structures
39    referenced by the blocks.
40
41    find_basic_blocks also finds any unreachable loops and deletes them.
42
43    ** life_analysis **
44
45    life_analysis is called immediately after find_basic_blocks.
46    It uses the basic block information to determine where each
47    hard or pseudo register is live.
48
49    ** live-register info **
50
51    The information about where each register is live is in two parts:
52    the REG_NOTES of insns, and the vector basic_block->global_live_at_start.
53
54    basic_block->global_live_at_start has an element for each basic
55    block, and the element is a bit-vector with a bit for each hard or
56    pseudo register.  The bit is 1 if the register is live at the
57    beginning of the basic block.
58
59    Two types of elements can be added to an insn's REG_NOTES.
60    A REG_DEAD note is added to an insn's REG_NOTES for any register
61    that meets both of two conditions:  The value in the register is not
62    needed in subsequent insns and the insn does not replace the value in
63    the register (in the case of multi-word hard registers, the value in
64    each register must be replaced by the insn to avoid a REG_DEAD note).
65
66    In the vast majority of cases, an object in a REG_DEAD note will be
67    used somewhere in the insn.  The (rare) exception to this is if an
68    insn uses a multi-word hard register and only some of the registers are
69    needed in subsequent insns.  In that case, REG_DEAD notes will be
70    provided for those hard registers that are not subsequently needed.
71    Partial REG_DEAD notes of this type do not occur when an insn sets
72    only some of the hard registers used in such a multi-word operand;
73    omitting REG_DEAD notes for objects stored in an insn is optional and
74    the desire to do so does not justify the complexity of the partial
75    REG_DEAD notes.
76
77    REG_UNUSED notes are added for each register that is set by the insn
78    but is unused subsequently (if every register set by the insn is unused
79    and the insn does not reference memory or have some other side-effect,
80    the insn is deleted instead).  If only part of a multi-word hard
81    register is used in a subsequent insn, REG_UNUSED notes are made for
82    the parts that will not be used.
83
84    To determine which registers are live after any insn, one can
85    start from the beginning of the basic block and scan insns, noting
86    which registers are set by each insn and which die there.
87
88    ** Other actions of life_analysis **
89
90    life_analysis sets up the LOG_LINKS fields of insns because the
91    information needed to do so is readily available.
92
93    life_analysis deletes insns whose only effect is to store a value
94    that is never used.
95
96    life_analysis notices cases where a reference to a register as
97    a memory address can be combined with a preceding or following
98    incrementation or decrementation of the register.  The separate
99    instruction to increment or decrement is deleted and the address
100    is changed to a POST_INC or similar rtx.
101
102    Each time an incrementing or decrementing address is created,
103    a REG_INC element is added to the insn's REG_NOTES list.
104
105    life_analysis fills in certain vectors containing information about
106    register usage: REG_N_REFS, REG_N_DEATHS, REG_N_SETS, REG_LIVE_LENGTH,
107    REG_N_CALLS_CROSSED and REG_BASIC_BLOCK.
108
109    life_analysis sets current_function_sp_is_unchanging if the function
110    doesn't modify the stack pointer.  */
111
112 /* TODO:
113
114    Split out from life_analysis:
115         - local property discovery (bb->local_live, bb->local_set)
116         - global property computation
117         - log links creation
118         - pre/post modify transformation
119 */
120 \f
121 #include "config.h"
122 #include "system.h"
123 #include "tree.h"
124 #include "rtl.h"
125 #include "tm_p.h"
126 #include "hard-reg-set.h"
127 #include "basic-block.h"
128 #include "insn-config.h"
129 #include "regs.h"
130 #include "flags.h"
131 #include "output.h"
132 #include "function.h"
133 #include "except.h"
134 #include "toplev.h"
135 #include "recog.h"
136 #include "expr.h"
137 #include "ssa.h"
138
139 #include "obstack.h"
140 #include "splay-tree.h"
141
142 #define obstack_chunk_alloc xmalloc
143 #define obstack_chunk_free free
144
145 /* EXIT_IGNORE_STACK should be nonzero if, when returning from a function,
146    the stack pointer does not matter.  The value is tested only in
147    functions that have frame pointers.
148    No definition is equivalent to always zero.  */
149 #ifndef EXIT_IGNORE_STACK
150 #define EXIT_IGNORE_STACK 0
151 #endif
152
153 #ifndef HAVE_epilogue
154 #define HAVE_epilogue 0
155 #endif
156 #ifndef HAVE_prologue
157 #define HAVE_prologue 0
158 #endif
159 #ifndef HAVE_sibcall_epilogue
160 #define HAVE_sibcall_epilogue 0
161 #endif
162
163 #ifndef LOCAL_REGNO
164 #define LOCAL_REGNO(REGNO)  0
165 #endif
166 #ifndef EPILOGUE_USES
167 #define EPILOGUE_USES(REGNO)  0
168 #endif
169
170 #ifdef HAVE_conditional_execution
171 #ifndef REVERSE_CONDEXEC_PREDICATES_P
172 #define REVERSE_CONDEXEC_PREDICATES_P(x, y) ((x) == reverse_condition (y))
173 #endif
174 #endif
175
176 /* The obstack on which the flow graph components are allocated.  */
177
178 struct obstack flow_obstack;
179 static char *flow_firstobj;
180
181 /* Number of basic blocks in the current function.  */
182
183 int n_basic_blocks;
184
185 /* Number of edges in the current function.  */
186
187 int n_edges;
188
189 /* The basic block array.  */
190
191 varray_type basic_block_info;
192
193 /* The special entry and exit blocks.  */
194
195 struct basic_block_def entry_exit_blocks[2]
196 = {{NULL,                       /* head */
197     NULL,                       /* end */
198     NULL,                       /* pred */
199     NULL,                       /* succ */
200     NULL,                       /* local_set */
201     NULL,                       /* cond_local_set */
202     NULL,                       /* global_live_at_start */
203     NULL,                       /* global_live_at_end */
204     NULL,                       /* aux */
205     ENTRY_BLOCK,                /* index */
206     0,                          /* loop_depth */
207     0                           /* count */
208   },
209   {
210     NULL,                       /* head */
211     NULL,                       /* end */
212     NULL,                       /* pred */
213     NULL,                       /* succ */
214     NULL,                       /* local_set */
215     NULL,                       /* cond_local_set */
216     NULL,                       /* global_live_at_start */
217     NULL,                       /* global_live_at_end */
218     NULL,                       /* aux */
219     EXIT_BLOCK,                 /* index */
220     0,                          /* loop_depth */
221     0                           /* count */
222   }
223 };
224
225 /* Nonzero if the second flow pass has completed.  */
226 int flow2_completed;
227
228 /* Maximum register number used in this function, plus one.  */
229
230 int max_regno;
231
232 /* Indexed by n, giving various register information */
233
234 varray_type reg_n_info;
235
236 /* Size of a regset for the current function,
237    in (1) bytes and (2) elements.  */
238
239 int regset_bytes;
240 int regset_size;
241
242 /* Regset of regs live when calls to `setjmp'-like functions happen.  */
243 /* ??? Does this exist only for the setjmp-clobbered warning message?  */
244
245 regset regs_live_at_setjmp;
246
247 /* List made of EXPR_LIST rtx's which gives pairs of pseudo registers
248    that have to go in the same hard reg.
249    The first two regs in the list are a pair, and the next two
250    are another pair, etc.  */
251 rtx regs_may_share;
252
253 /* Callback that determines if it's ok for a function to have no
254    noreturn attribute.  */
255 int (*lang_missing_noreturn_ok_p) PARAMS ((tree));
256
257 /* Set of registers that may be eliminable.  These are handled specially
258    in updating regs_ever_live.  */
259
260 static HARD_REG_SET elim_reg_set;
261
262 /* The basic block structure for every insn, indexed by uid.  */
263
264 varray_type basic_block_for_insn;
265
266 /* The labels mentioned in non-jump rtl.  Valid during find_basic_blocks.  */
267 /* ??? Should probably be using LABEL_NUSES instead.  It would take a
268    bit of surgery to be able to use or co-opt the routines in jump.  */
269
270 static rtx label_value_list;
271 static rtx tail_recursion_label_list;
272
273 /* Holds information for tracking conditional register life information.  */
274 struct reg_cond_life_info
275 {
276   /* A boolean expression of conditions under which a register is dead.  */
277   rtx condition;
278   /* Conditions under which a register is dead at the basic block end.  */
279   rtx orig_condition;
280
281   /* A boolean expression of conditions under which a register has been
282      stored into.  */
283   rtx stores;
284
285   /* ??? Could store mask of bytes that are dead, so that we could finally
286      track lifetimes of multi-word registers accessed via subregs.  */
287 };
288
289 /* For use in communicating between propagate_block and its subroutines.
290    Holds all information needed to compute life and def-use information.  */
291
292 struct propagate_block_info
293 {
294   /* The basic block we're considering.  */
295   basic_block bb;
296
297   /* Bit N is set if register N is conditionally or unconditionally live.  */
298   regset reg_live;
299
300   /* Bit N is set if register N is set this insn.  */
301   regset new_set;
302
303   /* Element N is the next insn that uses (hard or pseudo) register N
304      within the current basic block; or zero, if there is no such insn.  */
305   rtx *reg_next_use;
306
307   /* Contains a list of all the MEMs we are tracking for dead store
308      elimination.  */
309   rtx mem_set_list;
310
311   /* If non-null, record the set of registers set unconditionally in the
312      basic block.  */
313   regset local_set;
314
315   /* If non-null, record the set of registers set conditionally in the
316      basic block.  */
317   regset cond_local_set;
318
319 #ifdef HAVE_conditional_execution
320   /* Indexed by register number, holds a reg_cond_life_info for each
321      register that is not unconditionally live or dead.  */
322   splay_tree reg_cond_dead;
323
324   /* Bit N is set if register N is in an expression in reg_cond_dead.  */
325   regset reg_cond_reg;
326 #endif
327
328   /* The length of mem_set_list.  */
329   int mem_set_list_len;
330
331   /* Non-zero if the value of CC0 is live.  */
332   int cc0_live;
333
334   /* Flags controling the set of information propagate_block collects.  */
335   int flags;
336 };
337
338 /* Maximum length of pbi->mem_set_list before we start dropping
339    new elements on the floor.  */
340 #define MAX_MEM_SET_LIST_LEN    100
341
342 /* Store the data structures necessary for depth-first search.  */
343 struct depth_first_search_dsS {
344   /* stack for backtracking during the algorithm */
345   basic_block *stack;
346
347   /* number of edges in the stack.  That is, positions 0, ..., sp-1
348      have edges.  */
349   unsigned int sp;
350
351   /* record of basic blocks already seen by depth-first search */
352   sbitmap visited_blocks;
353 };
354 typedef struct depth_first_search_dsS *depth_first_search_ds;
355
356 /* Have print_rtl_and_abort give the same information that fancy_abort
357    does.  */
358 #define print_rtl_and_abort() \
359   print_rtl_and_abort_fcn (__FILE__, __LINE__, __FUNCTION__)
360
361 /* Forward declarations */
362 static int count_basic_blocks           PARAMS ((rtx));
363 static void find_basic_blocks_1         PARAMS ((rtx));
364 static rtx find_label_refs              PARAMS ((rtx, rtx));
365 static void clear_edges                 PARAMS ((void));
366 static void make_edges                  PARAMS ((rtx));
367 static void make_label_edge             PARAMS ((sbitmap *, basic_block,
368                                                  rtx, int));
369 static void make_eh_edge                PARAMS ((sbitmap *, basic_block, rtx));
370 static void mark_critical_edges         PARAMS ((void));
371
372 static void commit_one_edge_insertion   PARAMS ((edge));
373
374 static void delete_unreachable_blocks   PARAMS ((void));
375 static int can_delete_note_p            PARAMS ((rtx));
376 static void expunge_block               PARAMS ((basic_block));
377 static int can_delete_label_p           PARAMS ((rtx));
378 static int tail_recursion_label_p       PARAMS ((rtx));
379 static int merge_blocks_move_predecessor_nojumps PARAMS ((basic_block,
380                                                           basic_block));
381 static int merge_blocks_move_successor_nojumps PARAMS ((basic_block,
382                                                         basic_block));
383 static int merge_blocks                 PARAMS ((edge,basic_block,basic_block));
384 static void try_merge_blocks            PARAMS ((void));
385 static void tidy_fallthru_edges         PARAMS ((void));
386 static int verify_wide_reg_1            PARAMS ((rtx *, void *));
387 static void verify_wide_reg             PARAMS ((int, rtx, rtx));
388 static void verify_local_live_at_start  PARAMS ((regset, basic_block));
389 static int noop_move_p                  PARAMS ((rtx));
390 static void delete_noop_moves           PARAMS ((rtx));
391 static void notice_stack_pointer_modification_1 PARAMS ((rtx, rtx, void *));
392 static void notice_stack_pointer_modification PARAMS ((rtx));
393 static void mark_reg                    PARAMS ((rtx, void *));
394 static void mark_regs_live_at_end       PARAMS ((regset));
395 static int set_phi_alternative_reg      PARAMS ((rtx, int, int, void *));
396 static void calculate_global_regs_live  PARAMS ((sbitmap, sbitmap, int));
397 static void propagate_block_delete_insn PARAMS ((basic_block, rtx));
398 static rtx propagate_block_delete_libcall PARAMS ((basic_block, rtx, rtx));
399 static int insn_dead_p                  PARAMS ((struct propagate_block_info *,
400                                                  rtx, int, rtx));
401 static int libcall_dead_p               PARAMS ((struct propagate_block_info *,
402                                                  rtx, rtx));
403 static void mark_set_regs               PARAMS ((struct propagate_block_info *,
404                                                  rtx, rtx));
405 static void mark_set_1                  PARAMS ((struct propagate_block_info *,
406                                                  enum rtx_code, rtx, rtx,
407                                                  rtx, int));
408 #ifdef HAVE_conditional_execution
409 static int mark_regno_cond_dead         PARAMS ((struct propagate_block_info *,
410                                                  int, rtx));
411 static void free_reg_cond_life_info     PARAMS ((splay_tree_value));
412 static int flush_reg_cond_reg_1         PARAMS ((splay_tree_node, void *));
413 static void flush_reg_cond_reg          PARAMS ((struct propagate_block_info *,
414                                                  int));
415 static rtx elim_reg_cond                PARAMS ((rtx, unsigned int));
416 static rtx ior_reg_cond                 PARAMS ((rtx, rtx, int));
417 static rtx not_reg_cond                 PARAMS ((rtx));
418 static rtx and_reg_cond                 PARAMS ((rtx, rtx, int));
419 #endif
420 #ifdef AUTO_INC_DEC
421 static void attempt_auto_inc            PARAMS ((struct propagate_block_info *,
422                                                  rtx, rtx, rtx, rtx, rtx));
423 static void find_auto_inc               PARAMS ((struct propagate_block_info *,
424                                                  rtx, rtx));
425 static int try_pre_increment_1          PARAMS ((struct propagate_block_info *,
426                                                  rtx));
427 static int try_pre_increment            PARAMS ((rtx, rtx, HOST_WIDE_INT));
428 #endif
429 static void mark_used_reg               PARAMS ((struct propagate_block_info *,
430                                                  rtx, rtx, rtx));
431 static void mark_used_regs              PARAMS ((struct propagate_block_info *,
432                                                  rtx, rtx, rtx));
433 void dump_flow_info                     PARAMS ((FILE *));
434 void debug_flow_info                    PARAMS ((void));
435 static void dump_edge_info              PARAMS ((FILE *, edge, int));
436 static void print_rtl_and_abort_fcn     PARAMS ((const char *, int,
437                                                  const char *))
438                                         ATTRIBUTE_NORETURN;
439
440 static void invalidate_mems_from_autoinc PARAMS ((struct propagate_block_info *,
441                                                   rtx));
442 static void invalidate_mems_from_set    PARAMS ((struct propagate_block_info *,
443                                                  rtx));
444 static void remove_fake_successors      PARAMS ((basic_block));
445 static void flow_nodes_print            PARAMS ((const char *, const sbitmap,
446                                                  FILE *));
447 static void flow_edge_list_print        PARAMS ((const char *, const edge *,
448                                                  int, FILE *));
449 static void flow_loops_cfg_dump         PARAMS ((const struct loops *,
450                                                  FILE *));
451 static int flow_loop_nested_p           PARAMS ((struct loop *,
452                                                  struct loop *));
453 static int flow_loop_entry_edges_find   PARAMS ((basic_block, const sbitmap,
454                                                  edge **));
455 static int flow_loop_exit_edges_find    PARAMS ((const sbitmap, edge **));
456 static int flow_loop_nodes_find PARAMS ((basic_block, basic_block, sbitmap));
457 static int flow_depth_first_order_compute PARAMS ((int *, int *));
458 static void flow_dfs_compute_reverse_init
459   PARAMS ((depth_first_search_ds));
460 static void flow_dfs_compute_reverse_add_bb
461   PARAMS ((depth_first_search_ds, basic_block));
462 static basic_block flow_dfs_compute_reverse_execute
463   PARAMS ((depth_first_search_ds));
464 static void flow_dfs_compute_reverse_finish
465   PARAMS ((depth_first_search_ds));
466 static void flow_loop_pre_header_scan PARAMS ((struct loop *));
467 static basic_block flow_loop_pre_header_find PARAMS ((basic_block,
468                                                       const sbitmap *));
469 static void flow_loop_tree_node_add     PARAMS ((struct loop *, struct loop *));
470 static void flow_loops_tree_build       PARAMS ((struct loops *));
471 static int flow_loop_level_compute      PARAMS ((struct loop *, int));
472 static int flow_loops_level_compute     PARAMS ((struct loops *));
473 static void allocate_bb_life_data       PARAMS ((void));
474 static void find_sub_basic_blocks       PARAMS ((basic_block));
475 \f
476 /* Find basic blocks of the current function.
477    F is the first insn of the function and NREGS the number of register
478    numbers in use.  */
479
480 void
481 find_basic_blocks (f, nregs, file)
482      rtx f;
483      int nregs ATTRIBUTE_UNUSED;
484      FILE *file ATTRIBUTE_UNUSED;
485 {
486   int max_uid;
487
488   /* Flush out existing data.  */
489   if (basic_block_info != NULL)
490     {
491       int i;
492
493       clear_edges ();
494
495       /* Clear bb->aux on all extant basic blocks.  We'll use this as a
496          tag for reuse during create_basic_block, just in case some pass
497          copies around basic block notes improperly.  */
498       for (i = 0; i < n_basic_blocks; ++i)
499         BASIC_BLOCK (i)->aux = NULL;
500
501       VARRAY_FREE (basic_block_info);
502     }
503
504   n_basic_blocks = count_basic_blocks (f);
505
506   /* Size the basic block table.  The actual structures will be allocated
507      by find_basic_blocks_1, since we want to keep the structure pointers
508      stable across calls to find_basic_blocks.  */
509   /* ??? This whole issue would be much simpler if we called find_basic_blocks
510      exactly once, and thereafter we don't have a single long chain of
511      instructions at all until close to the end of compilation when we
512      actually lay them out.  */
513
514   VARRAY_BB_INIT (basic_block_info, n_basic_blocks, "basic_block_info");
515
516   find_basic_blocks_1 (f);
517
518   /* Record the block to which an insn belongs.  */
519   /* ??? This should be done another way, by which (perhaps) a label is
520      tagged directly with the basic block that it starts.  It is used for
521      more than that currently, but IMO that is the only valid use.  */
522
523   max_uid = get_max_uid ();
524 #ifdef AUTO_INC_DEC
525   /* Leave space for insns life_analysis makes in some cases for auto-inc.
526      These cases are rare, so we don't need too much space.  */
527   max_uid += max_uid / 10;
528 #endif
529
530   compute_bb_for_insn (max_uid);
531
532   /* Discover the edges of our cfg.  */
533   make_edges (label_value_list);
534
535   /* Do very simple cleanup now, for the benefit of code that runs between
536      here and cleanup_cfg, e.g. thread_prologue_and_epilogue_insns.  */
537   tidy_fallthru_edges ();
538
539   mark_critical_edges ();
540
541 #ifdef ENABLE_CHECKING
542   verify_flow_info ();
543 #endif
544 }
545
546 void
547 check_function_return_warnings ()
548 {
549   if (warn_missing_noreturn
550       && !TREE_THIS_VOLATILE (cfun->decl)
551       && EXIT_BLOCK_PTR->pred == NULL
552       && (lang_missing_noreturn_ok_p
553           && !lang_missing_noreturn_ok_p (cfun->decl)))
554     warning ("function might be possible candidate for attribute `noreturn'");
555
556   /* If we have a path to EXIT, then we do return.  */
557   if (TREE_THIS_VOLATILE (cfun->decl)
558       && EXIT_BLOCK_PTR->pred != NULL)
559     warning ("`noreturn' function does return");
560
561   /* If the clobber_return_insn appears in some basic block, then we
562      do reach the end without returning a value.  */
563   else if (warn_return_type
564            && cfun->x_clobber_return_insn != NULL
565            && EXIT_BLOCK_PTR->pred != NULL)
566     {
567       int max_uid = get_max_uid ();
568
569       /* If clobber_return_insn was excised by jump1, then renumber_insns
570          can make max_uid smaller than the number still recorded in our rtx.
571          That's fine, since this is a quick way of verifying that the insn
572          is no longer in the chain.  */
573       if (INSN_UID (cfun->x_clobber_return_insn) < max_uid)
574         {
575           /* Recompute insn->block mapping, since the initial mapping is
576              set before we delete unreachable blocks.  */
577           compute_bb_for_insn (max_uid);
578
579           if (BLOCK_FOR_INSN (cfun->x_clobber_return_insn) != NULL)
580             warning ("control reaches end of non-void function");
581         }
582     }
583 }
584
585 /* Count the basic blocks of the function.  */
586
587 static int
588 count_basic_blocks (f)
589      rtx f;
590 {
591   register rtx insn;
592   register RTX_CODE prev_code;
593   register int count = 0;
594   int saw_abnormal_edge = 0;
595
596   prev_code = JUMP_INSN;
597   for (insn = f; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
598     {
599       enum rtx_code code = GET_CODE (insn);
600
601       if (code == CODE_LABEL
602           || (GET_RTX_CLASS (code) == 'i'
603               && (prev_code == JUMP_INSN
604                   || prev_code == BARRIER
605                   || saw_abnormal_edge)))
606         {
607           saw_abnormal_edge = 0;
608           count++;
609         }
610
611       /* Record whether this insn created an edge.  */
612       if (code == CALL_INSN)
613         {
614           rtx note;
615
616           /* If there is a nonlocal goto label and the specified
617              region number isn't -1, we have an edge.  */
618           if (nonlocal_goto_handler_labels
619               && ((note = find_reg_note (insn, REG_EH_REGION, NULL_RTX)) == 0
620                   || INTVAL (XEXP (note, 0)) >= 0))
621             saw_abnormal_edge = 1;
622
623           else if (can_throw_internal (insn))
624             saw_abnormal_edge = 1;
625         }
626       else if (flag_non_call_exceptions
627                && code == INSN
628                && can_throw_internal (insn))
629         saw_abnormal_edge = 1;
630
631       if (code != NOTE)
632         prev_code = code;
633     }
634
635   /* The rest of the compiler works a bit smoother when we don't have to
636      check for the edge case of do-nothing functions with no basic blocks.  */
637   if (count == 0)
638     {
639       emit_insn (gen_rtx_USE (VOIDmode, const0_rtx));
640       count = 1;
641     }
642
643   return count;
644 }
645
646 /* Scan a list of insns for labels referred to other than by jumps.
647    This is used to scan the alternatives of a call placeholder.  */
648 static rtx
649 find_label_refs (f, lvl)
650      rtx f;
651      rtx lvl;
652 {
653   rtx insn;
654
655   for (insn = f; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
656     if (INSN_P (insn) && GET_CODE (insn) != JUMP_INSN)
657       {
658         rtx note;
659
660         /* Make a list of all labels referred to other than by jumps
661            (which just don't have the REG_LABEL notes).
662
663            Make a special exception for labels followed by an ADDR*VEC,
664            as this would be a part of the tablejump setup code.
665
666            Make a special exception to registers loaded with label
667            values just before jump insns that use them.  */
668
669         for (note = REG_NOTES (insn); note; note = XEXP (note, 1))
670           if (REG_NOTE_KIND (note) == REG_LABEL)
671             {
672               rtx lab = XEXP (note, 0), next;
673
674               if ((next = next_nonnote_insn (lab)) != NULL
675                        && GET_CODE (next) == JUMP_INSN
676                        && (GET_CODE (PATTERN (next)) == ADDR_VEC
677                            || GET_CODE (PATTERN (next)) == ADDR_DIFF_VEC))
678                 ;
679               else if (GET_CODE (lab) == NOTE)
680                 ;
681               else if (GET_CODE (NEXT_INSN (insn)) == JUMP_INSN
682                        && find_reg_note (NEXT_INSN (insn), REG_LABEL, lab))
683                 ;
684               else
685                 lvl = alloc_EXPR_LIST (0, XEXP (note, 0), lvl);
686             }
687       }
688
689   return lvl;
690 }
691
692 /* Assume that someone emitted code with control flow instructions to the
693    basic block.  Update the data structure.  */
694 static void
695 find_sub_basic_blocks (bb)
696      basic_block bb;
697 {
698   rtx first_insn = bb->head, insn;
699   rtx end = bb->end;
700   edge succ_list = bb->succ;
701   rtx jump_insn = NULL_RTX;
702   int created = 0;
703   int barrier = 0;
704   edge falltru = 0;
705   basic_block first_bb = bb, last_bb;
706   int i;
707
708   if (GET_CODE (first_insn) == LABEL_REF)
709     first_insn = NEXT_INSN (first_insn);
710   first_insn = NEXT_INSN (first_insn);
711   bb->succ = NULL;
712
713   insn = first_insn;
714   /* Scan insn chain and try to find new basic block boundaries.  */
715   while (insn != end)
716     {
717       enum rtx_code code = GET_CODE (insn);
718       switch (code)
719         {
720         case JUMP_INSN:
721           /* We need some special care for those expressions.  */
722           if (GET_CODE (PATTERN (insn)) == ADDR_VEC
723               || GET_CODE (PATTERN (insn)) == ADDR_DIFF_VEC)
724             abort();
725           jump_insn = insn;
726           break;
727         case BARRIER:
728           if (!jump_insn)
729             abort ();
730           barrier = 1;
731           break;
732         /* On code label, split current basic block.  */
733         case CODE_LABEL:
734           falltru = split_block (bb, PREV_INSN (insn));
735           if (jump_insn)
736             bb->end = jump_insn;
737           bb = falltru->dest;
738           if (barrier)
739             remove_edge (falltru);
740           barrier = 0;
741           jump_insn = 0;
742           created = 1;
743           if (LABEL_ALTERNATE_NAME (insn))
744             make_edge (NULL, ENTRY_BLOCK_PTR, bb, 0);
745           break;
746         case INSN:
747           /* In case we've previously split insn on the JUMP_INSN, move the
748              block header to proper place.  */
749           if (jump_insn)
750             {
751               falltru = split_block (bb, PREV_INSN (insn));
752               bb->end = jump_insn;
753               bb = falltru->dest;
754               if (barrier)
755                 abort ();
756               jump_insn = 0;
757             }
758         default:
759           break;
760         }
761       insn = NEXT_INSN (insn);
762     }
763   /* Last basic block must end in the original BB end.  */
764   if (jump_insn)
765     abort ();
766
767   /* Wire in the original edges for last basic block.  */
768   if (created)
769     {
770       bb->succ = succ_list;
771       while (succ_list)
772         succ_list->src = bb, succ_list = succ_list->succ_next;
773     }
774   else
775     bb->succ = succ_list;
776
777   /* Now re-scan and wire in all edges.  This expect simple (conditional)
778      jumps at the end of each new basic blocks.  */
779   last_bb = bb;
780   for (i = first_bb->index; i < last_bb->index; i++)
781     {
782       bb = BASIC_BLOCK (i);
783       if (GET_CODE (bb->end) == JUMP_INSN)
784         {
785           mark_jump_label (PATTERN (bb->end), bb->end, 0, 0);
786           make_label_edge (NULL, bb, JUMP_LABEL (bb->end), 0);
787         }
788       insn = NEXT_INSN (insn);
789     }
790 }
791
792 /* Find all basic blocks of the function whose first insn is F.
793
794    Collect and return a list of labels whose addresses are taken.  This
795    will be used in make_edges for use with computed gotos.  */
796
797 static void
798 find_basic_blocks_1 (f)
799      rtx f;
800 {
801   register rtx insn, next;
802   int i = 0;
803   rtx bb_note = NULL_RTX;
804   rtx lvl = NULL_RTX;
805   rtx trll = NULL_RTX;
806   rtx head = NULL_RTX;
807   rtx end = NULL_RTX;
808
809   /* We process the instructions in a slightly different way than we did
810      previously.  This is so that we see a NOTE_BASIC_BLOCK after we have
811      closed out the previous block, so that it gets attached at the proper
812      place.  Since this form should be equivalent to the previous,
813      count_basic_blocks continues to use the old form as a check.  */
814
815   for (insn = f; insn; insn = next)
816     {
817       enum rtx_code code = GET_CODE (insn);
818
819       next = NEXT_INSN (insn);
820
821       switch (code)
822         {
823         case NOTE:
824           {
825             int kind = NOTE_LINE_NUMBER (insn);
826
827             /* Look for basic block notes with which to keep the
828                basic_block_info pointers stable.  Unthread the note now;
829                we'll put it back at the right place in create_basic_block.
830                Or not at all if we've already found a note in this block.  */
831             if (kind == NOTE_INSN_BASIC_BLOCK)
832               {
833                 if (bb_note == NULL_RTX)
834                   bb_note = insn;
835                 else
836                   next = flow_delete_insn (insn);
837               }
838             break;
839           }
840
841         case CODE_LABEL:
842           /* A basic block starts at a label.  If we've closed one off due
843              to a barrier or some such, no need to do it again.  */
844           if (head != NULL_RTX)
845             {
846               /* While we now have edge lists with which other portions of
847                  the compiler might determine a call ending a basic block
848                  does not imply an abnormal edge, it will be a bit before
849                  everything can be updated.  So continue to emit a noop at
850                  the end of such a block.  */
851               if (GET_CODE (end) == CALL_INSN && ! SIBLING_CALL_P (end))
852                 {
853                   rtx nop = gen_rtx_USE (VOIDmode, const0_rtx);
854                   end = emit_insn_after (nop, end);
855                 }
856
857               create_basic_block (i++, head, end, bb_note);
858               bb_note = NULL_RTX;
859             }
860
861           head = end = insn;
862           break;
863
864         case JUMP_INSN:
865           /* A basic block ends at a jump.  */
866           if (head == NULL_RTX)
867             head = insn;
868           else
869             {
870               /* ??? Make a special check for table jumps.  The way this
871                  happens is truly and amazingly gross.  We are about to
872                  create a basic block that contains just a code label and
873                  an addr*vec jump insn.  Worse, an addr_diff_vec creates
874                  its own natural loop.
875
876                  Prevent this bit of brain damage, pasting things together
877                  correctly in make_edges.
878
879                  The correct solution involves emitting the table directly
880                  on the tablejump instruction as a note, or JUMP_LABEL.  */
881
882               if (GET_CODE (PATTERN (insn)) == ADDR_VEC
883                   || GET_CODE (PATTERN (insn)) == ADDR_DIFF_VEC)
884                 {
885                   head = end = NULL;
886                   n_basic_blocks--;
887                   break;
888                 }
889             }
890           end = insn;
891           goto new_bb_inclusive;
892
893         case BARRIER:
894           /* A basic block ends at a barrier.  It may be that an unconditional
895              jump already closed the basic block -- no need to do it again.  */
896           if (head == NULL_RTX)
897             break;
898
899           /* While we now have edge lists with which other portions of the
900              compiler might determine a call ending a basic block does not
901              imply an abnormal edge, it will be a bit before everything can
902              be updated.  So continue to emit a noop at the end of such a
903              block.  */
904           if (GET_CODE (end) == CALL_INSN && ! SIBLING_CALL_P (end))
905             {
906               rtx nop = gen_rtx_USE (VOIDmode, const0_rtx);
907               end = emit_insn_after (nop, end);
908             }
909           goto new_bb_exclusive;
910
911         case CALL_INSN:
912           {
913             /* Record whether this call created an edge.  */
914             rtx note = find_reg_note (insn, REG_EH_REGION, NULL_RTX);
915             int region = (note ? INTVAL (XEXP (note, 0)) : 0);
916
917             if (GET_CODE (PATTERN (insn)) == CALL_PLACEHOLDER)
918               {
919                 /* Scan each of the alternatives for label refs.  */
920                 lvl = find_label_refs (XEXP (PATTERN (insn), 0), lvl);
921                 lvl = find_label_refs (XEXP (PATTERN (insn), 1), lvl);
922                 lvl = find_label_refs (XEXP (PATTERN (insn), 2), lvl);
923                 /* Record its tail recursion label, if any.  */
924                 if (XEXP (PATTERN (insn), 3) != NULL_RTX)
925                   trll = alloc_EXPR_LIST (0, XEXP (PATTERN (insn), 3), trll);
926               }
927
928             /* A basic block ends at a call that can either throw or
929                do a non-local goto.  */
930             if ((nonlocal_goto_handler_labels && region >= 0)
931                 || can_throw_internal (insn))
932               {
933               new_bb_inclusive:
934                 if (head == NULL_RTX)
935                   head = insn;
936                 end = insn;
937
938               new_bb_exclusive:
939                 create_basic_block (i++, head, end, bb_note);
940                 head = end = NULL_RTX;
941                 bb_note = NULL_RTX;
942                 break;
943               }
944           }
945           /* Fall through.  */
946
947         case INSN:
948           /* Non-call exceptions generate new blocks just like calls.  */
949           if (flag_non_call_exceptions && can_throw_internal (insn))
950             goto new_bb_inclusive;
951
952           if (head == NULL_RTX)
953             head = insn;
954           end = insn;
955           break;
956
957         default:
958           abort ();
959         }
960
961       if (GET_CODE (insn) == INSN || GET_CODE (insn) == CALL_INSN)
962         {
963           rtx note;
964
965           /* Make a list of all labels referred to other than by jumps.
966
967              Make a special exception for labels followed by an ADDR*VEC,
968              as this would be a part of the tablejump setup code.
969
970              Make a special exception to registers loaded with label
971              values just before jump insns that use them.  */
972
973           for (note = REG_NOTES (insn); note; note = XEXP (note, 1))
974             if (REG_NOTE_KIND (note) == REG_LABEL)
975               {
976                 rtx lab = XEXP (note, 0), next;
977
978                 if ((next = next_nonnote_insn (lab)) != NULL
979                          && GET_CODE (next) == JUMP_INSN
980                          && (GET_CODE (PATTERN (next)) == ADDR_VEC
981                              || GET_CODE (PATTERN (next)) == ADDR_DIFF_VEC))
982                   ;
983                 else if (GET_CODE (lab) == NOTE)
984                   ;
985                 else if (GET_CODE (NEXT_INSN (insn)) == JUMP_INSN
986                          && find_reg_note (NEXT_INSN (insn), REG_LABEL, lab))
987                   ;
988                 else
989                   lvl = alloc_EXPR_LIST (0, XEXP (note, 0), lvl);
990               }
991         }
992     }
993
994   if (head != NULL_RTX)
995     create_basic_block (i++, head, end, bb_note);
996   else if (bb_note)
997     flow_delete_insn (bb_note);
998
999   if (i != n_basic_blocks)
1000     abort ();
1001
1002   label_value_list = lvl;
1003   tail_recursion_label_list = trll;
1004 }
1005
1006 /* Tidy the CFG by deleting unreachable code and whatnot.  */
1007
1008 void
1009 cleanup_cfg ()
1010 {
1011   delete_unreachable_blocks ();
1012   try_merge_blocks ();
1013   mark_critical_edges ();
1014
1015   /* Kill the data we won't maintain.  */
1016   free_EXPR_LIST_list (&label_value_list);
1017   free_EXPR_LIST_list (&tail_recursion_label_list);
1018 }
1019
1020 /* Create a new basic block consisting of the instructions between
1021    HEAD and END inclusive.  Reuses the note and basic block struct
1022    in BB_NOTE, if any.  */
1023
1024 void
1025 create_basic_block (index, head, end, bb_note)
1026      int index;
1027      rtx head, end, bb_note;
1028 {
1029   basic_block bb;
1030
1031   if (bb_note
1032       && ! RTX_INTEGRATED_P (bb_note)
1033       && (bb = NOTE_BASIC_BLOCK (bb_note)) != NULL
1034       && bb->aux == NULL)
1035     {
1036       /* If we found an existing note, thread it back onto the chain.  */
1037
1038       rtx after;
1039
1040       if (GET_CODE (head) == CODE_LABEL)
1041         after = head;
1042       else
1043         {
1044           after = PREV_INSN (head);
1045           head = bb_note;
1046         }
1047
1048       if (after != bb_note && NEXT_INSN (after) != bb_note)
1049         reorder_insns (bb_note, bb_note, after);
1050     }
1051   else
1052     {
1053       /* Otherwise we must create a note and a basic block structure.
1054          Since we allow basic block structs in rtl, give the struct
1055          the same lifetime by allocating it off the function obstack
1056          rather than using malloc.  */
1057
1058       bb = (basic_block) obstack_alloc (&flow_obstack, sizeof (*bb));
1059       memset (bb, 0, sizeof (*bb));
1060
1061       if (GET_CODE (head) == CODE_LABEL)
1062         bb_note = emit_note_after (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK, head);
1063       else
1064         {
1065           bb_note = emit_note_before (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK, head);
1066           head = bb_note;
1067         }
1068       NOTE_BASIC_BLOCK (bb_note) = bb;
1069     }
1070
1071   /* Always include the bb note in the block.  */
1072   if (NEXT_INSN (end) == bb_note)
1073     end = bb_note;
1074
1075   bb->head = head;
1076   bb->end = end;
1077   bb->index = index;
1078   BASIC_BLOCK (index) = bb;
1079
1080   /* Tag the block so that we know it has been used when considering
1081      other basic block notes.  */
1082   bb->aux = bb;
1083 }
1084 \f
1085 /* Records the basic block struct in BB_FOR_INSN, for every instruction
1086    indexed by INSN_UID.  MAX is the size of the array.  */
1087
1088 void
1089 compute_bb_for_insn (max)
1090      int max;
1091 {
1092   int i;
1093
1094   if (basic_block_for_insn)
1095     VARRAY_FREE (basic_block_for_insn);
1096   VARRAY_BB_INIT (basic_block_for_insn, max, "basic_block_for_insn");
1097
1098   for (i = 0; i < n_basic_blocks; ++i)
1099     {
1100       basic_block bb = BASIC_BLOCK (i);
1101       rtx insn, end;
1102
1103       end = bb->end;
1104       insn = bb->head;
1105       while (1)
1106         {
1107           int uid = INSN_UID (insn);
1108           if (uid < max)
1109             VARRAY_BB (basic_block_for_insn, uid) = bb;
1110           if (insn == end)
1111             break;
1112           insn = NEXT_INSN (insn);
1113         }
1114     }
1115 }
1116
1117 /* Free the memory associated with the edge structures.  */
1118
1119 static void
1120 clear_edges ()
1121 {
1122   int i;
1123   edge n, e;
1124
1125   for (i = 0; i < n_basic_blocks; ++i)
1126     {
1127       basic_block bb = BASIC_BLOCK (i);
1128
1129       for (e = bb->succ; e; e = n)
1130         {
1131           n = e->succ_next;
1132           free (e);
1133         }
1134
1135       bb->succ = 0;
1136       bb->pred = 0;
1137     }
1138
1139   for (e = ENTRY_BLOCK_PTR->succ; e; e = n)
1140     {
1141       n = e->succ_next;
1142       free (e);
1143     }
1144
1145   ENTRY_BLOCK_PTR->succ = 0;
1146   EXIT_BLOCK_PTR->pred = 0;
1147
1148   n_edges = 0;
1149 }
1150
1151 /* Identify the edges between basic blocks.
1152
1153    NONLOCAL_LABEL_LIST is a list of non-local labels in the function.  Blocks
1154    that are otherwise unreachable may be reachable with a non-local goto.
1155
1156    BB_EH_END is an array indexed by basic block number in which we record
1157    the list of exception regions active at the end of the basic block.  */
1158
1159 static void
1160 make_edges (label_value_list)
1161      rtx label_value_list;
1162 {
1163   int i;
1164   sbitmap *edge_cache = NULL;
1165
1166   /* Assume no computed jump; revise as we create edges.  */
1167   current_function_has_computed_jump = 0;
1168
1169   /* Heavy use of computed goto in machine-generated code can lead to
1170      nearly fully-connected CFGs.  In that case we spend a significant
1171      amount of time searching the edge lists for duplicates.  */
1172   if (forced_labels || label_value_list)
1173     {
1174       edge_cache = sbitmap_vector_alloc (n_basic_blocks, n_basic_blocks);
1175       sbitmap_vector_zero (edge_cache, n_basic_blocks);
1176     }
1177
1178   /* By nature of the way these get numbered, block 0 is always the entry.  */
1179   make_edge (edge_cache, ENTRY_BLOCK_PTR, BASIC_BLOCK (0), EDGE_FALLTHRU);
1180
1181   for (i = 0; i < n_basic_blocks; ++i)
1182     {
1183       basic_block bb = BASIC_BLOCK (i);
1184       rtx insn, x;
1185       enum rtx_code code;
1186       int force_fallthru = 0;
1187
1188       if (GET_CODE (bb->head) == CODE_LABEL
1189           && LABEL_ALTERNATE_NAME (bb->head))
1190         make_edge (NULL, ENTRY_BLOCK_PTR, bb, 0);
1191
1192       /* Examine the last instruction of the block, and discover the
1193          ways we can leave the block.  */
1194
1195       insn = bb->end;
1196       code = GET_CODE (insn);
1197
1198       /* A branch.  */
1199       if (code == JUMP_INSN)
1200         {
1201           rtx tmp;
1202
1203           /* Recognize exception handling placeholders.  */
1204           if (GET_CODE (PATTERN (insn)) == RESX)
1205             make_eh_edge (edge_cache, bb, insn);
1206
1207           /* Recognize a non-local goto as a branch outside the
1208              current function.  */
1209           else if (find_reg_note (insn, REG_NON_LOCAL_GOTO, NULL_RTX))
1210             ;
1211
1212           /* ??? Recognize a tablejump and do the right thing.  */
1213           else if ((tmp = JUMP_LABEL (insn)) != NULL_RTX
1214                    && (tmp = NEXT_INSN (tmp)) != NULL_RTX
1215                    && GET_CODE (tmp) == JUMP_INSN
1216                    && (GET_CODE (PATTERN (tmp)) == ADDR_VEC
1217                        || GET_CODE (PATTERN (tmp)) == ADDR_DIFF_VEC))
1218             {
1219               rtvec vec;
1220               int j;
1221
1222               if (GET_CODE (PATTERN (tmp)) == ADDR_VEC)
1223                 vec = XVEC (PATTERN (tmp), 0);
1224               else
1225                 vec = XVEC (PATTERN (tmp), 1);
1226
1227               for (j = GET_NUM_ELEM (vec) - 1; j >= 0; --j)
1228                 make_label_edge (edge_cache, bb,
1229                                  XEXP (RTVEC_ELT (vec, j), 0), 0);
1230
1231               /* Some targets (eg, ARM) emit a conditional jump that also
1232                  contains the out-of-range target.  Scan for these and
1233                  add an edge if necessary.  */
1234               if ((tmp = single_set (insn)) != NULL
1235                   && SET_DEST (tmp) == pc_rtx
1236                   && GET_CODE (SET_SRC (tmp)) == IF_THEN_ELSE
1237                   && GET_CODE (XEXP (SET_SRC (tmp), 2)) == LABEL_REF)
1238                 make_label_edge (edge_cache, bb,
1239                                  XEXP (XEXP (SET_SRC (tmp), 2), 0), 0);
1240
1241 #ifdef CASE_DROPS_THROUGH
1242               /* Silly VAXen.  The ADDR_VEC is going to be in the way of
1243                  us naturally detecting fallthru into the next block.  */
1244               force_fallthru = 1;
1245 #endif
1246             }
1247
1248           /* If this is a computed jump, then mark it as reaching
1249              everything on the label_value_list and forced_labels list.  */
1250           else if (computed_jump_p (insn))
1251             {
1252               current_function_has_computed_jump = 1;
1253
1254               for (x = label_value_list; x; x = XEXP (x, 1))
1255                 make_label_edge (edge_cache, bb, XEXP (x, 0), EDGE_ABNORMAL);
1256
1257               for (x = forced_labels; x; x = XEXP (x, 1))
1258                 make_label_edge (edge_cache, bb, XEXP (x, 0), EDGE_ABNORMAL);
1259             }
1260
1261           /* Returns create an exit out.  */
1262           else if (returnjump_p (insn))
1263             make_edge (edge_cache, bb, EXIT_BLOCK_PTR, 0);
1264
1265           /* Otherwise, we have a plain conditional or unconditional jump.  */
1266           else
1267             {
1268               if (! JUMP_LABEL (insn))
1269                 abort ();
1270               make_label_edge (edge_cache, bb, JUMP_LABEL (insn), 0);
1271             }
1272         }
1273
1274       /* If this is a sibling call insn, then this is in effect a
1275          combined call and return, and so we need an edge to the
1276          exit block.  No need to worry about EH edges, since we
1277          wouldn't have created the sibling call in the first place.  */
1278
1279       if (code == CALL_INSN && SIBLING_CALL_P (insn))
1280         make_edge (edge_cache, bb, EXIT_BLOCK_PTR,
1281                    EDGE_ABNORMAL | EDGE_ABNORMAL_CALL);
1282
1283       /* If this is a CALL_INSN, then mark it as reaching the active EH
1284          handler for this CALL_INSN.  If we're handling non-call
1285          exceptions then any insn can reach any of the active handlers.
1286
1287          Also mark the CALL_INSN as reaching any nonlocal goto handler.  */
1288
1289       else if (code == CALL_INSN || flag_non_call_exceptions)
1290         {
1291           /* Add any appropriate EH edges.  */
1292           make_eh_edge (edge_cache, bb, insn);
1293
1294           if (code == CALL_INSN && nonlocal_goto_handler_labels)
1295             {
1296               /* ??? This could be made smarter: in some cases it's possible
1297                  to tell that certain calls will not do a nonlocal goto.
1298
1299                  For example, if the nested functions that do the nonlocal
1300                  gotos do not have their addresses taken, then only calls to
1301                  those functions or to other nested functions that use them
1302                  could possibly do nonlocal gotos.  */
1303               /* We do know that a REG_EH_REGION note with a value less
1304                  than 0 is guaranteed not to perform a non-local goto.  */
1305               rtx note = find_reg_note (insn, REG_EH_REGION, NULL_RTX);
1306               if (!note || INTVAL (XEXP (note, 0)) >=  0)
1307                 for (x = nonlocal_goto_handler_labels; x; x = XEXP (x, 1))
1308                   make_label_edge (edge_cache, bb, XEXP (x, 0),
1309                                    EDGE_ABNORMAL | EDGE_ABNORMAL_CALL);
1310             }
1311         }
1312
1313       /* Find out if we can drop through to the next block.  */
1314       insn = next_nonnote_insn (insn);
1315       if (!insn || (i + 1 == n_basic_blocks && force_fallthru))
1316         make_edge (edge_cache, bb, EXIT_BLOCK_PTR, EDGE_FALLTHRU);
1317       else if (i + 1 < n_basic_blocks)
1318         {
1319           rtx tmp = BLOCK_HEAD (i + 1);
1320           if (GET_CODE (tmp) == NOTE)
1321             tmp = next_nonnote_insn (tmp);
1322           if (force_fallthru || insn == tmp)
1323             make_edge (edge_cache, bb, BASIC_BLOCK (i + 1), EDGE_FALLTHRU);
1324         }
1325     }
1326
1327   if (edge_cache)
1328     sbitmap_vector_free (edge_cache);
1329 }
1330
1331 /* Create an edge between two basic blocks.  FLAGS are auxiliary information
1332    about the edge that is accumulated between calls.  */
1333
1334 void
1335 make_edge (edge_cache, src, dst, flags)
1336      sbitmap *edge_cache;
1337      basic_block src, dst;
1338      int flags;
1339 {
1340   int use_edge_cache;
1341   edge e;
1342
1343   /* Don't bother with edge cache for ENTRY or EXIT; there aren't that
1344      many edges to them, and we didn't allocate memory for it.  */
1345   use_edge_cache = (edge_cache
1346                     && src != ENTRY_BLOCK_PTR
1347                     && dst != EXIT_BLOCK_PTR);
1348
1349   /* Make sure we don't add duplicate edges.  */
1350   switch (use_edge_cache)
1351     {
1352     default:
1353       /* Quick test for non-existance of the edge.  */
1354       if (! TEST_BIT (edge_cache[src->index], dst->index))
1355         break;
1356
1357       /* The edge exists; early exit if no work to do.  */
1358       if (flags == 0)
1359         return;
1360
1361       /* FALLTHRU */
1362     case 0:
1363       for (e = src->succ; e; e = e->succ_next)
1364         if (e->dest == dst)
1365           {
1366             e->flags |= flags;
1367             return;
1368           }
1369       break;
1370     }
1371
1372   e = (edge) xcalloc (1, sizeof (*e));
1373   n_edges++;
1374
1375   e->succ_next = src->succ;
1376   e->pred_next = dst->pred;
1377   e->src = src;
1378   e->dest = dst;
1379   e->flags = flags;
1380
1381   src->succ = e;
1382   dst->pred = e;
1383
1384   if (use_edge_cache)
1385     SET_BIT (edge_cache[src->index], dst->index);
1386 }
1387
1388 /* Create an edge from a basic block to a label.  */
1389
1390 static void
1391 make_label_edge (edge_cache, src, label, flags)
1392      sbitmap *edge_cache;
1393      basic_block src;
1394      rtx label;
1395      int flags;
1396 {
1397   if (GET_CODE (label) != CODE_LABEL)
1398     abort ();
1399
1400   /* If the label was never emitted, this insn is junk, but avoid a
1401      crash trying to refer to BLOCK_FOR_INSN (label).  This can happen
1402      as a result of a syntax error and a diagnostic has already been
1403      printed.  */
1404
1405   if (INSN_UID (label) == 0)
1406     return;
1407
1408   make_edge (edge_cache, src, BLOCK_FOR_INSN (label), flags);
1409 }
1410
1411 /* Create the edges generated by INSN in REGION.  */
1412
1413 static void
1414 make_eh_edge (edge_cache, src, insn)
1415      sbitmap *edge_cache;
1416      basic_block src;
1417      rtx insn;
1418 {
1419   int is_call = (GET_CODE (insn) == CALL_INSN ? EDGE_ABNORMAL_CALL : 0);
1420   rtx handlers, i;
1421
1422   handlers = reachable_handlers (insn);
1423
1424   for (i = handlers; i; i = XEXP (i, 1))
1425     make_label_edge (edge_cache, src, XEXP (i, 0),
1426                      EDGE_ABNORMAL | EDGE_EH | is_call);
1427
1428   free_INSN_LIST_list (&handlers);
1429 }
1430
1431 /* Identify critical edges and set the bits appropriately.  */
1432
1433 static void
1434 mark_critical_edges ()
1435 {
1436   int i, n = n_basic_blocks;
1437   basic_block bb;
1438
1439   /* We begin with the entry block.  This is not terribly important now,
1440      but could be if a front end (Fortran) implemented alternate entry
1441      points.  */
1442   bb = ENTRY_BLOCK_PTR;
1443   i = -1;
1444
1445   while (1)
1446     {
1447       edge e;
1448
1449       /* (1) Critical edges must have a source with multiple successors.  */
1450       if (bb->succ && bb->succ->succ_next)
1451         {
1452           for (e = bb->succ; e; e = e->succ_next)
1453             {
1454               /* (2) Critical edges must have a destination with multiple
1455                  predecessors.  Note that we know there is at least one
1456                  predecessor -- the edge we followed to get here.  */
1457               if (e->dest->pred->pred_next)
1458                 e->flags |= EDGE_CRITICAL;
1459               else
1460                 e->flags &= ~EDGE_CRITICAL;
1461             }
1462         }
1463       else
1464         {
1465           for (e = bb->succ; e; e = e->succ_next)
1466             e->flags &= ~EDGE_CRITICAL;
1467         }
1468
1469       if (++i >= n)
1470         break;
1471       bb = BASIC_BLOCK (i);
1472     }
1473 }
1474 \f
1475 /* Split a block BB after insn INSN creating a new fallthru edge.
1476    Return the new edge.  Note that to keep other parts of the compiler happy,
1477    this function renumbers all the basic blocks so that the new
1478    one has a number one greater than the block split.  */
1479
1480 edge
1481 split_block (bb, insn)
1482      basic_block bb;
1483      rtx insn;
1484 {
1485   basic_block new_bb;
1486   edge new_edge;
1487   edge e;
1488   rtx bb_note;
1489   int i, j;
1490
1491   /* There is no point splitting the block after its end.  */
1492   if (bb->end == insn)
1493     return 0;
1494
1495   /* Create the new structures.  */
1496   new_bb = (basic_block) obstack_alloc (&flow_obstack, sizeof (*new_bb));
1497   new_edge = (edge) xcalloc (1, sizeof (*new_edge));
1498   n_edges++;
1499
1500   memset (new_bb, 0, sizeof (*new_bb));
1501
1502   new_bb->head = NEXT_INSN (insn);
1503   new_bb->end = bb->end;
1504   bb->end = insn;
1505
1506   new_bb->succ = bb->succ;
1507   bb->succ = new_edge;
1508   new_bb->pred = new_edge;
1509   new_bb->count = bb->count;
1510   new_bb->loop_depth = bb->loop_depth;
1511
1512   new_edge->src = bb;
1513   new_edge->dest = new_bb;
1514   new_edge->flags = EDGE_FALLTHRU;
1515   new_edge->probability = REG_BR_PROB_BASE;
1516   new_edge->count = bb->count;
1517
1518   /* Redirect the src of the successor edges of bb to point to new_bb.  */
1519   for (e = new_bb->succ; e; e = e->succ_next)
1520     e->src = new_bb;
1521
1522   /* Place the new block just after the block being split.  */
1523   VARRAY_GROW (basic_block_info, ++n_basic_blocks);
1524
1525   /* Some parts of the compiler expect blocks to be number in
1526      sequential order so insert the new block immediately after the
1527      block being split..  */
1528   j = bb->index;
1529   for (i = n_basic_blocks - 1; i > j + 1; --i)
1530     {
1531       basic_block tmp = BASIC_BLOCK (i - 1);
1532       BASIC_BLOCK (i) = tmp;
1533       tmp->index = i;
1534     }
1535
1536   BASIC_BLOCK (i) = new_bb;
1537   new_bb->index = i;
1538
1539   if (GET_CODE (new_bb->head) == CODE_LABEL)
1540     {
1541       /* Create the basic block note.  */
1542       bb_note = emit_note_after (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK,
1543                                  new_bb->head);
1544       NOTE_BASIC_BLOCK (bb_note) = new_bb;
1545     }
1546   else
1547     {
1548       /* Create the basic block note.  */
1549       bb_note = emit_note_before (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK,
1550                                   new_bb->head);
1551       NOTE_BASIC_BLOCK (bb_note) = new_bb;
1552       new_bb->head = bb_note;
1553     }
1554
1555   update_bb_for_insn (new_bb);
1556
1557   if (bb->global_live_at_start)
1558     {
1559       new_bb->global_live_at_start = OBSTACK_ALLOC_REG_SET (&flow_obstack);
1560       new_bb->global_live_at_end = OBSTACK_ALLOC_REG_SET (&flow_obstack);
1561       COPY_REG_SET (new_bb->global_live_at_end, bb->global_live_at_end);
1562
1563       /* We now have to calculate which registers are live at the end
1564          of the split basic block and at the start of the new basic
1565          block.  Start with those registers that are known to be live
1566          at the end of the original basic block and get
1567          propagate_block to determine which registers are live.  */
1568       COPY_REG_SET (new_bb->global_live_at_start, bb->global_live_at_end);
1569       propagate_block (new_bb, new_bb->global_live_at_start, NULL, NULL, 0);
1570       COPY_REG_SET (bb->global_live_at_end,
1571                     new_bb->global_live_at_start);
1572     }
1573
1574   return new_edge;
1575 }
1576
1577
1578 /* Split a (typically critical) edge.  Return the new block.
1579    Abort on abnormal edges.
1580
1581    ??? The code generally expects to be called on critical edges.
1582    The case of a block ending in an unconditional jump to a
1583    block with multiple predecessors is not handled optimally.  */
1584
1585 basic_block
1586 split_edge (edge_in)
1587      edge edge_in;
1588 {
1589   basic_block old_pred, bb, old_succ;
1590   edge edge_out;
1591   rtx bb_note;
1592   int i, j;
1593
1594   /* Abnormal edges cannot be split.  */
1595   if ((edge_in->flags & EDGE_ABNORMAL) != 0)
1596     abort ();
1597
1598   old_pred = edge_in->src;
1599   old_succ = edge_in->dest;
1600
1601   /* Remove the existing edge from the destination's pred list.  */
1602   {
1603     edge *pp;
1604     for (pp = &old_succ->pred; *pp != edge_in; pp = &(*pp)->pred_next)
1605       continue;
1606     *pp = edge_in->pred_next;
1607     edge_in->pred_next = NULL;
1608   }
1609
1610   /* Create the new structures.  */
1611   bb = (basic_block) obstack_alloc (&flow_obstack, sizeof (*bb));
1612   edge_out = (edge) xcalloc (1, sizeof (*edge_out));
1613   n_edges++;
1614
1615   memset (bb, 0, sizeof (*bb));
1616
1617   /* ??? This info is likely going to be out of date very soon.  */
1618   if (old_succ->global_live_at_start)
1619     {
1620       bb->global_live_at_start = OBSTACK_ALLOC_REG_SET (&flow_obstack);
1621       bb->global_live_at_end = OBSTACK_ALLOC_REG_SET (&flow_obstack);
1622       COPY_REG_SET (bb->global_live_at_start, old_succ->global_live_at_start);
1623       COPY_REG_SET (bb->global_live_at_end, old_succ->global_live_at_start);
1624     }
1625
1626   /* Wire them up.  */
1627   bb->pred = edge_in;
1628   bb->succ = edge_out;
1629   bb->count = edge_in->count;
1630
1631   edge_in->dest = bb;
1632   edge_in->flags &= ~EDGE_CRITICAL;
1633
1634   edge_out->pred_next = old_succ->pred;
1635   edge_out->succ_next = NULL;
1636   edge_out->src = bb;
1637   edge_out->dest = old_succ;
1638   edge_out->flags = EDGE_FALLTHRU;
1639   edge_out->probability = REG_BR_PROB_BASE;
1640   edge_out->count = edge_in->count;
1641
1642   old_succ->pred = edge_out;
1643
1644   /* Tricky case -- if there existed a fallthru into the successor
1645      (and we're not it) we must add a new unconditional jump around
1646      the new block we're actually interested in.
1647
1648      Further, if that edge is critical, this means a second new basic
1649      block must be created to hold it.  In order to simplify correct
1650      insn placement, do this before we touch the existing basic block
1651      ordering for the block we were really wanting.  */
1652   if ((edge_in->flags & EDGE_FALLTHRU) == 0)
1653     {
1654       edge e;
1655       for (e = edge_out->pred_next; e; e = e->pred_next)
1656         if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
1657           break;
1658
1659       if (e)
1660         {
1661           basic_block jump_block;
1662           rtx pos;
1663
1664           if ((e->flags & EDGE_CRITICAL) == 0
1665               && e->src != ENTRY_BLOCK_PTR)
1666             {
1667               /* Non critical -- we can simply add a jump to the end
1668                  of the existing predecessor.  */
1669               jump_block = e->src;
1670             }
1671           else
1672             {
1673               /* We need a new block to hold the jump.  The simplest
1674                  way to do the bulk of the work here is to recursively
1675                  call ourselves.  */
1676               jump_block = split_edge (e);
1677               e = jump_block->succ;
1678             }
1679
1680           /* Now add the jump insn ...  */
1681           pos = emit_jump_insn_after (gen_jump (old_succ->head),
1682                                       jump_block->end);
1683           jump_block->end = pos;
1684           if (basic_block_for_insn)
1685             set_block_for_insn (pos, jump_block);
1686           emit_barrier_after (pos);
1687
1688           /* ... let jump know that label is in use, ...  */
1689           JUMP_LABEL (pos) = old_succ->head;
1690           ++LABEL_NUSES (old_succ->head);
1691
1692           /* ... and clear fallthru on the outgoing edge.  */
1693           e->flags &= ~EDGE_FALLTHRU;
1694
1695           /* Continue splitting the interesting edge.  */
1696         }
1697     }
1698
1699   /* Place the new block just in front of the successor.  */
1700   VARRAY_GROW (basic_block_info, ++n_basic_blocks);
1701   if (old_succ == EXIT_BLOCK_PTR)
1702     j = n_basic_blocks - 1;
1703   else
1704     j = old_succ->index;
1705   for (i = n_basic_blocks - 1; i > j; --i)
1706     {
1707       basic_block tmp = BASIC_BLOCK (i - 1);
1708       BASIC_BLOCK (i) = tmp;
1709       tmp->index = i;
1710     }
1711   BASIC_BLOCK (i) = bb;
1712   bb->index = i;
1713
1714   /* Create the basic block note.
1715
1716      Where we place the note can have a noticable impact on the generated
1717      code.  Consider this cfg:
1718
1719                         E
1720                         |
1721                         0
1722                        / \
1723                    +->1-->2--->E
1724                    |  |
1725                    +--+
1726
1727       If we need to insert an insn on the edge from block 0 to block 1,
1728       we want to ensure the instructions we insert are outside of any
1729       loop notes that physically sit between block 0 and block 1.  Otherwise
1730       we confuse the loop optimizer into thinking the loop is a phony.  */
1731   if (old_succ != EXIT_BLOCK_PTR
1732       && PREV_INSN (old_succ->head)
1733       && GET_CODE (PREV_INSN (old_succ->head)) == NOTE
1734       && NOTE_LINE_NUMBER (PREV_INSN (old_succ->head)) == NOTE_INSN_LOOP_BEG)
1735     bb_note = emit_note_before (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK,
1736                                 PREV_INSN (old_succ->head));
1737   else if (old_succ != EXIT_BLOCK_PTR)
1738     bb_note = emit_note_before (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK, old_succ->head);
1739   else
1740     bb_note = emit_note_after (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK, get_last_insn ());
1741   NOTE_BASIC_BLOCK (bb_note) = bb;
1742   bb->head = bb->end = bb_note;
1743
1744   /* Not quite simple -- for non-fallthru edges, we must adjust the
1745      predecessor's jump instruction to target our new block.  */
1746   if ((edge_in->flags & EDGE_FALLTHRU) == 0)
1747     {
1748       rtx tmp, insn = old_pred->end;
1749       rtx old_label = old_succ->head;
1750       rtx new_label = gen_label_rtx ();
1751
1752       if (GET_CODE (insn) != JUMP_INSN)
1753         abort ();
1754
1755       /* ??? Recognize a tablejump and adjust all matching cases.  */
1756       if ((tmp = JUMP_LABEL (insn)) != NULL_RTX
1757           && (tmp = NEXT_INSN (tmp)) != NULL_RTX
1758           && GET_CODE (tmp) == JUMP_INSN
1759           && (GET_CODE (PATTERN (tmp)) == ADDR_VEC
1760               || GET_CODE (PATTERN (tmp)) == ADDR_DIFF_VEC))
1761         {
1762           rtvec vec;
1763           int j;
1764
1765           if (GET_CODE (PATTERN (tmp)) == ADDR_VEC)
1766             vec = XVEC (PATTERN (tmp), 0);
1767           else
1768             vec = XVEC (PATTERN (tmp), 1);
1769
1770           for (j = GET_NUM_ELEM (vec) - 1; j >= 0; --j)
1771             if (XEXP (RTVEC_ELT (vec, j), 0) == old_label)
1772               {
1773                 RTVEC_ELT (vec, j) = gen_rtx_LABEL_REF (VOIDmode, new_label);
1774                 --LABEL_NUSES (old_label);
1775                 ++LABEL_NUSES (new_label);
1776               }
1777
1778           /* Handle casesi dispatch insns */
1779           if ((tmp = single_set (insn)) != NULL
1780               && SET_DEST (tmp) == pc_rtx
1781               && GET_CODE (SET_SRC (tmp)) == IF_THEN_ELSE
1782               && GET_CODE (XEXP (SET_SRC (tmp), 2)) == LABEL_REF
1783               && XEXP (XEXP (SET_SRC (tmp), 2), 0) == old_label)
1784             {
1785               XEXP (SET_SRC (tmp), 2) = gen_rtx_LABEL_REF (VOIDmode,
1786                                                            new_label);
1787               --LABEL_NUSES (old_label);
1788               ++LABEL_NUSES (new_label);
1789             }
1790         }
1791       else
1792         {
1793           /* This would have indicated an abnormal edge.  */
1794           if (computed_jump_p (insn))
1795             abort ();
1796
1797           /* A return instruction can't be redirected.  */
1798           if (returnjump_p (insn))
1799             abort ();
1800
1801           /* If the insn doesn't go where we think, we're confused.  */
1802           if (JUMP_LABEL (insn) != old_label)
1803             abort ();
1804
1805           redirect_jump (insn, new_label, 0);
1806         }
1807
1808       emit_label_before (new_label, bb_note);
1809       bb->head = new_label;
1810     }
1811
1812   return bb;
1813 }
1814
1815 /* Queue instructions for insertion on an edge between two basic blocks.
1816    The new instructions and basic blocks (if any) will not appear in the
1817    CFG until commit_edge_insertions is called.  */
1818
1819 void
1820 insert_insn_on_edge (pattern, e)
1821      rtx pattern;
1822      edge e;
1823 {
1824   /* We cannot insert instructions on an abnormal critical edge.
1825      It will be easier to find the culprit if we die now.  */
1826   if ((e->flags & (EDGE_ABNORMAL|EDGE_CRITICAL))
1827       == (EDGE_ABNORMAL|EDGE_CRITICAL))
1828     abort ();
1829
1830   if (e->insns == NULL_RTX)
1831     start_sequence ();
1832   else
1833     push_to_sequence (e->insns);
1834
1835   emit_insn (pattern);
1836
1837   e->insns = get_insns ();
1838   end_sequence ();
1839 }
1840
1841 /* Update the CFG for the instructions queued on edge E.  */
1842
1843 static void
1844 commit_one_edge_insertion (e)
1845      edge e;
1846 {
1847   rtx before = NULL_RTX, after = NULL_RTX, insns, tmp, last;
1848   basic_block bb;
1849
1850   /* Pull the insns off the edge now since the edge might go away.  */
1851   insns = e->insns;
1852   e->insns = NULL_RTX;
1853
1854   /* Figure out where to put these things.  If the destination has
1855      one predecessor, insert there.  Except for the exit block.  */
1856   if (e->dest->pred->pred_next == NULL
1857       && e->dest != EXIT_BLOCK_PTR)
1858     {
1859       bb = e->dest;
1860
1861       /* Get the location correct wrt a code label, and "nice" wrt
1862          a basic block note, and before everything else.  */
1863       tmp = bb->head;
1864       if (GET_CODE (tmp) == CODE_LABEL)
1865         tmp = NEXT_INSN (tmp);
1866       if (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (tmp))
1867         tmp = NEXT_INSN (tmp);
1868       if (tmp == bb->head)
1869         before = tmp;
1870       else
1871         after = PREV_INSN (tmp);
1872     }
1873
1874   /* If the source has one successor and the edge is not abnormal,
1875      insert there.  Except for the entry block.  */
1876   else if ((e->flags & EDGE_ABNORMAL) == 0
1877            && e->src->succ->succ_next == NULL
1878            && e->src != ENTRY_BLOCK_PTR)
1879     {
1880       bb = e->src;
1881       /* It is possible to have a non-simple jump here.  Consider a target
1882          where some forms of unconditional jumps clobber a register.  This
1883          happens on the fr30 for example.
1884
1885          We know this block has a single successor, so we can just emit
1886          the queued insns before the jump.  */
1887       if (GET_CODE (bb->end) == JUMP_INSN)
1888         {
1889           before = bb->end;
1890         }
1891       else
1892         {
1893           /* We'd better be fallthru, or we've lost track of what's what.  */
1894           if ((e->flags & EDGE_FALLTHRU) == 0)
1895             abort ();
1896
1897           after = bb->end;
1898         }
1899     }
1900
1901   /* Otherwise we must split the edge.  */
1902   else
1903     {
1904       bb = split_edge (e);
1905       after = bb->end;
1906     }
1907
1908   /* Now that we've found the spot, do the insertion.  */
1909
1910   /* Set the new block number for these insns, if structure is allocated.  */
1911   if (basic_block_for_insn)
1912     {
1913       rtx i;
1914       for (i = insns; i != NULL_RTX; i = NEXT_INSN (i))
1915         set_block_for_insn (i, bb);
1916     }
1917
1918   if (before)
1919     {
1920       emit_insns_before (insns, before);
1921       if (before == bb->head)
1922         bb->head = insns;
1923
1924       last = prev_nonnote_insn (before);
1925     }
1926   else
1927     {
1928       last = emit_insns_after (insns, after);
1929       if (after == bb->end)
1930         bb->end = last;
1931     }
1932
1933   if (returnjump_p (last))
1934     {
1935       /* ??? Remove all outgoing edges from BB and add one for EXIT.
1936          This is not currently a problem because this only happens
1937          for the (single) epilogue, which already has a fallthru edge
1938          to EXIT.  */
1939
1940       e = bb->succ;
1941       if (e->dest != EXIT_BLOCK_PTR
1942           || e->succ_next != NULL
1943           || (e->flags & EDGE_FALLTHRU) == 0)
1944         abort ();
1945       e->flags &= ~EDGE_FALLTHRU;
1946
1947       emit_barrier_after (last);
1948       bb->end = last;
1949
1950       if (before)
1951         flow_delete_insn (before);
1952     }
1953   else if (GET_CODE (last) == JUMP_INSN)
1954     abort ();
1955   find_sub_basic_blocks (bb);
1956 }
1957
1958 /* Update the CFG for all queued instructions.  */
1959
1960 void
1961 commit_edge_insertions ()
1962 {
1963   int i;
1964   basic_block bb;
1965
1966 #ifdef ENABLE_CHECKING
1967   verify_flow_info ();
1968 #endif
1969
1970   i = -1;
1971   bb = ENTRY_BLOCK_PTR;
1972   while (1)
1973     {
1974       edge e, next;
1975
1976       for (e = bb->succ; e; e = next)
1977         {
1978           next = e->succ_next;
1979           if (e->insns)
1980             commit_one_edge_insertion (e);
1981         }
1982
1983       if (++i >= n_basic_blocks)
1984         break;
1985       bb = BASIC_BLOCK (i);
1986     }
1987 }
1988
1989 /* Add fake edges to the function exit for any non constant calls in
1990    the bitmap of blocks specified by BLOCKS or to the whole CFG if
1991    BLOCKS is zero.  Return the nuber of blocks that were split.  */
1992
1993 int
1994 flow_call_edges_add (blocks)
1995      sbitmap blocks;
1996 {
1997   int i;
1998   int blocks_split = 0;
1999   int bb_num = 0;
2000   basic_block *bbs;
2001
2002   /* Map bb indicies into basic block pointers since split_block
2003      will renumber the basic blocks.  */
2004
2005   bbs = xmalloc (n_basic_blocks * sizeof (*bbs));
2006
2007   if (! blocks)
2008     {
2009       for (i = 0; i < n_basic_blocks; i++)
2010         bbs[bb_num++] = BASIC_BLOCK (i);
2011     }
2012   else
2013     {
2014       EXECUTE_IF_SET_IN_SBITMAP (blocks, 0, i, 
2015       {
2016         bbs[bb_num++] = BASIC_BLOCK (i);
2017       });
2018     }
2019
2020
2021   /* Now add fake edges to the function exit for any non constant
2022      calls since there is no way that we can determine if they will
2023      return or not...  */
2024
2025   for (i = 0; i < bb_num; i++)
2026     {
2027       basic_block bb = bbs[i];
2028       rtx insn;
2029       rtx prev_insn;
2030
2031       for (insn = bb->end; ; insn = prev_insn)
2032         {
2033           prev_insn = PREV_INSN (insn);
2034           if (GET_CODE (insn) == CALL_INSN && ! CONST_CALL_P (insn))
2035             {
2036               edge e;
2037
2038               /* Note that the following may create a new basic block
2039                  and renumber the existing basic blocks.  */
2040               e = split_block (bb, insn);
2041               if (e)
2042                 blocks_split++;
2043
2044               make_edge (NULL, bb, EXIT_BLOCK_PTR, EDGE_FAKE);
2045             }
2046           if (insn == bb->head)
2047             break;
2048         }
2049     }
2050
2051   if (blocks_split)
2052     verify_flow_info ();
2053
2054   free (bbs);
2055   return blocks_split;
2056 }
2057 \f
2058 /* Delete all unreachable basic blocks.   */
2059
2060 static void
2061 delete_unreachable_blocks ()
2062 {
2063   basic_block *worklist, *tos;
2064   edge e;
2065   int i, n;
2066
2067   n = n_basic_blocks;
2068   tos = worklist = (basic_block *) xmalloc (sizeof (basic_block) * n);
2069
2070   /* Use basic_block->aux as a marker.  Clear them all.  */
2071
2072   for (i = 0; i < n; ++i)
2073     BASIC_BLOCK (i)->aux = NULL;
2074
2075   /* Add our starting points to the worklist.  Almost always there will
2076      be only one.  It isn't inconcievable that we might one day directly
2077      support Fortran alternate entry points.  */
2078
2079   for (e = ENTRY_BLOCK_PTR->succ; e; e = e->succ_next)
2080     {
2081       *tos++ = e->dest;
2082
2083       /* Mark the block with a handy non-null value.  */
2084       e->dest->aux = e;
2085     }
2086
2087   /* Iterate: find everything reachable from what we've already seen.  */
2088
2089   while (tos != worklist)
2090     {
2091       basic_block b = *--tos;
2092
2093       for (e = b->succ; e; e = e->succ_next)
2094         if (!e->dest->aux)
2095           {
2096             *tos++ = e->dest;
2097             e->dest->aux = e;
2098           }
2099     }
2100
2101   /* Delete all unreachable basic blocks.  Count down so that we
2102      don't interfere with the block renumbering that happens in
2103      flow_delete_block.  */
2104
2105   for (i = n - 1; i >= 0; --i)
2106     {
2107       basic_block b = BASIC_BLOCK (i);
2108
2109       if (b->aux != NULL)
2110         /* This block was found.  Tidy up the mark.  */
2111         b->aux = NULL;
2112       else
2113         flow_delete_block (b);
2114     }
2115
2116   tidy_fallthru_edges ();
2117
2118   free (worklist);
2119 }
2120
2121 /* Return true if NOTE is not one of the ones that must be kept paired,
2122    so that we may simply delete them.  */
2123
2124 static int
2125 can_delete_note_p (note)
2126      rtx note;
2127 {
2128   return (NOTE_LINE_NUMBER (note) == NOTE_INSN_DELETED
2129           || NOTE_LINE_NUMBER (note) == NOTE_INSN_BASIC_BLOCK);
2130 }
2131
2132 /* Unlink a chain of insns between START and FINISH, leaving notes
2133    that must be paired.  */
2134
2135 void
2136 flow_delete_insn_chain (start, finish)
2137      rtx start, finish;
2138 {
2139   /* Unchain the insns one by one.  It would be quicker to delete all
2140      of these with a single unchaining, rather than one at a time, but
2141      we need to keep the NOTE's.  */
2142
2143   rtx next;
2144
2145   while (1)
2146     {
2147       next = NEXT_INSN (start);
2148       if (GET_CODE (start) == NOTE && !can_delete_note_p (start))
2149         ;
2150       else if (GET_CODE (start) == CODE_LABEL
2151                && ! can_delete_label_p (start))
2152         {
2153           const char *name = LABEL_NAME (start);
2154           PUT_CODE (start, NOTE);
2155           NOTE_LINE_NUMBER (start) = NOTE_INSN_DELETED_LABEL;
2156           NOTE_SOURCE_FILE (start) = name;
2157         }
2158       else
2159         next = flow_delete_insn (start);
2160
2161       if (start == finish)
2162         break;
2163       start = next;
2164     }
2165 }
2166
2167 /* Delete the insns in a (non-live) block.  We physically delete every
2168    non-deleted-note insn, and update the flow graph appropriately.
2169
2170    Return nonzero if we deleted an exception handler.  */
2171
2172 /* ??? Preserving all such notes strikes me as wrong.  It would be nice
2173    to post-process the stream to remove empty blocks, loops, ranges, etc.  */
2174
2175 int
2176 flow_delete_block (b)
2177      basic_block b;
2178 {
2179   int deleted_handler = 0;
2180   rtx insn, end, tmp;
2181
2182   /* If the head of this block is a CODE_LABEL, then it might be the
2183      label for an exception handler which can't be reached.
2184
2185      We need to remove the label from the exception_handler_label list
2186      and remove the associated NOTE_INSN_EH_REGION_BEG and
2187      NOTE_INSN_EH_REGION_END notes.  */
2188
2189   insn = b->head;
2190
2191   never_reached_warning (insn);
2192
2193   if (GET_CODE (insn) == CODE_LABEL)
2194     maybe_remove_eh_handler (insn);
2195
2196   /* Include any jump table following the basic block.  */
2197   end = b->end;
2198   if (GET_CODE (end) == JUMP_INSN
2199       && (tmp = JUMP_LABEL (end)) != NULL_RTX
2200       && (tmp = NEXT_INSN (tmp)) != NULL_RTX
2201       && GET_CODE (tmp) == JUMP_INSN
2202       && (GET_CODE (PATTERN (tmp)) == ADDR_VEC
2203           || GET_CODE (PATTERN (tmp)) == ADDR_DIFF_VEC))
2204     end = tmp;
2205
2206   /* Include any barrier that may follow the basic block.  */
2207   tmp = next_nonnote_insn (end);
2208   if (tmp && GET_CODE (tmp) == BARRIER)
2209     end = tmp;
2210
2211   /* Selectively delete the entire chain.  */
2212   flow_delete_insn_chain (insn, end);
2213
2214   /* Remove the edges into and out of this block.  Note that there may
2215      indeed be edges in, if we are removing an unreachable loop.  */
2216   {
2217     edge e, next, *q;
2218
2219     for (e = b->pred; e; e = next)
2220       {
2221         for (q = &e->src->succ; *q != e; q = &(*q)->succ_next)
2222           continue;
2223         *q = e->succ_next;
2224         next = e->pred_next;
2225         n_edges--;
2226         free (e);
2227       }
2228     for (e = b->succ; e; e = next)
2229       {
2230         for (q = &e->dest->pred; *q != e; q = &(*q)->pred_next)
2231           continue;
2232         *q = e->pred_next;
2233         next = e->succ_next;
2234         n_edges--;
2235         free (e);
2236       }
2237
2238     b->pred = NULL;
2239     b->succ = NULL;
2240   }
2241
2242   /* Remove the basic block from the array, and compact behind it.  */
2243   expunge_block (b);
2244
2245   return deleted_handler;
2246 }
2247
2248 /* Remove block B from the basic block array and compact behind it.  */
2249
2250 static void
2251 expunge_block (b)
2252      basic_block b;
2253 {
2254   int i, n = n_basic_blocks;
2255
2256   for (i = b->index; i + 1 < n; ++i)
2257     {
2258       basic_block x = BASIC_BLOCK (i + 1);
2259       BASIC_BLOCK (i) = x;
2260       x->index = i;
2261     }
2262
2263   basic_block_info->num_elements--;
2264   n_basic_blocks--;
2265 }
2266
2267 /* Delete INSN by patching it out.  Return the next insn.  */
2268
2269 rtx
2270 flow_delete_insn (insn)
2271      rtx insn;
2272 {
2273   rtx prev = PREV_INSN (insn);
2274   rtx next = NEXT_INSN (insn);
2275   rtx note;
2276
2277   PREV_INSN (insn) = NULL_RTX;
2278   NEXT_INSN (insn) = NULL_RTX;
2279   INSN_DELETED_P (insn) = 1;
2280
2281   if (prev)
2282     NEXT_INSN (prev) = next;
2283   if (next)
2284     PREV_INSN (next) = prev;
2285   else
2286     set_last_insn (prev);
2287
2288   if (GET_CODE (insn) == CODE_LABEL)
2289     remove_node_from_expr_list (insn, &nonlocal_goto_handler_labels);
2290
2291   /* If deleting a jump, decrement the use count of the label.  Deleting
2292      the label itself should happen in the normal course of block merging.  */
2293   if (GET_CODE (insn) == JUMP_INSN
2294       && JUMP_LABEL (insn)
2295       && GET_CODE (JUMP_LABEL (insn)) == CODE_LABEL)
2296     LABEL_NUSES (JUMP_LABEL (insn))--;
2297
2298   /* Also if deleting an insn that references a label.  */
2299   else if ((note = find_reg_note (insn, REG_LABEL, NULL_RTX)) != NULL_RTX
2300            && GET_CODE (XEXP (note, 0)) == CODE_LABEL)
2301     LABEL_NUSES (XEXP (note, 0))--;
2302
2303   return next;
2304 }
2305
2306 /* True if a given label can be deleted.  */
2307
2308 static int
2309 can_delete_label_p (label)
2310      rtx label;
2311 {
2312   rtx x;
2313
2314   if (LABEL_PRESERVE_P (label))
2315     return 0;
2316
2317   for (x = forced_labels; x; x = XEXP (x, 1))
2318     if (label == XEXP (x, 0))
2319       return 0;
2320   for (x = label_value_list; x; x = XEXP (x, 1))
2321     if (label == XEXP (x, 0))
2322       return 0;
2323   for (x = exception_handler_labels; x; x = XEXP (x, 1))
2324     if (label == XEXP (x, 0))
2325       return 0;
2326
2327   /* User declared labels must be preserved.  */
2328   if (LABEL_NAME (label) != 0)
2329     return 0;
2330
2331   return 1;
2332 }
2333
2334 static int
2335 tail_recursion_label_p (label)
2336      rtx label;
2337 {
2338   rtx x;
2339
2340   for (x = tail_recursion_label_list; x; x = XEXP (x, 1))
2341     if (label == XEXP (x, 0))
2342       return 1;
2343
2344   return 0;
2345 }
2346
2347 /* Blocks A and B are to be merged into a single block A.  The insns
2348    are already contiguous, hence `nomove'.  */
2349
2350 void
2351 merge_blocks_nomove (a, b)
2352      basic_block a, b;
2353 {
2354   edge e;
2355   rtx b_head, b_end, a_end;
2356   rtx del_first = NULL_RTX, del_last = NULL_RTX;
2357   int b_empty = 0;
2358
2359   /* If there was a CODE_LABEL beginning B, delete it.  */
2360   b_head = b->head;
2361   b_end = b->end;
2362   if (GET_CODE (b_head) == CODE_LABEL)
2363     {
2364       /* Detect basic blocks with nothing but a label.  This can happen
2365          in particular at the end of a function.  */
2366       if (b_head == b_end)
2367         b_empty = 1;
2368       del_first = del_last = b_head;
2369       b_head = NEXT_INSN (b_head);
2370     }
2371
2372   /* Delete the basic block note.  */
2373   if (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (b_head))
2374     {
2375       if (b_head == b_end)
2376         b_empty = 1;
2377       if (! del_last)
2378         del_first = b_head;
2379       del_last = b_head;
2380       b_head = NEXT_INSN (b_head);
2381     }
2382
2383   /* If there was a jump out of A, delete it.  */
2384   a_end = a->end;
2385   if (GET_CODE (a_end) == JUMP_INSN)
2386     {
2387       rtx prev;
2388
2389       for (prev = PREV_INSN (a_end); ; prev = PREV_INSN (prev))
2390         if (GET_CODE (prev) != NOTE
2391             || NOTE_LINE_NUMBER (prev) == NOTE_INSN_BASIC_BLOCK
2392             || prev == a->head)
2393           break;
2394
2395       del_first = a_end;
2396
2397 #ifdef HAVE_cc0
2398       /* If this was a conditional jump, we need to also delete
2399          the insn that set cc0.  */
2400       if (prev && sets_cc0_p (prev))
2401         {
2402           rtx tmp = prev;
2403           prev = prev_nonnote_insn (prev);
2404           if (!prev)
2405             prev = a->head;
2406           del_first = tmp;
2407         }
2408 #endif
2409
2410       a_end = prev;
2411     }
2412   else if (GET_CODE (NEXT_INSN (a_end)) == BARRIER)
2413     del_first = NEXT_INSN (a_end);
2414
2415   /* Delete everything marked above as well as crap that might be
2416      hanging out between the two blocks.  */
2417   flow_delete_insn_chain (del_first, del_last);
2418
2419   /* Normally there should only be one successor of A and that is B, but
2420      partway though the merge of blocks for conditional_execution we'll
2421      be merging a TEST block with THEN and ELSE successors.  Free the
2422      whole lot of them and hope the caller knows what they're doing.  */
2423   while (a->succ)
2424     remove_edge (a->succ);
2425
2426   /* Adjust the edges out of B for the new owner.  */
2427   for (e = b->succ; e; e = e->succ_next)
2428     e->src = a;
2429   a->succ = b->succ;
2430
2431   /* B hasn't quite yet ceased to exist.  Attempt to prevent mishap.  */
2432   b->pred = b->succ = NULL;
2433
2434   /* Reassociate the insns of B with A.  */
2435   if (!b_empty)
2436     {
2437       if (basic_block_for_insn)
2438         {
2439           BLOCK_FOR_INSN (b_head) = a;
2440           while (b_head != b_end)
2441             {
2442               b_head = NEXT_INSN (b_head);
2443               BLOCK_FOR_INSN (b_head) = a;
2444             }
2445         }
2446       a_end = b_end;
2447     }
2448   a->end = a_end;
2449
2450   expunge_block (b);
2451 }
2452
2453 /* Blocks A and B are to be merged into a single block.  A has no incoming
2454    fallthru edge, so it can be moved before B without adding or modifying
2455    any jumps (aside from the jump from A to B).  */
2456
2457 static int
2458 merge_blocks_move_predecessor_nojumps (a, b)
2459      basic_block a, b;
2460 {
2461   rtx start, end, barrier;
2462   int index;
2463
2464   start = a->head;
2465   end = a->end;
2466
2467   barrier = next_nonnote_insn (end);
2468   if (GET_CODE (barrier) != BARRIER)
2469     abort ();
2470   flow_delete_insn (barrier);
2471
2472   /* Move block and loop notes out of the chain so that we do not
2473      disturb their order.
2474
2475      ??? A better solution would be to squeeze out all the non-nested notes
2476      and adjust the block trees appropriately.   Even better would be to have
2477      a tighter connection between block trees and rtl so that this is not
2478      necessary.  */
2479   start = squeeze_notes (start, end);
2480
2481   /* Scramble the insn chain.  */
2482   if (end != PREV_INSN (b->head))
2483     reorder_insns (start, end, PREV_INSN (b->head));
2484
2485   if (rtl_dump_file)
2486     {
2487       fprintf (rtl_dump_file, "Moved block %d before %d and merged.\n",
2488                a->index, b->index);
2489     }
2490
2491   /* Swap the records for the two blocks around.  Although we are deleting B,
2492      A is now where B was and we want to compact the BB array from where
2493      A used to be.  */
2494   BASIC_BLOCK (a->index) = b;
2495   BASIC_BLOCK (b->index) = a;
2496   index = a->index;
2497   a->index = b->index;
2498   b->index = index;
2499
2500   /* Now blocks A and B are contiguous.  Merge them.  */
2501   merge_blocks_nomove (a, b);
2502
2503   return 1;
2504 }
2505
2506 /* Blocks A and B are to be merged into a single block.  B has no outgoing
2507    fallthru edge, so it can be moved after A without adding or modifying
2508    any jumps (aside from the jump from A to B).  */
2509
2510 static int
2511 merge_blocks_move_successor_nojumps (a, b)
2512      basic_block a, b;
2513 {
2514   rtx start, end, barrier;
2515
2516   start = b->head;
2517   end = b->end;
2518   barrier = NEXT_INSN (end);
2519
2520   /* Recognize a jump table following block B.  */
2521   if (GET_CODE (barrier) == CODE_LABEL
2522       && NEXT_INSN (barrier)
2523       && GET_CODE (NEXT_INSN (barrier)) == JUMP_INSN
2524       && (GET_CODE (PATTERN (NEXT_INSN (barrier))) == ADDR_VEC
2525           || GET_CODE (PATTERN (NEXT_INSN (barrier))) == ADDR_DIFF_VEC))
2526     {
2527       end = NEXT_INSN (barrier);
2528       barrier = NEXT_INSN (end);
2529     }
2530
2531   /* There had better have been a barrier there.  Delete it.  */
2532   if (GET_CODE (barrier) != BARRIER)
2533     abort ();
2534   flow_delete_insn (barrier);
2535
2536   /* Move block and loop notes out of the chain so that we do not
2537      disturb their order.
2538
2539      ??? A better solution would be to squeeze out all the non-nested notes
2540      and adjust the block trees appropriately.   Even better would be to have
2541      a tighter connection between block trees and rtl so that this is not
2542      necessary.  */
2543   start = squeeze_notes (start, end);
2544
2545   /* Scramble the insn chain.  */
2546   reorder_insns (start, end, a->end);
2547
2548   /* Now blocks A and B are contiguous.  Merge them.  */
2549   merge_blocks_nomove (a, b);
2550
2551   if (rtl_dump_file)
2552     {
2553       fprintf (rtl_dump_file, "Moved block %d after %d and merged.\n",
2554                b->index, a->index);
2555     }
2556
2557   return 1;
2558 }
2559
2560 /* Attempt to merge basic blocks that are potentially non-adjacent.
2561    Return true iff the attempt succeeded.  */
2562
2563 static int
2564 merge_blocks (e, b, c)
2565      edge e;
2566      basic_block b, c;
2567 {
2568   /* If C has a tail recursion label, do not merge.  There is no
2569      edge recorded from the call_placeholder back to this label, as
2570      that would make optimize_sibling_and_tail_recursive_calls more
2571      complex for no gain.  */
2572   if (GET_CODE (c->head) == CODE_LABEL
2573       && tail_recursion_label_p (c->head))
2574     return 0;
2575
2576   /* If B has a fallthru edge to C, no need to move anything.  */
2577   if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
2578     {
2579       merge_blocks_nomove (b, c);
2580
2581       if (rtl_dump_file)
2582         {
2583           fprintf (rtl_dump_file, "Merged %d and %d without moving.\n",
2584                    b->index, c->index);
2585         }
2586
2587       return 1;
2588     }
2589   else
2590     {
2591       edge tmp_edge;
2592       int c_has_outgoing_fallthru;
2593       int b_has_incoming_fallthru;
2594
2595       /* We must make sure to not munge nesting of exception regions,
2596          lexical blocks, and loop notes.
2597
2598          The first is taken care of by requiring that the active eh
2599          region at the end of one block always matches the active eh
2600          region at the beginning of the next block.
2601
2602          The later two are taken care of by squeezing out all the notes.  */
2603
2604       /* ???  A throw/catch edge (or any abnormal edge) should be rarely
2605          executed and we may want to treat blocks which have two out
2606          edges, one normal, one abnormal as only having one edge for
2607          block merging purposes.  */
2608
2609       for (tmp_edge = c->succ; tmp_edge; tmp_edge = tmp_edge->succ_next)
2610         if (tmp_edge->flags & EDGE_FALLTHRU)
2611           break;
2612       c_has_outgoing_fallthru = (tmp_edge != NULL);
2613
2614       for (tmp_edge = b->pred; tmp_edge; tmp_edge = tmp_edge->pred_next)
2615         if (tmp_edge->flags & EDGE_FALLTHRU)
2616           break;
2617       b_has_incoming_fallthru = (tmp_edge != NULL);
2618
2619       /* If B does not have an incoming fallthru, then it can be moved
2620          immediately before C without introducing or modifying jumps.
2621          C cannot be the first block, so we do not have to worry about
2622          accessing a non-existent block.  */
2623       if (! b_has_incoming_fallthru)
2624         return merge_blocks_move_predecessor_nojumps (b, c);
2625
2626       /* Otherwise, we're going to try to move C after B.  If C does
2627          not have an outgoing fallthru, then it can be moved
2628          immediately after B without introducing or modifying jumps.  */
2629       if (! c_has_outgoing_fallthru)
2630         return merge_blocks_move_successor_nojumps (b, c);
2631
2632       /* Otherwise, we'll need to insert an extra jump, and possibly
2633          a new block to contain it.  */
2634       /* ??? Not implemented yet.  */
2635
2636       return 0;
2637     }
2638 }
2639
2640 /* Top level driver for merge_blocks.  */
2641
2642 static void
2643 try_merge_blocks ()
2644 {
2645   int i;
2646
2647   /* Attempt to merge blocks as made possible by edge removal.  If a block
2648      has only one successor, and the successor has only one predecessor,
2649      they may be combined.  */
2650
2651   for (i = 0; i < n_basic_blocks;)
2652     {
2653       basic_block c, b = BASIC_BLOCK (i);
2654       edge s;
2655
2656       /* A loop because chains of blocks might be combineable.  */
2657       while ((s = b->succ) != NULL
2658              && s->succ_next == NULL
2659              && (s->flags & EDGE_EH) == 0
2660              && (c = s->dest) != EXIT_BLOCK_PTR
2661              && c->pred->pred_next == NULL
2662              /* If the jump insn has side effects, we can't kill the edge.  */
2663              && (GET_CODE (b->end) != JUMP_INSN
2664                  || onlyjump_p (b->end))
2665              && merge_blocks (s, b, c))
2666         continue;
2667
2668       /* Don't get confused by the index shift caused by deleting blocks.  */
2669       i = b->index + 1;
2670     }
2671 }
2672
2673 /* The given edge should potentially be a fallthru edge.  If that is in
2674    fact true, delete the jump and barriers that are in the way.  */
2675
2676 void
2677 tidy_fallthru_edge (e, b, c)
2678      edge e;
2679      basic_block b, c;
2680 {
2681   rtx q;
2682
2683   /* ??? In a late-running flow pass, other folks may have deleted basic
2684      blocks by nopping out blocks, leaving multiple BARRIERs between here
2685      and the target label. They ought to be chastized and fixed.
2686
2687      We can also wind up with a sequence of undeletable labels between
2688      one block and the next.
2689
2690      So search through a sequence of barriers, labels, and notes for
2691      the head of block C and assert that we really do fall through.  */
2692
2693   if (next_real_insn (b->end) != next_real_insn (PREV_INSN (c->head)))
2694     return;
2695
2696   /* Remove what will soon cease being the jump insn from the source block.
2697      If block B consisted only of this single jump, turn it into a deleted
2698      note.  */
2699   q = b->end;
2700   if (GET_CODE (q) == JUMP_INSN
2701       && onlyjump_p (q)
2702       && (any_uncondjump_p (q)
2703           || (b->succ == e && e->succ_next == NULL)))
2704     {
2705 #ifdef HAVE_cc0
2706       /* If this was a conditional jump, we need to also delete
2707          the insn that set cc0.  */
2708       if (any_condjump_p (q) && sets_cc0_p (PREV_INSN (q)))
2709         q = PREV_INSN (q);
2710 #endif
2711
2712       if (b->head == q)
2713         {
2714           PUT_CODE (q, NOTE);
2715           NOTE_LINE_NUMBER (q) = NOTE_INSN_DELETED;
2716           NOTE_SOURCE_FILE (q) = 0;
2717         }
2718       else
2719         {
2720           q = PREV_INSN (q);
2721
2722           /* We don't want a block to end on a line-number note since that has
2723              the potential of changing the code between -g and not -g.  */
2724           while (GET_CODE (q) == NOTE && NOTE_LINE_NUMBER (q) >= 0)
2725             q = PREV_INSN (q);
2726         }
2727
2728       b->end = q;
2729     }
2730
2731   /* Selectively unlink the sequence.  */
2732   if (q != PREV_INSN (c->head))
2733     flow_delete_insn_chain (NEXT_INSN (q), PREV_INSN (c->head));
2734
2735   e->flags |= EDGE_FALLTHRU;
2736 }
2737
2738 /* Fix up edges that now fall through, or rather should now fall through
2739    but previously required a jump around now deleted blocks.  Simplify
2740    the search by only examining blocks numerically adjacent, since this
2741    is how find_basic_blocks created them.  */
2742
2743 static void
2744 tidy_fallthru_edges ()
2745 {
2746   int i;
2747
2748   for (i = 1; i < n_basic_blocks; ++i)
2749     {
2750       basic_block b = BASIC_BLOCK (i - 1);
2751       basic_block c = BASIC_BLOCK (i);
2752       edge s;
2753
2754       /* We care about simple conditional or unconditional jumps with
2755          a single successor.
2756
2757          If we had a conditional branch to the next instruction when
2758          find_basic_blocks was called, then there will only be one
2759          out edge for the block which ended with the conditional
2760          branch (since we do not create duplicate edges).
2761
2762          Furthermore, the edge will be marked as a fallthru because we
2763          merge the flags for the duplicate edges.  So we do not want to
2764          check that the edge is not a FALLTHRU edge.  */
2765       if ((s = b->succ) != NULL
2766           && ! (s->flags & EDGE_COMPLEX)
2767           && s->succ_next == NULL
2768           && s->dest == c
2769           /* If the jump insn has side effects, we can't tidy the edge.  */
2770           && (GET_CODE (b->end) != JUMP_INSN
2771               || onlyjump_p (b->end)))
2772         tidy_fallthru_edge (s, b, c);
2773     }
2774 }
2775 \f
2776 /* Perform data flow analysis.
2777    F is the first insn of the function; FLAGS is a set of PROP_* flags
2778    to be used in accumulating flow info.  */
2779
2780 void
2781 life_analysis (f, file, flags)
2782      rtx f;
2783      FILE *file;
2784      int flags;
2785 {
2786 #ifdef ELIMINABLE_REGS
2787   register int i;
2788   static struct {int from, to; } eliminables[] = ELIMINABLE_REGS;
2789 #endif
2790
2791   /* Record which registers will be eliminated.  We use this in
2792      mark_used_regs.  */
2793
2794   CLEAR_HARD_REG_SET (elim_reg_set);
2795
2796 #ifdef ELIMINABLE_REGS
2797   for (i = 0; i < (int) ARRAY_SIZE (eliminables); i++)
2798     SET_HARD_REG_BIT (elim_reg_set, eliminables[i].from);
2799 #else
2800   SET_HARD_REG_BIT (elim_reg_set, FRAME_POINTER_REGNUM);
2801 #endif
2802
2803   if (! optimize)
2804     flags &= ~(PROP_LOG_LINKS | PROP_AUTOINC);
2805
2806   /* The post-reload life analysis have (on a global basis) the same
2807      registers live as was computed by reload itself.  elimination
2808      Otherwise offsets and such may be incorrect.
2809
2810      Reload will make some registers as live even though they do not
2811      appear in the rtl.
2812
2813      We don't want to create new auto-incs after reload, since they
2814      are unlikely to be useful and can cause problems with shared
2815      stack slots.  */
2816   if (reload_completed)
2817     flags &= ~(PROP_REG_INFO | PROP_AUTOINC);
2818
2819   /* We want alias analysis information for local dead store elimination.  */
2820   if (optimize && (flags & PROP_SCAN_DEAD_CODE))
2821     init_alias_analysis ();
2822
2823   /* Always remove no-op moves.  Do this before other processing so
2824      that we don't have to keep re-scanning them.  */
2825   delete_noop_moves (f);
2826
2827   /* Some targets can emit simpler epilogues if they know that sp was
2828      not ever modified during the function.  After reload, of course,
2829      we've already emitted the epilogue so there's no sense searching.  */
2830   if (! reload_completed)
2831     notice_stack_pointer_modification (f);
2832
2833   /* Allocate and zero out data structures that will record the
2834      data from lifetime analysis.  */
2835   allocate_reg_life_data ();
2836   allocate_bb_life_data ();
2837
2838   /* Find the set of registers live on function exit.  */
2839   mark_regs_live_at_end (EXIT_BLOCK_PTR->global_live_at_start);
2840
2841   /* "Update" life info from zero.  It'd be nice to begin the
2842      relaxation with just the exit and noreturn blocks, but that set
2843      is not immediately handy.  */
2844
2845   if (flags & PROP_REG_INFO)
2846     memset (regs_ever_live, 0, sizeof (regs_ever_live));
2847   update_life_info (NULL, UPDATE_LIFE_GLOBAL, flags);
2848
2849   /* Clean up.  */
2850   if (optimize && (flags & PROP_SCAN_DEAD_CODE))
2851     end_alias_analysis ();
2852
2853   if (file)
2854     dump_flow_info (file);
2855
2856   free_basic_block_vars (1);
2857
2858 #ifdef ENABLE_CHECKING
2859   {
2860     rtx insn;
2861
2862     /* Search for any REG_LABEL notes whih reference deleted labels.  */
2863     for (insn = get_insns (); insn; insn = NEXT_INSN (insn))
2864       {
2865         rtx inote = find_reg_note (insn, REG_LABEL, NULL_RTX);
2866
2867         if (inote && GET_CODE (inote) == NOTE_INSN_DELETED_LABEL)
2868           abort ();
2869       }
2870   }
2871 #endif
2872 }
2873
2874 /* A subroutine of verify_wide_reg, called through for_each_rtx.
2875    Search for REGNO.  If found, abort if it is not wider than word_mode.  */
2876
2877 static int
2878 verify_wide_reg_1 (px, pregno)
2879      rtx *px;
2880      void *pregno;
2881 {
2882   rtx x = *px;
2883   unsigned int regno = *(int *) pregno;
2884
2885   if (GET_CODE (x) == REG && REGNO (x) == regno)
2886     {
2887       if (GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (x)) <= BITS_PER_WORD)
2888         abort ();
2889       return 1;
2890     }
2891   return 0;
2892 }
2893
2894 /* A subroutine of verify_local_live_at_start.  Search through insns
2895    between HEAD and END looking for register REGNO.  */
2896
2897 static void
2898 verify_wide_reg (regno, head, end)
2899      int regno;
2900      rtx head, end;
2901 {
2902   while (1)
2903     {
2904       if (INSN_P (head)
2905           && for_each_rtx (&PATTERN (head), verify_wide_reg_1, &regno))
2906         return;
2907       if (head == end)
2908         break;
2909       head = NEXT_INSN (head);
2910     }
2911
2912   /* We didn't find the register at all.  Something's way screwy.  */
2913   if (rtl_dump_file)
2914     fprintf (rtl_dump_file, "Aborting in verify_wide_reg; reg %d\n", regno);
2915   print_rtl_and_abort ();
2916 }
2917
2918 /* A subroutine of update_life_info.  Verify that there are no untoward
2919    changes in live_at_start during a local update.  */
2920
2921 static void
2922 verify_local_live_at_start (new_live_at_start, bb)
2923      regset new_live_at_start;
2924      basic_block bb;
2925 {
2926   if (reload_completed)
2927     {
2928       /* After reload, there are no pseudos, nor subregs of multi-word
2929          registers.  The regsets should exactly match.  */
2930       if (! REG_SET_EQUAL_P (new_live_at_start, bb->global_live_at_start))
2931         {
2932           if (rtl_dump_file)
2933             {
2934               fprintf (rtl_dump_file,
2935                        "live_at_start mismatch in bb %d, aborting\n",
2936                        bb->index);
2937               debug_bitmap_file (rtl_dump_file, bb->global_live_at_start);
2938               debug_bitmap_file (rtl_dump_file, new_live_at_start);
2939             }
2940           print_rtl_and_abort ();
2941         }
2942     }
2943   else
2944     {
2945       int i;
2946
2947       /* Find the set of changed registers.  */
2948       XOR_REG_SET (new_live_at_start, bb->global_live_at_start);
2949
2950       EXECUTE_IF_SET_IN_REG_SET (new_live_at_start, 0, i,
2951         {
2952           /* No registers should die.  */
2953           if (REGNO_REG_SET_P (bb->global_live_at_start, i))
2954             {
2955               if (rtl_dump_file)
2956                 fprintf (rtl_dump_file,
2957                          "Register %d died unexpectedly in block %d\n", i,
2958                          bb->index);
2959               print_rtl_and_abort ();
2960             }
2961
2962           /* Verify that the now-live register is wider than word_mode.  */
2963           verify_wide_reg (i, bb->head, bb->end);
2964         });
2965     }
2966 }
2967
2968 /* Updates life information starting with the basic blocks set in BLOCKS.
2969    If BLOCKS is null, consider it to be the universal set.
2970
2971    If EXTENT is UPDATE_LIFE_LOCAL, such as after splitting or peepholeing,
2972    we are only expecting local modifications to basic blocks.  If we find
2973    extra registers live at the beginning of a block, then we either killed
2974    useful data, or we have a broken split that wants data not provided.
2975    If we find registers removed from live_at_start, that means we have
2976    a broken peephole that is killing a register it shouldn't.
2977
2978    ??? This is not true in one situation -- when a pre-reload splitter
2979    generates subregs of a multi-word pseudo, current life analysis will
2980    lose the kill.  So we _can_ have a pseudo go live.  How irritating.
2981
2982    Including PROP_REG_INFO does not properly refresh regs_ever_live
2983    unless the caller resets it to zero.  */
2984
2985 void
2986 update_life_info (blocks, extent, prop_flags)
2987      sbitmap blocks;
2988      enum update_life_extent extent;
2989      int prop_flags;
2990 {
2991   regset tmp;
2992   regset_head tmp_head;
2993   int i;
2994
2995   tmp = INITIALIZE_REG_SET (tmp_head);
2996
2997   /* For a global update, we go through the relaxation process again.  */
2998   if (extent != UPDATE_LIFE_LOCAL)
2999     {
3000       calculate_global_regs_live (blocks, blocks,
3001                                   prop_flags & PROP_SCAN_DEAD_CODE);
3002
3003       /* If asked, remove notes from the blocks we'll update.  */
3004       if (extent == UPDATE_LIFE_GLOBAL_RM_NOTES)
3005         count_or_remove_death_notes (blocks, 1);
3006     }
3007
3008   if (blocks)
3009     {
3010       EXECUTE_IF_SET_IN_SBITMAP (blocks, 0, i,
3011         {
3012           basic_block bb = BASIC_BLOCK (i);
3013
3014           COPY_REG_SET (tmp, bb->global_live_at_end);
3015           propagate_block (bb, tmp, NULL, NULL, prop_flags);
3016
3017           if (extent == UPDATE_LIFE_LOCAL)
3018             verify_local_live_at_start (tmp, bb);
3019         });
3020     }
3021   else
3022     {
3023       for (i = n_basic_blocks - 1; i >= 0; --i)
3024         {
3025           basic_block bb = BASIC_BLOCK (i);
3026
3027           COPY_REG_SET (tmp, bb->global_live_at_end);
3028           propagate_block (bb, tmp, NULL, NULL, prop_flags);
3029
3030           if (extent == UPDATE_LIFE_LOCAL)
3031             verify_local_live_at_start (tmp, bb);
3032         }
3033     }
3034
3035   FREE_REG_SET (tmp);
3036
3037   if (prop_flags & PROP_REG_INFO)
3038     {
3039       /* The only pseudos that are live at the beginning of the function
3040          are those that were not set anywhere in the function.  local-alloc
3041          doesn't know how to handle these correctly, so mark them as not
3042          local to any one basic block.  */
3043       EXECUTE_IF_SET_IN_REG_SET (ENTRY_BLOCK_PTR->global_live_at_end,
3044                                  FIRST_PSEUDO_REGISTER, i,
3045                                  { REG_BASIC_BLOCK (i) = REG_BLOCK_GLOBAL; });
3046
3047       /* We have a problem with any pseudoreg that lives across the setjmp.
3048          ANSI says that if a user variable does not change in value between
3049          the setjmp and the longjmp, then the longjmp preserves it.  This
3050          includes longjmp from a place where the pseudo appears dead.
3051          (In principle, the value still exists if it is in scope.)
3052          If the pseudo goes in a hard reg, some other value may occupy
3053          that hard reg where this pseudo is dead, thus clobbering the pseudo.
3054          Conclusion: such a pseudo must not go in a hard reg.  */
3055       EXECUTE_IF_SET_IN_REG_SET (regs_live_at_setjmp,
3056                                  FIRST_PSEUDO_REGISTER, i,
3057                                  {
3058                                    if (regno_reg_rtx[i] != 0)
3059                                      {
3060                                        REG_LIVE_LENGTH (i) = -1;
3061                                        REG_BASIC_BLOCK (i) = REG_BLOCK_UNKNOWN;
3062                                      }
3063                                  });
3064     }
3065 }
3066
3067 /* Free the variables allocated by find_basic_blocks.
3068
3069    KEEP_HEAD_END_P is non-zero if basic_block_info is not to be freed.  */
3070
3071 void
3072 free_basic_block_vars (keep_head_end_p)
3073      int keep_head_end_p;
3074 {
3075   if (basic_block_for_insn)
3076     {
3077       VARRAY_FREE (basic_block_for_insn);
3078       basic_block_for_insn = NULL;
3079     }
3080
3081   if (! keep_head_end_p)
3082     {
3083       clear_edges ();
3084       VARRAY_FREE (basic_block_info);
3085       n_basic_blocks = 0;
3086
3087       ENTRY_BLOCK_PTR->aux = NULL;
3088       ENTRY_BLOCK_PTR->global_live_at_end = NULL;
3089       EXIT_BLOCK_PTR->aux = NULL;
3090       EXIT_BLOCK_PTR->global_live_at_start = NULL;
3091     }
3092 }
3093
3094 /* Return nonzero if an insn consists only of SETs, each of which only sets a
3095    value to itself.  */
3096
3097 static int
3098 noop_move_p (insn)
3099      rtx insn;
3100 {
3101   rtx pat = PATTERN (insn);
3102
3103   /* Insns carrying these notes are useful later on.  */
3104   if (find_reg_note (insn, REG_EQUAL, NULL_RTX))
3105     return 0;
3106
3107   if (GET_CODE (pat) == SET && set_noop_p (pat))
3108     return 1;
3109
3110   if (GET_CODE (pat) == PARALLEL)
3111     {
3112       int i;
3113       /* If nothing but SETs of registers to themselves,
3114          this insn can also be deleted.  */
3115       for (i = 0; i < XVECLEN (pat, 0); i++)
3116         {
3117           rtx tem = XVECEXP (pat, 0, i);
3118
3119           if (GET_CODE (tem) == USE
3120               || GET_CODE (tem) == CLOBBER)
3121             continue;
3122
3123           if (GET_CODE (tem) != SET || ! set_noop_p (tem))
3124             return 0;
3125         }
3126
3127       return 1;
3128     }
3129   return 0;
3130 }
3131
3132 /* Delete any insns that copy a register to itself.  */
3133
3134 static void
3135 delete_noop_moves (f)
3136      rtx f;
3137 {
3138   rtx insn;
3139   for (insn = f; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
3140     {
3141       if (GET_CODE (insn) == INSN && noop_move_p (insn))
3142         {
3143           PUT_CODE (insn, NOTE);
3144           NOTE_LINE_NUMBER (insn) = NOTE_INSN_DELETED;
3145           NOTE_SOURCE_FILE (insn) = 0;
3146         }
3147     }
3148 }
3149
3150 /* Determine if the stack pointer is constant over the life of the function.
3151    Only useful before prologues have been emitted.  */
3152
3153 static void
3154 notice_stack_pointer_modification_1 (x, pat, data)
3155      rtx x;
3156      rtx pat ATTRIBUTE_UNUSED;
3157      void *data ATTRIBUTE_UNUSED;
3158 {
3159   if (x == stack_pointer_rtx
3160       /* The stack pointer is only modified indirectly as the result
3161          of a push until later in flow.  See the comments in rtl.texi
3162          regarding Embedded Side-Effects on Addresses.  */
3163       || (GET_CODE (x) == MEM
3164           && GET_RTX_CLASS (GET_CODE (XEXP (x, 0))) == 'a'
3165           && XEXP (XEXP (x, 0), 0) == stack_pointer_rtx))
3166     current_function_sp_is_unchanging = 0;
3167 }
3168
3169 static void
3170 notice_stack_pointer_modification (f)
3171      rtx f;
3172 {
3173   rtx insn;
3174
3175   /* Assume that the stack pointer is unchanging if alloca hasn't
3176      been used.  */
3177   current_function_sp_is_unchanging = !current_function_calls_alloca;
3178   if (! current_function_sp_is_unchanging)
3179     return;
3180
3181   for (insn = f; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
3182     {
3183       if (INSN_P (insn))
3184         {
3185           /* Check if insn modifies the stack pointer.  */
3186           note_stores (PATTERN (insn), notice_stack_pointer_modification_1,
3187                        NULL);
3188           if (! current_function_sp_is_unchanging)
3189             return;
3190         }
3191     }
3192 }
3193
3194 /* Mark a register in SET.  Hard registers in large modes get all
3195    of their component registers set as well.  */
3196
3197 static void
3198 mark_reg (reg, xset)
3199      rtx reg;
3200      void *xset;
3201 {
3202   regset set = (regset) xset;
3203   int regno = REGNO (reg);
3204
3205   if (GET_MODE (reg) == BLKmode)
3206     abort ();
3207
3208   SET_REGNO_REG_SET (set, regno);
3209   if (regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
3210     {
3211       int n = HARD_REGNO_NREGS (regno, GET_MODE (reg));
3212       while (--n > 0)
3213         SET_REGNO_REG_SET (set, regno + n);
3214     }
3215 }
3216
3217 /* Mark those regs which are needed at the end of the function as live
3218    at the end of the last basic block.  */
3219
3220 static void
3221 mark_regs_live_at_end (set)
3222      regset set;
3223 {
3224   int i;
3225
3226   /* If exiting needs the right stack value, consider the stack pointer
3227      live at the end of the function.  */
3228   if ((HAVE_epilogue && reload_completed)
3229       || ! EXIT_IGNORE_STACK
3230       || (! FRAME_POINTER_REQUIRED
3231           && ! current_function_calls_alloca
3232           && flag_omit_frame_pointer)
3233       || current_function_sp_is_unchanging)
3234     {
3235       SET_REGNO_REG_SET (set, STACK_POINTER_REGNUM);
3236     }
3237
3238   /* Mark the frame pointer if needed at the end of the function.  If
3239      we end up eliminating it, it will be removed from the live list
3240      of each basic block by reload.  */
3241
3242   if (! reload_completed || frame_pointer_needed)
3243     {
3244       SET_REGNO_REG_SET (set, FRAME_POINTER_REGNUM);
3245 #if FRAME_POINTER_REGNUM != HARD_FRAME_POINTER_REGNUM
3246       /* If they are different, also mark the hard frame pointer as live.  */
3247       if (! LOCAL_REGNO (HARD_FRAME_POINTER_REGNUM))
3248         SET_REGNO_REG_SET (set, HARD_FRAME_POINTER_REGNUM);
3249 #endif
3250     }
3251
3252 #ifndef PIC_OFFSET_TABLE_REG_CALL_CLOBBERED
3253   /* Many architectures have a GP register even without flag_pic.
3254      Assume the pic register is not in use, or will be handled by
3255      other means, if it is not fixed.  */
3256   if (PIC_OFFSET_TABLE_REGNUM != INVALID_REGNUM
3257       && fixed_regs[PIC_OFFSET_TABLE_REGNUM])
3258     SET_REGNO_REG_SET (set, PIC_OFFSET_TABLE_REGNUM);
3259 #endif
3260
3261   /* Mark all global registers, and all registers used by the epilogue
3262      as being live at the end of the function since they may be
3263      referenced by our caller.  */
3264   for (i = 0; i < FIRST_PSEUDO_REGISTER; i++)
3265     if (global_regs[i] || EPILOGUE_USES (i))
3266       SET_REGNO_REG_SET (set, i);
3267
3268   if (HAVE_epilogue && reload_completed)
3269     {
3270       /* Mark all call-saved registers that we actually used.  */
3271       for (i = 0; i < FIRST_PSEUDO_REGISTER; i++)
3272         if (regs_ever_live[i] && ! call_used_regs[i] && ! LOCAL_REGNO (i))
3273           SET_REGNO_REG_SET (set, i);
3274     }
3275
3276 #ifdef EH_RETURN_DATA_REGNO
3277   /* Mark the registers that will contain data for the handler.  */
3278   if (reload_completed && current_function_calls_eh_return)
3279     for (i = 0; ; ++i)
3280       {
3281         unsigned regno = EH_RETURN_DATA_REGNO(i);
3282         if (regno == INVALID_REGNUM)
3283           break;
3284         SET_REGNO_REG_SET (set, regno);
3285       }
3286 #endif
3287 #ifdef EH_RETURN_STACKADJ_RTX
3288   if ((! HAVE_epilogue || ! reload_completed)
3289       && current_function_calls_eh_return)
3290     {
3291       rtx tmp = EH_RETURN_STACKADJ_RTX;
3292       if (tmp && REG_P (tmp))
3293         mark_reg (tmp, set);
3294     }
3295 #endif
3296 #ifdef EH_RETURN_HANDLER_RTX
3297   if ((! HAVE_epilogue || ! reload_completed)
3298       && current_function_calls_eh_return)
3299     {
3300       rtx tmp = EH_RETURN_HANDLER_RTX;
3301       if (tmp && REG_P (tmp))
3302         mark_reg (tmp, set);
3303     }
3304 #endif
3305
3306   /* Mark function return value.  */
3307   diddle_return_value (mark_reg, set);
3308 }
3309
3310 /* Callback function for for_each_successor_phi.  DATA is a regset.
3311    Sets the SRC_REGNO, the regno of the phi alternative for phi node
3312    INSN, in the regset.  */
3313
3314 static int
3315 set_phi_alternative_reg (insn, dest_regno, src_regno, data)
3316      rtx insn ATTRIBUTE_UNUSED;
3317      int dest_regno ATTRIBUTE_UNUSED;
3318      int src_regno;
3319      void *data;
3320 {
3321   regset live = (regset) data;
3322   SET_REGNO_REG_SET (live, src_regno);
3323   return 0;
3324 }
3325
3326 /* Propagate global life info around the graph of basic blocks.  Begin
3327    considering blocks with their corresponding bit set in BLOCKS_IN.
3328    If BLOCKS_IN is null, consider it the universal set.
3329
3330    BLOCKS_OUT is set for every block that was changed.  */
3331
3332 static void
3333 calculate_global_regs_live (blocks_in, blocks_out, flags)
3334      sbitmap blocks_in, blocks_out;
3335      int flags;
3336 {
3337   basic_block *queue, *qhead, *qtail, *qend;
3338   regset tmp, new_live_at_end, call_used;
3339   regset_head tmp_head, call_used_head;
3340   regset_head new_live_at_end_head;
3341   int i;
3342
3343   tmp = INITIALIZE_REG_SET (tmp_head);
3344   new_live_at_end = INITIALIZE_REG_SET (new_live_at_end_head);
3345   call_used = INITIALIZE_REG_SET (call_used_head);
3346
3347   /* Inconveniently, this is only redily available in hard reg set form.  */
3348   for (i = 0; i < FIRST_PSEUDO_REGISTER; ++i)
3349     if (call_used_regs[i])
3350       SET_REGNO_REG_SET (call_used, i);
3351
3352   /* Create a worklist.  Allocate an extra slot for ENTRY_BLOCK, and one
3353      because the `head == tail' style test for an empty queue doesn't
3354      work with a full queue.  */
3355   queue = (basic_block *) xmalloc ((n_basic_blocks + 2) * sizeof (*queue));
3356   qtail = queue;
3357   qhead = qend = queue + n_basic_blocks + 2;
3358
3359   /* Queue the blocks set in the initial mask.  Do this in reverse block
3360      number order so that we are more likely for the first round to do
3361      useful work.  We use AUX non-null to flag that the block is queued.  */
3362   if (blocks_in)
3363     {
3364       /* Clear out the garbage that might be hanging out in bb->aux.  */
3365       for (i = n_basic_blocks - 1; i >= 0; --i)
3366         BASIC_BLOCK (i)->aux = NULL;
3367
3368       EXECUTE_IF_SET_IN_SBITMAP (blocks_in, 0, i,
3369         {
3370           basic_block bb = BASIC_BLOCK (i);
3371           *--qhead = bb;
3372           bb->aux = bb;
3373         });
3374     }
3375   else
3376     {
3377       for (i = 0; i < n_basic_blocks; ++i)
3378         {
3379           basic_block bb = BASIC_BLOCK (i);
3380           *--qhead = bb;
3381           bb->aux = bb;
3382         }
3383     }
3384
3385   if (blocks_out)
3386     sbitmap_zero (blocks_out);
3387
3388   while (qhead != qtail)
3389     {
3390       int rescan, changed;
3391       basic_block bb;
3392       edge e;
3393
3394       bb = *qhead++;
3395       if (qhead == qend)
3396         qhead = queue;
3397       bb->aux = NULL;
3398
3399       /* Begin by propogating live_at_start from the successor blocks.  */
3400       CLEAR_REG_SET (new_live_at_end);
3401       for (e = bb->succ; e; e = e->succ_next)
3402         {
3403           basic_block sb = e->dest;
3404
3405           /* Call-clobbered registers die across exception and call edges.  */
3406           /* ??? Abnormal call edges ignored for the moment, as this gets
3407              confused by sibling call edges, which crashes reg-stack.  */
3408           if (e->flags & EDGE_EH)
3409             {
3410               bitmap_operation (tmp, sb->global_live_at_start,
3411                                 call_used, BITMAP_AND_COMPL);
3412               IOR_REG_SET (new_live_at_end, tmp);
3413             }
3414           else
3415             IOR_REG_SET (new_live_at_end, sb->global_live_at_start);
3416         }
3417
3418       /* The all-important stack pointer must always be live.  */
3419       SET_REGNO_REG_SET (new_live_at_end, STACK_POINTER_REGNUM);
3420
3421       /* Before reload, there are a few registers that must be forced
3422          live everywhere -- which might not already be the case for
3423          blocks within infinite loops.  */
3424       if (! reload_completed)
3425         {
3426           /* Any reference to any pseudo before reload is a potential
3427              reference of the frame pointer.  */
3428           SET_REGNO_REG_SET (new_live_at_end, FRAME_POINTER_REGNUM);
3429
3430 #if FRAME_POINTER_REGNUM != ARG_POINTER_REGNUM
3431           /* Pseudos with argument area equivalences may require
3432              reloading via the argument pointer.  */
3433           if (fixed_regs[ARG_POINTER_REGNUM])
3434             SET_REGNO_REG_SET (new_live_at_end, ARG_POINTER_REGNUM);
3435 #endif
3436
3437           /* Any constant, or pseudo with constant equivalences, may
3438              require reloading from memory using the pic register.  */
3439           if (PIC_OFFSET_TABLE_REGNUM != INVALID_REGNUM
3440               && fixed_regs[PIC_OFFSET_TABLE_REGNUM])
3441             SET_REGNO_REG_SET (new_live_at_end, PIC_OFFSET_TABLE_REGNUM);
3442         }
3443
3444       /* Regs used in phi nodes are not included in
3445          global_live_at_start, since they are live only along a
3446          particular edge.  Set those regs that are live because of a
3447          phi node alternative corresponding to this particular block.  */
3448       if (in_ssa_form)
3449         for_each_successor_phi (bb, &set_phi_alternative_reg,
3450                                 new_live_at_end);
3451
3452       if (bb == ENTRY_BLOCK_PTR)
3453         {
3454           COPY_REG_SET (bb->global_live_at_end, new_live_at_end);
3455           continue;
3456         }
3457
3458       /* On our first pass through this block, we'll go ahead and continue.
3459          Recognize first pass by local_set NULL.  On subsequent passes, we
3460          get to skip out early if live_at_end wouldn't have changed.  */
3461
3462       if (bb->local_set == NULL)
3463         {
3464           bb->local_set = OBSTACK_ALLOC_REG_SET (&flow_obstack);
3465           bb->cond_local_set = OBSTACK_ALLOC_REG_SET (&flow_obstack);
3466           rescan = 1;
3467         }
3468       else
3469         {
3470           /* If any bits were removed from live_at_end, we'll have to
3471              rescan the block.  This wouldn't be necessary if we had
3472              precalculated local_live, however with PROP_SCAN_DEAD_CODE
3473              local_live is really dependent on live_at_end.  */
3474           CLEAR_REG_SET (tmp);
3475           rescan = bitmap_operation (tmp, bb->global_live_at_end,
3476                                      new_live_at_end, BITMAP_AND_COMPL);
3477
3478           if (! rescan)
3479             {
3480               /* If any of the registers in the new live_at_end set are
3481                  conditionally set in this basic block, we must rescan.
3482                  This is because conditional lifetimes at the end of the
3483                  block do not just take the live_at_end set into account,
3484                  but also the liveness at the start of each successor
3485                  block.  We can miss changes in those sets if we only
3486                  compare the new live_at_end against the previous one.  */
3487               CLEAR_REG_SET (tmp);
3488               rescan = bitmap_operation (tmp, new_live_at_end,
3489                                          bb->cond_local_set, BITMAP_AND);
3490             }
3491
3492           if (! rescan)
3493             {
3494               /* Find the set of changed bits.  Take this opportunity
3495                  to notice that this set is empty and early out.  */
3496               CLEAR_REG_SET (tmp);
3497               changed = bitmap_operation (tmp, bb->global_live_at_end,
3498                                           new_live_at_end, BITMAP_XOR);
3499               if (! changed)
3500                 continue;
3501
3502               /* If any of the changed bits overlap with local_set,
3503                  we'll have to rescan the block.  Detect overlap by
3504                  the AND with ~local_set turning off bits.  */
3505               rescan = bitmap_operation (tmp, tmp, bb->local_set,
3506                                          BITMAP_AND_COMPL);
3507             }
3508         }
3509
3510       /* Let our caller know that BB changed enough to require its
3511          death notes updated.  */
3512       if (blocks_out)
3513         SET_BIT (blocks_out, bb->index);
3514
3515       if (! rescan)
3516         {
3517           /* Add to live_at_start the set of all registers in
3518              new_live_at_end that aren't in the old live_at_end.  */
3519
3520           bitmap_operation (tmp, new_live_at_end, bb->global_live_at_end,
3521                             BITMAP_AND_COMPL);
3522           COPY_REG_SET (bb->global_live_at_end, new_live_at_end);
3523
3524           changed = bitmap_operation (bb->global_live_at_start,
3525                                       bb->global_live_at_start,
3526                                       tmp, BITMAP_IOR);
3527           if (! changed)
3528             continue;
3529         }
3530       else
3531         {
3532           COPY_REG_SET (bb->global_live_at_end, new_live_at_end);
3533
3534           /* Rescan the block insn by insn to turn (a copy of) live_at_end
3535              into live_at_start.  */
3536           propagate_block (bb, new_live_at_end, bb->local_set,
3537                            bb->cond_local_set, flags);
3538
3539           /* If live_at start didn't change, no need to go farther.  */
3540           if (REG_SET_EQUAL_P (bb->global_live_at_start, new_live_at_end))
3541             continue;
3542
3543           COPY_REG_SET (bb->global_live_at_start, new_live_at_end);
3544         }
3545
3546       /* Queue all predecessors of BB so that we may re-examine
3547          their live_at_end.  */
3548       for (e = bb->pred; e; e = e->pred_next)
3549         {
3550           basic_block pb = e->src;
3551           if (pb->aux == NULL)
3552             {
3553               *qtail++ = pb;
3554               if (qtail == qend)
3555                 qtail = queue;
3556               pb->aux = pb;
3557             }
3558         }
3559     }
3560
3561   FREE_REG_SET (tmp);
3562   FREE_REG_SET (new_live_at_end);
3563   FREE_REG_SET (call_used);
3564
3565   if (blocks_out)
3566     {
3567       EXECUTE_IF_SET_IN_SBITMAP (blocks_out, 0, i,
3568         {
3569           basic_block bb = BASIC_BLOCK (i);
3570           FREE_REG_SET (bb->local_set);
3571           FREE_REG_SET (bb->cond_local_set);
3572         });
3573     }
3574   else
3575     {
3576       for (i = n_basic_blocks - 1; i >= 0; --i)
3577         {
3578           basic_block bb = BASIC_BLOCK (i);
3579           FREE_REG_SET (bb->local_set);
3580           FREE_REG_SET (bb->cond_local_set);
3581         }
3582     }
3583
3584   free (queue);
3585 }
3586 \f
3587 /* Subroutines of life analysis.  */
3588
3589 /* Allocate the permanent data structures that represent the results
3590    of life analysis.  Not static since used also for stupid life analysis.  */
3591
3592 static void
3593 allocate_bb_life_data ()
3594 {
3595   register int i;
3596
3597   for (i = 0; i < n_basic_blocks; i++)
3598     {
3599       basic_block bb = BASIC_BLOCK (i);
3600
3601       bb->global_live_at_start = OBSTACK_ALLOC_REG_SET (&flow_obstack);
3602       bb->global_live_at_end = OBSTACK_ALLOC_REG_SET (&flow_obstack);
3603     }
3604
3605   ENTRY_BLOCK_PTR->global_live_at_end
3606     = OBSTACK_ALLOC_REG_SET (&flow_obstack);
3607   EXIT_BLOCK_PTR->global_live_at_start
3608     = OBSTACK_ALLOC_REG_SET (&flow_obstack);
3609
3610   regs_live_at_setjmp = OBSTACK_ALLOC_REG_SET (&flow_obstack);
3611 }
3612
3613 void
3614 allocate_reg_life_data ()
3615 {
3616   int i;
3617
3618   max_regno = max_reg_num ();
3619
3620   /* Recalculate the register space, in case it has grown.  Old style
3621      vector oriented regsets would set regset_{size,bytes} here also.  */
3622   allocate_reg_info (max_regno, FALSE, FALSE);
3623
3624   /* Reset all the data we'll collect in propagate_block and its
3625      subroutines.  */
3626   for (i = 0; i < max_regno; i++)
3627     {
3628       REG_N_SETS (i) = 0;
3629       REG_N_REFS (i) = 0;
3630       REG_N_DEATHS (i) = 0;
3631       REG_N_CALLS_CROSSED (i) = 0;
3632       REG_LIVE_LENGTH (i) = 0;
3633       REG_BASIC_BLOCK (i) = REG_BLOCK_UNKNOWN;
3634     }
3635 }
3636
3637 /* Delete dead instructions for propagate_block.  */
3638
3639 static void
3640 propagate_block_delete_insn (bb, insn)
3641      basic_block bb;
3642      rtx insn;
3643 {
3644   rtx inote = find_reg_note (insn, REG_LABEL, NULL_RTX);
3645
3646   /* If the insn referred to a label, and that label was attached to
3647      an ADDR_VEC, it's safe to delete the ADDR_VEC.  In fact, it's
3648      pretty much mandatory to delete it, because the ADDR_VEC may be
3649      referencing labels that no longer exist.
3650
3651      INSN may reference a deleted label, particularly when a jump
3652      table has been optimized into a direct jump.  There's no
3653      real good way to fix up the reference to the deleted label
3654      when the label is deleted, so we just allow it here.
3655
3656      After dead code elimination is complete, we do search for
3657      any REG_LABEL notes which reference deleted labels as a
3658      sanity check.  */
3659
3660   if (inote && GET_CODE (inote) == CODE_LABEL)
3661     {
3662       rtx label = XEXP (inote, 0);
3663       rtx next;
3664
3665       /* The label may be forced if it has been put in the constant
3666          pool.  If that is the only use we must discard the table
3667          jump following it, but not the label itself.  */
3668       if (LABEL_NUSES (label) == 1 + LABEL_PRESERVE_P (label)
3669           && (next = next_nonnote_insn (label)) != NULL
3670           && GET_CODE (next) == JUMP_INSN
3671           && (GET_CODE (PATTERN (next)) == ADDR_VEC
3672               || GET_CODE (PATTERN (next)) == ADDR_DIFF_VEC))
3673         {
3674           rtx pat = PATTERN (next);
3675           int diff_vec_p = GET_CODE (pat) == ADDR_DIFF_VEC;
3676           int len = XVECLEN (pat, diff_vec_p);
3677           int i;
3678
3679           for (i = 0; i < len; i++)
3680             LABEL_NUSES (XEXP (XVECEXP (pat, diff_vec_p, i), 0))--;
3681
3682           flow_delete_insn (next);
3683         }
3684     }
3685
3686   if (bb->end == insn)
3687     bb->end = PREV_INSN (insn);
3688   flow_delete_insn (insn);
3689 }
3690
3691 /* Delete dead libcalls for propagate_block.  Return the insn
3692    before the libcall.  */
3693
3694 static rtx
3695 propagate_block_delete_libcall (bb, insn, note)
3696      basic_block bb;
3697      rtx insn, note;
3698 {
3699   rtx first = XEXP (note, 0);
3700   rtx before = PREV_INSN (first);
3701
3702   if (insn == bb->end)
3703     bb->end = before;
3704
3705   flow_delete_insn_chain (first, insn);
3706   return before;
3707 }
3708
3709 /* Update the life-status of regs for one insn.  Return the previous insn.  */
3710
3711 rtx
3712 propagate_one_insn (pbi, insn)
3713      struct propagate_block_info *pbi;
3714      rtx insn;
3715 {
3716   rtx prev = PREV_INSN (insn);
3717   int flags = pbi->flags;
3718   int insn_is_dead = 0;
3719   int libcall_is_dead = 0;
3720   rtx note;
3721   int i;
3722
3723   if (! INSN_P (insn))
3724     return prev;
3725
3726   note = find_reg_note (insn, REG_RETVAL, NULL_RTX);
3727   if (flags & PROP_SCAN_DEAD_CODE)
3728     {
3729       insn_is_dead = insn_dead_p (pbi, PATTERN (insn), 0, REG_NOTES (insn));
3730       libcall_is_dead = (insn_is_dead && note != 0
3731                          && libcall_dead_p (pbi, note, insn));
3732     }
3733
3734   /* If an instruction consists of just dead store(s) on final pass,
3735      delete it.  */
3736   if ((flags & PROP_KILL_DEAD_CODE) && insn_is_dead)
3737     {
3738       /* If we're trying to delete a prologue or epilogue instruction
3739          that isn't flagged as possibly being dead, something is wrong.
3740          But if we are keeping the stack pointer depressed, we might well
3741          be deleting insns that are used to compute the amount to update
3742          it by, so they are fine.  */
3743       if (reload_completed
3744           && !(TREE_CODE (TREE_TYPE (current_function_decl)) == FUNCTION_TYPE
3745                 && (TYPE_RETURNS_STACK_DEPRESSED
3746                     (TREE_TYPE (current_function_decl))))
3747           && (((HAVE_epilogue || HAVE_prologue)
3748                && prologue_epilogue_contains (insn))
3749               || (HAVE_sibcall_epilogue
3750                   && sibcall_epilogue_contains (insn)))
3751           && find_reg_note (insn, REG_MAYBE_DEAD, NULL_RTX) == 0)
3752         abort ();
3753
3754       /* Record sets.  Do this even for dead instructions, since they
3755          would have killed the values if they hadn't been deleted.  */
3756       mark_set_regs (pbi, PATTERN (insn), insn);
3757
3758       /* CC0 is now known to be dead.  Either this insn used it,
3759          in which case it doesn't anymore, or clobbered it,
3760          so the next insn can't use it.  */
3761       pbi->cc0_live = 0;
3762
3763       if (libcall_is_dead)
3764         prev = propagate_block_delete_libcall (pbi->bb, insn, note);
3765       else
3766         propagate_block_delete_insn (pbi->bb, insn);
3767
3768       return prev;
3769     }
3770
3771   /* See if this is an increment or decrement that can be merged into
3772      a following memory address.  */
3773 #ifdef AUTO_INC_DEC
3774   {
3775     register rtx x = single_set (insn);
3776
3777     /* Does this instruction increment or decrement a register?  */
3778     if ((flags & PROP_AUTOINC)
3779         && x != 0
3780         && GET_CODE (SET_DEST (x)) == REG
3781         && (GET_CODE (SET_SRC (x)) == PLUS
3782             || GET_CODE (SET_SRC (x)) == MINUS)
3783         && XEXP (SET_SRC (x), 0) == SET_DEST (x)
3784         && GET_CODE (XEXP (SET_SRC (x), 1)) == CONST_INT
3785         /* Ok, look for a following memory ref we can combine with.
3786            If one is found, change the memory ref to a PRE_INC
3787            or PRE_DEC, cancel this insn, and return 1.
3788            Return 0 if nothing has been done.  */
3789         && try_pre_increment_1 (pbi, insn))
3790       return prev;
3791   }
3792 #endif /* AUTO_INC_DEC */
3793
3794   CLEAR_REG_SET (pbi->new_set);
3795
3796   /* If this is not the final pass, and this insn is copying the value of
3797      a library call and it's dead, don't scan the insns that perform the
3798      library call, so that the call's arguments are not marked live.  */
3799   if (libcall_is_dead)
3800     {
3801       /* Record the death of the dest reg.  */
3802       mark_set_regs (pbi, PATTERN (insn), insn);
3803
3804       insn = XEXP (note, 0);
3805       return PREV_INSN (insn);
3806     }
3807   else if (GET_CODE (PATTERN (insn)) == SET
3808            && SET_DEST (PATTERN (insn)) == stack_pointer_rtx
3809            && GET_CODE (SET_SRC (PATTERN (insn))) == PLUS
3810            && XEXP (SET_SRC (PATTERN (insn)), 0) == stack_pointer_rtx
3811            && GET_CODE (XEXP (SET_SRC (PATTERN (insn)), 1)) == CONST_INT)
3812     /* We have an insn to pop a constant amount off the stack.
3813        (Such insns use PLUS regardless of the direction of the stack,
3814        and any insn to adjust the stack by a constant is always a pop.)
3815        These insns, if not dead stores, have no effect on life.  */
3816     ;
3817   else
3818     {
3819       /* Any regs live at the time of a call instruction must not go
3820          in a register clobbered by calls.  Find all regs now live and
3821          record this for them.  */
3822
3823       if (GET_CODE (insn) == CALL_INSN && (flags & PROP_REG_INFO))
3824         EXECUTE_IF_SET_IN_REG_SET (pbi->reg_live, 0, i,
3825                                    { REG_N_CALLS_CROSSED (i)++; });
3826
3827       /* Record sets.  Do this even for dead instructions, since they
3828          would have killed the values if they hadn't been deleted.  */
3829       mark_set_regs (pbi, PATTERN (insn), insn);
3830
3831       if (GET_CODE (insn) == CALL_INSN)
3832         {
3833           register int i;
3834           rtx note, cond;
3835
3836           cond = NULL_RTX;
3837           if (GET_CODE (PATTERN (insn)) == COND_EXEC)
3838             cond = COND_EXEC_TEST (PATTERN (insn));
3839
3840           /* Non-constant calls clobber memory.  */
3841           if (! CONST_CALL_P (insn))
3842             {
3843               free_EXPR_LIST_list (&pbi->mem_set_list);
3844               pbi->mem_set_list_len = 0;
3845             }
3846
3847           /* There may be extra registers to be clobbered.  */
3848           for (note = CALL_INSN_FUNCTION_USAGE (insn);
3849                note;
3850                note = XEXP (note, 1))
3851             if (GET_CODE (XEXP (note, 0)) == CLOBBER)
3852               mark_set_1 (pbi, CLOBBER, XEXP (XEXP (note, 0), 0),
3853                           cond, insn, pbi->flags);
3854
3855           /* Calls change all call-used and global registers.  */
3856           for (i = 0; i < FIRST_PSEUDO_REGISTER; i++)
3857             if (call_used_regs[i] && ! global_regs[i]
3858                 && ! fixed_regs[i])
3859               {
3860                 /* We do not want REG_UNUSED notes for these registers.  */
3861                 mark_set_1 (pbi, CLOBBER, gen_rtx_REG (reg_raw_mode[i], i),
3862                             cond, insn,
3863                             pbi->flags & ~(PROP_DEATH_NOTES | PROP_REG_INFO));
3864               }
3865         }
3866
3867       /* If an insn doesn't use CC0, it becomes dead since we assume
3868          that every insn clobbers it.  So show it dead here;
3869          mark_used_regs will set it live if it is referenced.  */
3870       pbi->cc0_live = 0;
3871
3872       /* Record uses.  */
3873       if (! insn_is_dead)
3874         mark_used_regs (pbi, PATTERN (insn), NULL_RTX, insn);
3875
3876       /* Sometimes we may have inserted something before INSN (such as a move)
3877          when we make an auto-inc.  So ensure we will scan those insns.  */
3878 #ifdef AUTO_INC_DEC
3879       prev = PREV_INSN (insn);
3880 #endif
3881
3882       if (! insn_is_dead && GET_CODE (insn) == CALL_INSN)
3883         {
3884           register int i;
3885           rtx note, cond;
3886
3887           cond = NULL_RTX;
3888           if (GET_CODE (PATTERN (insn)) == COND_EXEC)
3889             cond = COND_EXEC_TEST (PATTERN (insn));
3890
3891           /* Calls use their arguments.  */
3892           for (note = CALL_INSN_FUNCTION_USAGE (insn);
3893                note;
3894                note = XEXP (note, 1))
3895             if (GET_CODE (XEXP (note, 0)) == USE)
3896               mark_used_regs (pbi, XEXP (XEXP (note, 0), 0),
3897                               cond, insn);
3898
3899           /* The stack ptr is used (honorarily) by a CALL insn.  */
3900           SET_REGNO_REG_SET (pbi->reg_live, STACK_POINTER_REGNUM);
3901
3902           /* Calls may also reference any of the global registers,
3903              so they are made live.  */
3904           for (i = 0; i < FIRST_PSEUDO_REGISTER; i++)
3905             if (global_regs[i])
3906               mark_used_reg (pbi, gen_rtx_REG (reg_raw_mode[i], i),
3907                              cond, insn);
3908         }
3909     }
3910
3911   /* On final pass, update counts of how many insns in which each reg
3912      is live.  */
3913   if (flags & PROP_REG_INFO)
3914     EXECUTE_IF_SET_IN_REG_SET (pbi->reg_live, 0, i,
3915                                { REG_LIVE_LENGTH (i)++; });
3916
3917   return prev;
3918 }
3919
3920 /* Initialize a propagate_block_info struct for public consumption.
3921    Note that the structure itself is opaque to this file, but that
3922    the user can use the regsets provided here.  */
3923
3924 struct propagate_block_info *
3925 init_propagate_block_info (bb, live, local_set, cond_local_set, flags)
3926      basic_block bb;
3927      regset live, local_set, cond_local_set;
3928      int flags;
3929 {
3930   struct propagate_block_info *pbi = xmalloc (sizeof (*pbi));
3931
3932   pbi->bb = bb;
3933   pbi->reg_live = live;
3934   pbi->mem_set_list = NULL_RTX;
3935   pbi->mem_set_list_len = 0;
3936   pbi->local_set = local_set;
3937   pbi->cond_local_set = cond_local_set;
3938   pbi->cc0_live = 0;
3939   pbi->flags = flags;
3940
3941   if (flags & (PROP_LOG_LINKS | PROP_AUTOINC))
3942     pbi->reg_next_use = (rtx *) xcalloc (max_reg_num (), sizeof (rtx));
3943   else
3944     pbi->reg_next_use = NULL;
3945
3946   pbi->new_set = BITMAP_XMALLOC ();
3947
3948 #ifdef HAVE_conditional_execution
3949   pbi->reg_cond_dead = splay_tree_new (splay_tree_compare_ints, NULL,
3950                                        free_reg_cond_life_info);
3951   pbi->reg_cond_reg = BITMAP_XMALLOC ();
3952
3953   /* If this block ends in a conditional branch, for each register live
3954      from one side of the branch and not the other, record the register
3955      as conditionally dead.  */
3956   if (GET_CODE (bb->end) == JUMP_INSN
3957       && any_condjump_p (bb->end))
3958     {
3959       regset_head diff_head;
3960       regset diff = INITIALIZE_REG_SET (diff_head);
3961       basic_block bb_true, bb_false;
3962       rtx cond_true, cond_false, set_src;
3963       int i;
3964
3965       /* Identify the successor blocks.  */
3966       bb_true = bb->succ->dest;
3967       if (bb->succ->succ_next != NULL)
3968         {
3969           bb_false = bb->succ->succ_next->dest;
3970
3971           if (bb->succ->flags & EDGE_FALLTHRU)
3972             {
3973               basic_block t = bb_false;
3974               bb_false = bb_true;
3975               bb_true = t;
3976             }
3977           else if (! (bb->succ->succ_next->flags & EDGE_FALLTHRU))
3978             abort ();
3979         }
3980       else
3981         {
3982           /* This can happen with a conditional jump to the next insn.  */
3983           if (JUMP_LABEL (bb->end) != bb_true->head)
3984             abort ();
3985
3986           /* Simplest way to do nothing.  */
3987           bb_false = bb_true;
3988         }
3989
3990       /* Extract the condition from the branch.  */
3991       set_src = SET_SRC (pc_set (bb->end));
3992       cond_true = XEXP (set_src, 0);
3993       cond_false = gen_rtx_fmt_ee (reverse_condition (GET_CODE (cond_true)),
3994                                    GET_MODE (cond_true), XEXP (cond_true, 0),
3995                                    XEXP (cond_true, 1));
3996       if (GET_CODE (XEXP (set_src, 1)) == PC)
3997         {
3998           rtx t = cond_false;
3999           cond_false = cond_true;
4000           cond_true = t;
4001         }
4002
4003       /* Compute which register lead different lives in the successors.  */
4004       if (bitmap_operation (diff, bb_true->global_live_at_start,
4005                             bb_false->global_live_at_start, BITMAP_XOR))
4006         {
4007           rtx reg = XEXP (cond_true, 0);
4008
4009           if (GET_CODE (reg) == SUBREG)
4010             reg = SUBREG_REG (reg);
4011
4012           if (GET_CODE (reg) != REG)
4013             abort ();
4014
4015           SET_REGNO_REG_SET (pbi->reg_cond_reg, REGNO (reg));
4016
4017           /* For each such register, mark it conditionally dead.  */
4018           EXECUTE_IF_SET_IN_REG_SET
4019             (diff, 0, i,
4020              {
4021                struct reg_cond_life_info *rcli;
4022                rtx cond;
4023
4024                rcli = (struct reg_cond_life_info *) xmalloc (sizeof (*rcli));
4025
4026                if (REGNO_REG_SET_P (bb_true->global_live_at_start, i))
4027                  cond = cond_false;
4028                else
4029                  cond = cond_true;
4030                rcli->condition = cond;
4031                rcli->stores = const0_rtx;
4032                rcli->orig_condition = cond;
4033
4034                splay_tree_insert (pbi->reg_cond_dead, i,
4035                                   (splay_tree_value) rcli);
4036              });
4037         }
4038
4039       FREE_REG_SET (diff);
4040     }
4041 #endif
4042
4043   /* If this block has no successors, any stores to the frame that aren't
4044      used later in the block are dead.  So make a pass over the block
4045      recording any such that are made and show them dead at the end.  We do
4046      a very conservative and simple job here.  */
4047   if (optimize
4048       && ! (TREE_CODE (TREE_TYPE (current_function_decl)) == FUNCTION_TYPE
4049             && (TYPE_RETURNS_STACK_DEPRESSED
4050                 (TREE_TYPE (current_function_decl))))
4051       && (flags & PROP_SCAN_DEAD_CODE)
4052       && (bb->succ == NULL
4053           || (bb->succ->succ_next == NULL
4054               && bb->succ->dest == EXIT_BLOCK_PTR
4055               && ! current_function_calls_eh_return)))
4056     {
4057       rtx insn, set;
4058       for (insn = bb->end; insn != bb->head; insn = PREV_INSN (insn))
4059         if (GET_CODE (insn) == INSN
4060             && (set = single_set (insn))
4061             && GET_CODE (SET_DEST (set)) == MEM)
4062           {
4063             rtx mem = SET_DEST (set);
4064             rtx canon_mem = canon_rtx (mem);
4065
4066             /* This optimization is performed by faking a store to the
4067                memory at the end of the block.  This doesn't work for
4068                unchanging memories because multiple stores to unchanging
4069                memory is illegal and alias analysis doesn't consider it.  */
4070             if (RTX_UNCHANGING_P (canon_mem))
4071               continue;
4072
4073             if (XEXP (canon_mem, 0) == frame_pointer_rtx
4074                 || (GET_CODE (XEXP (canon_mem, 0)) == PLUS
4075                     && XEXP (XEXP (canon_mem, 0), 0) == frame_pointer_rtx
4076                     && GET_CODE (XEXP (XEXP (canon_mem, 0), 1)) == CONST_INT))
4077               {
4078 #ifdef AUTO_INC_DEC
4079                 /* Store a copy of mem, otherwise the address may be scrogged
4080                    by find_auto_inc.  This matters because insn_dead_p uses
4081                    an rtx_equal_p check to determine if two addresses are
4082                    the same.  This works before find_auto_inc, but fails
4083                    after find_auto_inc, causing discrepencies between the
4084                    set of live registers calculated during the
4085                    calculate_global_regs_live phase and what actually exists
4086                    after flow completes, leading to aborts.  */
4087                 if (flags & PROP_AUTOINC)
4088                   mem = shallow_copy_rtx (mem);
4089 #endif
4090                 pbi->mem_set_list = alloc_EXPR_LIST (0, mem, pbi->mem_set_list);
4091                 if (++pbi->mem_set_list_len >= MAX_MEM_SET_LIST_LEN)
4092                   break;
4093               }
4094           }
4095     }
4096
4097   return pbi;
4098 }
4099
4100 /* Release a propagate_block_info struct.  */
4101
4102 void
4103 free_propagate_block_info (pbi)
4104      struct propagate_block_info *pbi;
4105 {
4106   free_EXPR_LIST_list (&pbi->mem_set_list);
4107
4108   BITMAP_XFREE (pbi->new_set);
4109
4110 #ifdef HAVE_conditional_execution
4111   splay_tree_delete (pbi->reg_cond_dead);
4112   BITMAP_XFREE (pbi->reg_cond_reg);
4113 #endif
4114
4115   if (pbi->reg_next_use)
4116     free (pbi->reg_next_use);
4117
4118   free (pbi);
4119 }
4120
4121 /* Compute the registers live at the beginning of a basic block BB from
4122    those live at the end.
4123
4124    When called, REG_LIVE contains those live at the end.  On return, it
4125    contains those live at the beginning.
4126
4127    LOCAL_SET, if non-null, will be set with all registers killed
4128    unconditionally by this basic block.
4129    Likewise, COND_LOCAL_SET, if non-null, will be set with all registers
4130    killed conditionally by this basic block.  If there is any unconditional
4131    set of a register, then the corresponding bit will be set in LOCAL_SET
4132    and cleared in COND_LOCAL_SET.
4133    It is valid for LOCAL_SET and COND_LOCAL_SET to be the same set.  In this
4134    case, the resulting set will be equal to the union of the two sets that
4135    would otherwise be computed.  */
4136
4137 void
4138 propagate_block (bb, live, local_set, cond_local_set, flags)
4139      basic_block bb;
4140      regset live;
4141      regset local_set;
4142      regset cond_local_set;
4143      int flags;
4144 {
4145   struct propagate_block_info *pbi;
4146   rtx insn, prev;
4147
4148   pbi = init_propagate_block_info (bb, live, local_set, cond_local_set, flags);
4149
4150   if (flags & PROP_REG_INFO)
4151     {
4152       register int i;
4153
4154       /* Process the regs live at the end of the block.
4155          Mark them as not local to any one basic block.  */
4156       EXECUTE_IF_SET_IN_REG_SET (live, 0, i,
4157                                  { REG_BASIC_BLOCK (i) = REG_BLOCK_GLOBAL; });
4158     }
4159
4160   /* Scan the block an insn at a time from end to beginning.  */
4161
4162   for (insn = bb->end;; insn = prev)
4163     {
4164       /* If this is a call to `setjmp' et al, warn if any
4165          non-volatile datum is live.  */
4166       if ((flags & PROP_REG_INFO)
4167           && GET_CODE (insn) == NOTE
4168           && NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_SETJMP)
4169         IOR_REG_SET (regs_live_at_setjmp, pbi->reg_live);
4170
4171       prev = propagate_one_insn (pbi, insn);
4172
4173       if (insn == bb->head)
4174         break;
4175     }
4176
4177   free_propagate_block_info (pbi);
4178 }
4179 \f
4180 /* Return 1 if X (the body of an insn, or part of it) is just dead stores
4181    (SET expressions whose destinations are registers dead after the insn).
4182    NEEDED is the regset that says which regs are alive after the insn.
4183
4184    Unless CALL_OK is non-zero, an insn is needed if it contains a CALL.
4185
4186    If X is the entire body of an insn, NOTES contains the reg notes
4187    pertaining to the insn.  */
4188
4189 static int
4190 insn_dead_p (pbi, x, call_ok, notes)
4191      struct propagate_block_info *pbi;
4192      rtx x;
4193      int call_ok;
4194      rtx notes ATTRIBUTE_UNUSED;
4195 {
4196   enum rtx_code code = GET_CODE (x);
4197
4198 #ifdef AUTO_INC_DEC
4199   /* If flow is invoked after reload, we must take existing AUTO_INC
4200      expresions into account.  */
4201   if (reload_completed)
4202     {
4203       for (; notes; notes = XEXP (notes, 1))
4204         {
4205           if (REG_NOTE_KIND (notes) == REG_INC)
4206             {
4207               int regno = REGNO (XEXP (notes, 0));
4208
4209               /* Don't delete insns to set global regs.  */
4210               if ((regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER && global_regs[regno])
4211                   || REGNO_REG_SET_P (pbi->reg_live, regno))
4212                 return 0;
4213             }
4214         }
4215     }
4216 #endif
4217
4218   /* If setting something that's a reg or part of one,
4219      see if that register's altered value will be live.  */
4220
4221   if (code == SET)
4222     {
4223       rtx r = SET_DEST (x);
4224
4225 #ifdef HAVE_cc0
4226       if (GET_CODE (r) == CC0)
4227         return ! pbi->cc0_live;
4228 #endif
4229
4230       /* A SET that is a subroutine call cannot be dead.  */
4231       if (GET_CODE (SET_SRC (x)) == CALL)
4232         {
4233           if (! call_ok)
4234             return 0;
4235         }
4236
4237       /* Don't eliminate loads from volatile memory or volatile asms.  */
4238       else if (volatile_refs_p (SET_SRC (x)))
4239         return 0;
4240
4241       if (GET_CODE (r) == MEM)
4242         {
4243           rtx temp;
4244
4245           if (MEM_VOLATILE_P (r))
4246             return 0;
4247
4248           /* Walk the set of memory locations we are currently tracking
4249              and see if one is an identical match to this memory location.
4250              If so, this memory write is dead (remember, we're walking
4251              backwards from the end of the block to the start).  Since
4252              rtx_equal_p does not check the alias set or flags, we also
4253              must have the potential for them to conflict (anti_dependence). */
4254           for (temp = pbi->mem_set_list; temp != 0; temp = XEXP (temp, 1))
4255             if (anti_dependence (r, XEXP (temp, 0)))
4256               {
4257                 rtx mem = XEXP (temp, 0);
4258
4259                 if (rtx_equal_p (mem, r))
4260                   return 1;
4261 #ifdef AUTO_INC_DEC
4262                 /* Check if memory reference matches an auto increment. Only
4263                    post increment/decrement or modify are valid.  */
4264                 if (GET_MODE (mem) == GET_MODE (r)
4265                     && (GET_CODE (XEXP (mem, 0)) == POST_DEC
4266                         || GET_CODE (XEXP (mem, 0)) == POST_INC
4267                         || GET_CODE (XEXP (mem, 0)) == POST_MODIFY)
4268                     && GET_MODE (XEXP (mem, 0)) == GET_MODE (r)
4269                     && rtx_equal_p (XEXP (XEXP (mem, 0), 0), XEXP (r, 0)))
4270                   return 1;
4271 #endif
4272               }
4273         }
4274       else
4275         {
4276           while (GET_CODE (r) == SUBREG
4277                  || GET_CODE (r) == STRICT_LOW_PART
4278                  || GET_CODE (r) == ZERO_EXTRACT)
4279             r = XEXP (r, 0);
4280
4281           if (GET_CODE (r) == REG)
4282             {
4283               int regno = REGNO (r);
4284
4285               /* Obvious.  */
4286               if (REGNO_REG_SET_P (pbi->reg_live, regno))
4287                 return 0;
4288
4289               /* If this is a hard register, verify that subsequent
4290                  words are not needed.  */
4291               if (regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
4292                 {
4293                   int n = HARD_REGNO_NREGS (regno, GET_MODE (r));
4294
4295                   while (--n > 0)
4296                     if (REGNO_REG_SET_P (pbi->reg_live, regno+n))
4297                       return 0;
4298                 }
4299
4300               /* Don't delete insns to set global regs.  */
4301               if (regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER && global_regs[regno])
4302                 return 0;
4303
4304               /* Make sure insns to set the stack pointer aren't deleted.  */
4305               if (regno == STACK_POINTER_REGNUM)
4306                 return 0;
4307
4308               /* ??? These bits might be redundant with the force live bits
4309                  in calculate_global_regs_live.  We would delete from
4310                  sequential sets; whether this actually affects real code
4311                  for anything but the stack pointer I don't know.  */
4312               /* Make sure insns to set the frame pointer aren't deleted.  */
4313               if (regno == FRAME_POINTER_REGNUM
4314                   && (! reload_completed || frame_pointer_needed))
4315                 return 0;
4316 #if FRAME_POINTER_REGNUM != HARD_FRAME_POINTER_REGNUM
4317               if (regno == HARD_FRAME_POINTER_REGNUM
4318                   && (! reload_completed || frame_pointer_needed))
4319                 return 0;
4320 #endif
4321
4322 #if FRAME_POINTER_REGNUM != ARG_POINTER_REGNUM
4323               /* Make sure insns to set arg pointer are never deleted
4324                  (if the arg pointer isn't fixed, there will be a USE
4325                  for it, so we can treat it normally).  */
4326               if (regno == ARG_POINTER_REGNUM && fixed_regs[regno])
4327                 return 0;
4328 #endif
4329
4330               /* Otherwise, the set is dead.  */
4331               return 1;
4332             }
4333         }
4334     }
4335
4336   /* If performing several activities, insn is dead if each activity
4337      is individually dead.  Also, CLOBBERs and USEs can be ignored; a
4338      CLOBBER or USE that's inside a PARALLEL doesn't make the insn
4339      worth keeping.  */
4340   else if (code == PARALLEL)
4341     {
4342       int i = XVECLEN (x, 0);
4343
4344       for (i--; i >= 0; i--)
4345         if (GET_CODE (XVECEXP (x, 0, i)) != CLOBBER
4346             && GET_CODE (XVECEXP (x, 0, i)) != USE
4347             && ! insn_dead_p (pbi, XVECEXP (x, 0, i), call_ok, NULL_RTX))
4348           return 0;
4349
4350       return 1;
4351     }
4352
4353   /* A CLOBBER of a pseudo-register that is dead serves no purpose.  That
4354      is not necessarily true for hard registers.  */
4355   else if (code == CLOBBER && GET_CODE (XEXP (x, 0)) == REG
4356            && REGNO (XEXP (x, 0)) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER
4357            && ! REGNO_REG_SET_P (pbi->reg_live, REGNO (XEXP (x, 0))))
4358     return 1;
4359
4360   /* We do not check other CLOBBER or USE here.  An insn consisting of just
4361      a CLOBBER or just a USE should not be deleted.  */
4362   return 0;
4363 }
4364
4365 /* If INSN is the last insn in a libcall, and assuming INSN is dead,
4366    return 1 if the entire library call is dead.
4367    This is true if INSN copies a register (hard or pseudo)
4368    and if the hard return reg of the call insn is dead.
4369    (The caller should have tested the destination of the SET inside
4370    INSN already for death.)
4371
4372    If this insn doesn't just copy a register, then we don't
4373    have an ordinary libcall.  In that case, cse could not have
4374    managed to substitute the source for the dest later on,
4375    so we can assume the libcall is dead.
4376
4377    PBI is the block info giving pseudoregs live before this insn.
4378    NOTE is the REG_RETVAL note of the insn.  */
4379
4380 static int
4381 libcall_dead_p (pbi, note, insn)
4382      struct propagate_block_info *pbi;
4383      rtx note;
4384      rtx insn;
4385 {
4386   rtx x = single_set (insn);
4387
4388   if (x)
4389     {
4390       register rtx r = SET_SRC (x);
4391       if (GET_CODE (r) == REG)
4392         {
4393           rtx call = XEXP (note, 0);
4394           rtx call_pat;
4395           register int i;
4396
4397           /* Find the call insn.  */
4398           while (call != insn && GET_CODE (call) != CALL_INSN)
4399             call = NEXT_INSN (call);
4400
4401           /* If there is none, do nothing special,
4402              since ordinary death handling can understand these insns.  */
4403           if (call == insn)
4404             return 0;
4405
4406           /* See if the hard reg holding the value is dead.
4407              If this is a PARALLEL, find the call within it.  */
4408           call_pat = PATTERN (call);
4409           if (GET_CODE (call_pat) == PARALLEL)
4410             {
4411               for (i = XVECLEN (call_pat, 0) - 1; i >= 0; i--)
4412                 if (GET_CODE (XVECEXP (call_pat, 0, i)) == SET
4413                     && GET_CODE (SET_SRC (XVECEXP (call_pat, 0, i))) == CALL)
4414                   break;
4415
4416               /* This may be a library call that is returning a value
4417                  via invisible pointer.  Do nothing special, since
4418                  ordinary death handling can understand these insns.  */
4419               if (i < 0)
4420                 return 0;
4421
4422               call_pat = XVECEXP (call_pat, 0, i);
4423             }
4424
4425           return insn_dead_p (pbi, call_pat, 1, REG_NOTES (call));
4426         }
4427     }
4428   return 1;
4429 }
4430
4431 /* Return 1 if register REGNO was used before it was set, i.e. if it is
4432    live at function entry.  Don't count global register variables, variables
4433    in registers that can be used for function arg passing, or variables in
4434    fixed hard registers.  */
4435
4436 int
4437 regno_uninitialized (regno)
4438      int regno;
4439 {
4440   if (n_basic_blocks == 0
4441       || (regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER
4442           && (global_regs[regno]
4443               || fixed_regs[regno]
4444               || FUNCTION_ARG_REGNO_P (regno))))
4445     return 0;
4446
4447   return REGNO_REG_SET_P (BASIC_BLOCK (0)->global_live_at_start, regno);
4448 }
4449
4450 /* 1 if register REGNO was alive at a place where `setjmp' was called
4451    and was set more than once or is an argument.
4452    Such regs may be clobbered by `longjmp'.  */
4453
4454 int
4455 regno_clobbered_at_setjmp (regno)
4456      int regno;
4457 {
4458   if (n_basic_blocks == 0)
4459     return 0;
4460
4461   return ((REG_N_SETS (regno) > 1
4462            || REGNO_REG_SET_P (BASIC_BLOCK (0)->global_live_at_start, regno))
4463           && REGNO_REG_SET_P (regs_live_at_setjmp, regno));
4464 }
4465 \f
4466 /* INSN references memory, possibly using autoincrement addressing modes.
4467    Find any entries on the mem_set_list that need to be invalidated due
4468    to an address change.  */
4469
4470 static void
4471 invalidate_mems_from_autoinc (pbi, insn)
4472      struct propagate_block_info *pbi;
4473      rtx insn;
4474 {
4475   rtx note = REG_NOTES (insn);
4476   for (note = REG_NOTES (insn); note; note = XEXP (note, 1))
4477     {
4478       if (REG_NOTE_KIND (note) == REG_INC)
4479         {
4480           rtx temp = pbi->mem_set_list;
4481           rtx prev = NULL_RTX;
4482           rtx next;
4483
4484           while (temp)
4485             {
4486               next = XEXP (temp, 1);
4487               if (reg_overlap_mentioned_p (XEXP (note, 0), XEXP (temp, 0)))
4488                 {
4489                   /* Splice temp out of list.  */
4490                   if (prev)
4491                     XEXP (prev, 1) = next;
4492                   else
4493                     pbi->mem_set_list = next;
4494                   free_EXPR_LIST_node (temp);
4495                   pbi->mem_set_list_len--;
4496                 }
4497               else
4498                 prev = temp;
4499               temp = next;
4500             }
4501         }
4502     }
4503 }
4504
4505 /* EXP is either a MEM or a REG.  Remove any dependant entries
4506    from pbi->mem_set_list.  */
4507
4508 static void
4509 invalidate_mems_from_set (pbi, exp)
4510      struct propagate_block_info *pbi;
4511      rtx exp;
4512 {
4513   rtx temp = pbi->mem_set_list;
4514   rtx prev = NULL_RTX;
4515   rtx next;
4516
4517   while (temp)
4518     {
4519       next = XEXP (temp, 1);
4520       if ((GET_CODE (exp) == MEM
4521            && output_dependence (XEXP (temp, 0), exp))
4522           || (GET_CODE (exp) == REG
4523               && reg_overlap_mentioned_p (exp, XEXP (temp, 0))))
4524         {
4525           /* Splice this entry out of the list.  */
4526           if (prev)
4527             XEXP (prev, 1) = next;
4528           else
4529             pbi->mem_set_list = next;
4530           free_EXPR_LIST_node (temp);
4531           pbi->mem_set_list_len--;
4532         }
4533       else
4534         prev = temp;
4535       temp = next;
4536     }
4537 }
4538
4539 /* Process the registers that are set within X.  Their bits are set to
4540    1 in the regset DEAD, because they are dead prior to this insn.
4541
4542    If INSN is nonzero, it is the insn being processed.
4543
4544    FLAGS is the set of operations to perform.  */
4545
4546 static void
4547 mark_set_regs (pbi, x, insn)
4548      struct propagate_block_info *pbi;
4549      rtx x, insn;
4550 {
4551   rtx cond = NULL_RTX;
4552   rtx link;
4553   enum rtx_code code;
4554
4555   if (insn)
4556     for (link = REG_NOTES (insn); link; link = XEXP (link, 1))
4557       {
4558         if (REG_NOTE_KIND (link) == REG_INC)
4559           mark_set_1 (pbi, SET, XEXP (link, 0),
4560                       (GET_CODE (x) == COND_EXEC
4561                        ? COND_EXEC_TEST (x) : NULL_RTX),
4562                       insn, pbi->flags);
4563       }
4564  retry:
4565   switch (code = GET_CODE (x))
4566     {
4567     case SET:
4568     case CLOBBER:
4569       mark_set_1 (pbi, code, SET_DEST (x), cond, insn, pbi->flags);
4570       return;
4571
4572     case COND_EXEC:
4573       cond = COND_EXEC_TEST (x);
4574       x = COND_EXEC_CODE (x);
4575       goto retry;
4576
4577     case PARALLEL:
4578       {
4579         register int i;
4580         for (i = XVECLEN (x, 0) - 1; i >= 0; i--)
4581           {
4582             rtx sub = XVECEXP (x, 0, i);
4583             switch (code = GET_CODE (sub))
4584               {
4585               case COND_EXEC:
4586                 if (cond != NULL_RTX)
4587                   abort ();
4588
4589                 cond = COND_EXEC_TEST (sub);
4590                 sub = COND_EXEC_CODE (sub);
4591                 if (GET_CODE (sub) != SET && GET_CODE (sub) != CLOBBER)
4592                   break;
4593                 /* Fall through.  */
4594
4595               case SET:
4596               case CLOBBER:
4597                 mark_set_1 (pbi, code, SET_DEST (sub), cond, insn, pbi->flags);
4598                 break;
4599
4600               default:
4601                 break;
4602               }
4603           }
4604         break;
4605       }
4606
4607     default:
4608       break;
4609     }
4610 }
4611
4612 /* Process a single SET rtx, X.  */
4613
4614 static void
4615 mark_set_1 (pbi, code, reg, cond, insn, flags)
4616      struct propagate_block_info *pbi;
4617      enum rtx_code code;
4618      rtx reg, cond, insn;
4619      int flags;
4620 {
4621   int regno_first = -1, regno_last = -1;
4622   unsigned long not_dead = 0;
4623   int i;
4624
4625   /* Modifying just one hardware register of a multi-reg value or just a
4626      byte field of a register does not mean the value from before this insn
4627      is now dead.  Of course, if it was dead after it's unused now.  */
4628
4629   switch (GET_CODE (reg))
4630     {
4631     case PARALLEL:
4632       /* Some targets place small structures in registers for return values of
4633          functions.  We have to detect this case specially here to get correct
4634          flow information.  */
4635       for (i = XVECLEN (reg, 0) - 1; i >= 0; i--)
4636         if (XEXP (XVECEXP (reg, 0, i), 0) != 0)
4637           mark_set_1 (pbi, code, XEXP (XVECEXP (reg, 0, i), 0), cond, insn,
4638                       flags);
4639       return;
4640
4641     case ZERO_EXTRACT:
4642     case SIGN_EXTRACT:
4643     case STRICT_LOW_PART:
4644       /* ??? Assumes STRICT_LOW_PART not used on multi-word registers.  */
4645       do
4646         reg = XEXP (reg, 0);
4647       while (GET_CODE (reg) == SUBREG
4648              || GET_CODE (reg) == ZERO_EXTRACT
4649              || GET_CODE (reg) == SIGN_EXTRACT
4650              || GET_CODE (reg) == STRICT_LOW_PART);
4651       if (GET_CODE (reg) == MEM)
4652         break;
4653       not_dead = (unsigned long) REGNO_REG_SET_P (pbi->reg_live, REGNO (reg));
4654       /* Fall through.  */
4655
4656     case REG:
4657       regno_last = regno_first = REGNO (reg);
4658       if (regno_first < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
4659         regno_last += HARD_REGNO_NREGS (regno_first, GET_MODE (reg)) - 1;
4660       break;
4661
4662     case SUBREG:
4663       if (GET_CODE (SUBREG_REG (reg)) == REG)
4664         {
4665           enum machine_mode outer_mode = GET_MODE (reg);
4666           enum machine_mode inner_mode = GET_MODE (SUBREG_REG (reg));
4667
4668           /* Identify the range of registers affected.  This is moderately
4669              tricky for hard registers.  See alter_subreg.  */
4670
4671           regno_last = regno_first = REGNO (SUBREG_REG (reg));
4672           if (regno_first < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
4673             {
4674               regno_first += subreg_regno_offset (regno_first, inner_mode,
4675                                                   SUBREG_BYTE (reg),
4676                                                   outer_mode);
4677               regno_last = (regno_first
4678                             + HARD_REGNO_NREGS (regno_first, outer_mode) - 1);
4679
4680               /* Since we've just adjusted the register number ranges, make
4681                  sure REG matches.  Otherwise some_was_live will be clear
4682                  when it shouldn't have been, and we'll create incorrect
4683                  REG_UNUSED notes.  */
4684               reg = gen_rtx_REG (outer_mode, regno_first);
4685             }
4686           else
4687             {
4688               /* If the number of words in the subreg is less than the number
4689                  of words in the full register, we have a well-defined partial
4690                  set.  Otherwise the high bits are undefined.
4691
4692                  This is only really applicable to pseudos, since we just took
4693                  care of multi-word hard registers.  */
4694               if (((GET_MODE_SIZE (outer_mode)
4695                     + UNITS_PER_WORD - 1) / UNITS_PER_WORD)
4696                   < ((GET_MODE_SIZE (inner_mode)
4697                       + UNITS_PER_WORD - 1) / UNITS_PER_WORD))
4698                 not_dead = (unsigned long) REGNO_REG_SET_P (pbi->reg_live,
4699                                                             regno_first);
4700
4701               reg = SUBREG_REG (reg);
4702             }
4703         }
4704       else
4705         reg = SUBREG_REG (reg);
4706       break;
4707
4708     default:
4709       break;
4710     }
4711
4712   /* If this set is a MEM, then it kills any aliased writes.
4713      If this set is a REG, then it kills any MEMs which use the reg.  */
4714   if (optimize && (flags & PROP_SCAN_DEAD_CODE))
4715     {
4716       if (GET_CODE (reg) == MEM || GET_CODE (reg) == REG)
4717         invalidate_mems_from_set (pbi, reg);
4718
4719       /* If the memory reference had embedded side effects (autoincrement
4720          address modes.  Then we may need to kill some entries on the
4721          memory set list.  */
4722       if (insn && GET_CODE (reg) == MEM)
4723         invalidate_mems_from_autoinc (pbi, insn);
4724
4725       if (pbi->mem_set_list_len < MAX_MEM_SET_LIST_LEN
4726           && GET_CODE (reg) == MEM && ! side_effects_p (reg)
4727           /* ??? With more effort we could track conditional memory life.  */
4728           && ! cond
4729           /* We do not know the size of a BLKmode store, so we do not track
4730              them for redundant store elimination.  */
4731           && GET_MODE (reg) != BLKmode
4732           /* There are no REG_INC notes for SP, so we can't assume we'll see
4733              everything that invalidates it.  To be safe, don't eliminate any
4734              stores though SP; none of them should be redundant anyway.  */
4735           && ! reg_mentioned_p (stack_pointer_rtx, reg))
4736         {
4737 #ifdef AUTO_INC_DEC
4738           /* Store a copy of mem, otherwise the address may be
4739              scrogged by find_auto_inc.  */
4740           if (flags & PROP_AUTOINC)
4741             reg = shallow_copy_rtx (reg);
4742 #endif
4743           pbi->mem_set_list = alloc_EXPR_LIST (0, reg, pbi->mem_set_list);
4744           pbi->mem_set_list_len++;
4745         }
4746     }
4747
4748   if (GET_CODE (reg) == REG
4749       && ! (regno_first == FRAME_POINTER_REGNUM
4750             && (! reload_completed || frame_pointer_needed))
4751 #if FRAME_POINTER_REGNUM != HARD_FRAME_POINTER_REGNUM
4752       && ! (regno_first == HARD_FRAME_POINTER_REGNUM
4753             && (! reload_completed || frame_pointer_needed))
4754 #endif
4755 #if FRAME_POINTER_REGNUM != ARG_POINTER_REGNUM
4756       && ! (regno_first == ARG_POINTER_REGNUM && fixed_regs[regno_first])
4757 #endif
4758       )
4759     {
4760       int some_was_live = 0, some_was_dead = 0;
4761
4762       for (i = regno_first; i <= regno_last; ++i)
4763         {
4764           int needed_regno = REGNO_REG_SET_P (pbi->reg_live, i);
4765           if (pbi->local_set)
4766             {
4767               /* Order of the set operation matters here since both
4768                  sets may be the same.  */
4769               CLEAR_REGNO_REG_SET (pbi->cond_local_set, i);
4770               if (cond != NULL_RTX
4771                   && ! REGNO_REG_SET_P (pbi->local_set, i))
4772                 SET_REGNO_REG_SET (pbi->cond_local_set, i);
4773               else
4774                 SET_REGNO_REG_SET (pbi->local_set, i);
4775             }
4776           if (code != CLOBBER)
4777             SET_REGNO_REG_SET (pbi->new_set, i);
4778
4779           some_was_live |= needed_regno;
4780           some_was_dead |= ! needed_regno;
4781         }
4782
4783 #ifdef HAVE_conditional_execution
4784       /* Consider conditional death in deciding that the register needs
4785          a death note.  */
4786       if (some_was_live && ! not_dead
4787           /* The stack pointer is never dead.  Well, not strictly true,
4788              but it's very difficult to tell from here.  Hopefully
4789              combine_stack_adjustments will fix up the most egregious
4790              errors.  */
4791           && regno_first != STACK_POINTER_REGNUM)
4792         {
4793           for (i = regno_first; i <= regno_last; ++i)
4794             if (! mark_regno_cond_dead (pbi, i, cond))
4795               not_dead |= ((unsigned long) 1) << (i - regno_first);
4796         }
4797 #endif
4798
4799       /* Additional data to record if this is the final pass.  */
4800       if (flags & (PROP_LOG_LINKS | PROP_REG_INFO
4801                    | PROP_DEATH_NOTES | PROP_AUTOINC))
4802         {
4803           register rtx y;
4804           register int blocknum = pbi->bb->index;
4805
4806           y = NULL_RTX;
4807           if (flags & (PROP_LOG_LINKS | PROP_AUTOINC))
4808             {
4809               y = pbi->reg_next_use[regno_first];
4810
4811               /* The next use is no longer next, since a store intervenes.  */
4812               for (i = regno_first; i <= regno_last; ++i)
4813                 pbi->reg_next_use[i] = 0;
4814             }
4815
4816           if (flags & PROP_REG_INFO)
4817             {
4818               for (i = regno_first; i <= regno_last; ++i)
4819                 {
4820                   /* Count (weighted) references, stores, etc.  This counts a
4821                      register twice if it is modified, but that is correct.  */
4822                   REG_N_SETS (i) += 1;
4823                   REG_N_REFS (i) += (optimize_size ? 1
4824                                      : pbi->bb->loop_depth + 1);
4825
4826                   /* The insns where a reg is live are normally counted
4827                      elsewhere, but we want the count to include the insn
4828                      where the reg is set, and the normal counting mechanism
4829                      would not count it.  */
4830                   REG_LIVE_LENGTH (i) += 1;
4831                 }
4832
4833               /* If this is a hard reg, record this function uses the reg.  */
4834               if (regno_first < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
4835                 {
4836                   for (i = regno_first; i <= regno_last; i++)
4837                     regs_ever_live[i] = 1;
4838                 }
4839               else
4840                 {
4841                   /* Keep track of which basic blocks each reg appears in.  */
4842                   if (REG_BASIC_BLOCK (regno_first) == REG_BLOCK_UNKNOWN)
4843                     REG_BASIC_BLOCK (regno_first) = blocknum;
4844                   else if (REG_BASIC_BLOCK (regno_first) != blocknum)
4845                     REG_BASIC_BLOCK (regno_first) = REG_BLOCK_GLOBAL;
4846                 }
4847             }
4848
4849           if (! some_was_dead)
4850             {
4851               if (flags & PROP_LOG_LINKS)
4852                 {
4853                   /* Make a logical link from the next following insn
4854                      that uses this register, back to this insn.
4855                      The following insns have already been processed.
4856
4857                      We don't build a LOG_LINK for hard registers containing
4858                      in ASM_OPERANDs.  If these registers get replaced,
4859                      we might wind up changing the semantics of the insn,
4860                      even if reload can make what appear to be valid
4861                      assignments later.  */
4862                   if (y && (BLOCK_NUM (y) == blocknum)
4863                       && (regno_first >= FIRST_PSEUDO_REGISTER
4864                           || asm_noperands (PATTERN (y)) < 0))
4865                     LOG_LINKS (y) = alloc_INSN_LIST (insn, LOG_LINKS (y));
4866                 }
4867             }
4868           else if (not_dead)
4869             ;
4870           else if (! some_was_live)
4871             {
4872               if (flags & PROP_REG_INFO)
4873                 REG_N_DEATHS (regno_first) += 1;
4874
4875               if (flags & PROP_DEATH_NOTES)
4876                 {
4877                   /* Note that dead stores have already been deleted
4878                      when possible.  If we get here, we have found a
4879                      dead store that cannot be eliminated (because the
4880                      same insn does something useful).  Indicate this
4881                      by marking the reg being set as dying here.  */
4882                   REG_NOTES (insn)
4883                     = alloc_EXPR_LIST (REG_UNUSED, reg, REG_NOTES (insn));
4884                 }
4885             }
4886           else
4887             {
4888               if (flags & PROP_DEATH_NOTES)
4889                 {
4890                   /* This is a case where we have a multi-word hard register
4891                      and some, but not all, of the words of the register are
4892                      needed in subsequent insns.  Write REG_UNUSED notes
4893                      for those parts that were not needed.  This case should
4894                      be rare.  */
4895
4896                   for (i = regno_first; i <= regno_last; ++i)
4897                     if (! REGNO_REG_SET_P (pbi->reg_live, i))
4898                       REG_NOTES (insn)
4899                         = alloc_EXPR_LIST (REG_UNUSED,
4900                                            gen_rtx_REG (reg_raw_mode[i], i),
4901                                            REG_NOTES (insn));
4902                 }
4903             }
4904         }
4905
4906       /* Mark the register as being dead.  */
4907       if (some_was_live
4908           /* The stack pointer is never dead.  Well, not strictly true,
4909              but it's very difficult to tell from here.  Hopefully
4910              combine_stack_adjustments will fix up the most egregious
4911              errors.  */
4912           && regno_first != STACK_POINTER_REGNUM)
4913         {
4914           for (i = regno_first; i <= regno_last; ++i)
4915             if (!(not_dead & (((unsigned long) 1) << (i - regno_first))))
4916               CLEAR_REGNO_REG_SET (pbi->reg_live, i);
4917         }
4918     }
4919   else if (GET_CODE (reg) == REG)
4920     {
4921       if (flags & (PROP_LOG_LINKS | PROP_AUTOINC))
4922         pbi->reg_next_use[regno_first] = 0;
4923     }
4924
4925   /* If this is the last pass and this is a SCRATCH, show it will be dying
4926      here and count it.  */
4927   else if (GET_CODE (reg) == SCRATCH)
4928     {
4929       if (flags & PROP_DEATH_NOTES)
4930         REG_NOTES (insn)
4931           = alloc_EXPR_LIST (REG_UNUSED, reg, REG_NOTES (insn));
4932     }
4933 }
4934 \f
4935 #ifdef HAVE_conditional_execution
4936 /* Mark REGNO conditionally dead.
4937    Return true if the register is now unconditionally dead.  */
4938
4939 static int
4940 mark_regno_cond_dead (pbi, regno, cond)
4941      struct propagate_block_info *pbi;
4942      int regno;
4943      rtx cond;
4944 {
4945   /* If this is a store to a predicate register, the value of the
4946      predicate is changing, we don't know that the predicate as seen
4947      before is the same as that seen after.  Flush all dependent
4948      conditions from reg_cond_dead.  This will make all such
4949      conditionally live registers unconditionally live.  */
4950   if (REGNO_REG_SET_P (pbi->reg_cond_reg, regno))
4951     flush_reg_cond_reg (pbi, regno);
4952
4953   /* If this is an unconditional store, remove any conditional
4954      life that may have existed.  */
4955   if (cond == NULL_RTX)
4956     splay_tree_remove (pbi->reg_cond_dead, regno);
4957   else
4958     {
4959       splay_tree_node node;
4960       struct reg_cond_life_info *rcli;
4961       rtx ncond;
4962
4963       /* Otherwise this is a conditional set.  Record that fact.
4964          It may have been conditionally used, or there may be a
4965          subsequent set with a complimentary condition.  */
4966
4967       node = splay_tree_lookup (pbi->reg_cond_dead, regno);
4968       if (node == NULL)
4969         {
4970           /* The register was unconditionally live previously.
4971              Record the current condition as the condition under
4972              which it is dead.  */
4973           rcli = (struct reg_cond_life_info *) xmalloc (sizeof (*rcli));
4974           rcli->condition = cond;
4975           rcli->stores = cond;
4976           rcli->orig_condition = const0_rtx;
4977           splay_tree_insert (pbi->reg_cond_dead, regno,
4978                              (splay_tree_value) rcli);
4979
4980           SET_REGNO_REG_SET (pbi->reg_cond_reg, REGNO (XEXP (cond, 0)));
4981
4982           /* Not unconditionaly dead.  */
4983           return 0;
4984         }
4985       else
4986         {
4987           /* The register was conditionally live previously.
4988              Add the new condition to the old.  */
4989           rcli = (struct reg_cond_life_info *) node->value;
4990           ncond = rcli->condition;
4991           ncond = ior_reg_cond (ncond, cond, 1);
4992           if (rcli->stores == const0_rtx)
4993             rcli->stores = cond;
4994           else if (rcli->stores != const1_rtx)
4995             rcli->stores = ior_reg_cond (rcli->stores, cond, 1);
4996
4997           /* If the register is now unconditionally dead, remove the entry
4998              in the splay_tree.  A register is unconditionally dead if the
4999              dead condition ncond is true.  A register is also unconditionally
5000              dead if the sum of all conditional stores is an unconditional
5001              store (stores is true), and the dead condition is identically the
5002              same as the original dead condition initialized at the end of
5003              the block.  This is a pointer compare, not an rtx_equal_p
5004              compare.  */
5005           if (ncond == const1_rtx
5006               || (ncond == rcli->orig_condition && rcli->stores == const1_rtx))
5007             splay_tree_remove (pbi->reg_cond_dead, regno);
5008           else
5009             {
5010               rcli->condition = ncond;
5011
5012               SET_REGNO_REG_SET (pbi->reg_cond_reg, REGNO (XEXP (cond, 0)));
5013
5014               /* Not unconditionaly dead.  */
5015               return 0;
5016             }
5017         }
5018     }
5019
5020   return 1;
5021 }
5022
5023 /* Called from splay_tree_delete for pbi->reg_cond_life.  */
5024
5025 static void
5026 free_reg_cond_life_info (value)
5027      splay_tree_value value;
5028 {
5029   struct reg_cond_life_info *rcli = (struct reg_cond_life_info *) value;
5030   free (rcli);
5031 }
5032
5033 /* Helper function for flush_reg_cond_reg.  */
5034
5035 static int
5036 flush_reg_cond_reg_1 (node, data)
5037      splay_tree_node node;
5038      void *data;
5039 {
5040   struct reg_cond_life_info *rcli;
5041   int *xdata = (int *) data;
5042   unsigned int regno = xdata[0];
5043
5044   /* Don't need to search if last flushed value was farther on in
5045      the in-order traversal.  */
5046   if (xdata[1] >= (int) node->key)
5047     return 0;
5048
5049   /* Splice out portions of the expression that refer to regno.  */
5050   rcli = (struct reg_cond_life_info *) node->value;
5051   rcli->condition = elim_reg_cond (rcli->condition, regno);
5052   if (rcli->stores != const0_rtx && rcli->stores != const1_rtx)
5053     rcli->stores = elim_reg_cond (rcli->stores, regno);
5054
5055   /* If the entire condition is now false, signal the node to be removed.  */
5056   if (rcli->condition == const0_rtx)
5057     {
5058       xdata[1] = node->key;
5059       return -1;
5060     }
5061   else if (rcli->condition == const1_rtx)
5062     abort ();
5063
5064   return 0;
5065 }
5066
5067 /* Flush all (sub) expressions referring to REGNO from REG_COND_LIVE.  */
5068
5069 static void
5070 flush_reg_cond_reg (pbi, regno)
5071      struct propagate_block_info *pbi;
5072      int regno;
5073 {
5074   int pair[2];
5075
5076   pair[0] = regno;
5077   pair[1] = -1;
5078   while (splay_tree_foreach (pbi->reg_cond_dead,
5079                              flush_reg_cond_reg_1, pair) == -1)
5080     splay_tree_remove (pbi->reg_cond_dead, pair[1]);
5081
5082   CLEAR_REGNO_REG_SET (pbi->reg_cond_reg, regno);
5083 }
5084
5085 /* Logical arithmetic on predicate conditions.  IOR, NOT and AND.
5086    For ior/and, the ADD flag determines whether we want to add the new
5087    condition X to the old one unconditionally.  If it is zero, we will
5088    only return a new expression if X allows us to simplify part of
5089    OLD, otherwise we return OLD unchanged to the caller.
5090    If ADD is nonzero, we will return a new condition in all cases.  The
5091    toplevel caller of one of these functions should always pass 1 for
5092    ADD.  */
5093
5094 static rtx
5095 ior_reg_cond (old, x, add)
5096      rtx old, x;
5097      int add;
5098 {
5099   rtx op0, op1;
5100
5101   if (GET_RTX_CLASS (GET_CODE (old)) == '<')
5102     {
5103       if (GET_RTX_CLASS (GET_CODE (x)) == '<'
5104           && REVERSE_CONDEXEC_PREDICATES_P (GET_CODE (x), GET_CODE (old))
5105           && REGNO (XEXP (x, 0)) == REGNO (XEXP (old, 0)))
5106         return const1_rtx;
5107       if (GET_CODE (x) == GET_CODE (old)
5108           && REGNO (XEXP (x, 0)) == REGNO (XEXP (old, 0)))
5109         return old;
5110       if (! add)
5111         return old;
5112       return gen_rtx_IOR (0, old, x);
5113     }
5114
5115   switch (GET_CODE (old))
5116     {
5117     case IOR:
5118       op0 = ior_reg_cond (XEXP (old, 0), x, 0);
5119       op1 = ior_reg_cond (XEXP (old, 1), x, 0);
5120       if (op0 != XEXP (old, 0) || op1 != XEXP (old, 1))
5121         {
5122           if (op0 == const0_rtx)
5123             return op1;
5124           if (op1 == const0_rtx)
5125             return op0;
5126           if (op0 == const1_rtx || op1 == const1_rtx)
5127             return const1_rtx;
5128           if (op0 == XEXP (old, 0))
5129             op0 = gen_rtx_IOR (0, op0, x);
5130           else
5131             op1 = gen_rtx_IOR (0, op1, x);
5132           return gen_rtx_IOR (0, op0, op1);
5133         }
5134       if (! add)
5135         return old;
5136       return gen_rtx_IOR (0, old, x);
5137
5138     case AND:
5139       op0 = ior_reg_cond (XEXP (old, 0), x, 0);
5140       op1 = ior_reg_cond (XEXP (old, 1), x, 0);
5141       if (op0 != XEXP (old, 0) || op1 != XEXP (old, 1))
5142         {
5143           if (op0 == const1_rtx)
5144             return op1;
5145           if (op1 == const1_rtx)
5146             return op0;
5147           if (op0 == const0_rtx || op1 == const0_rtx)
5148             return const0_rtx;
5149           if (op0 == XEXP (old, 0))
5150             op0 = gen_rtx_IOR (0, op0, x);
5151           else
5152             op1 = gen_rtx_IOR (0, op1, x);
5153           return gen_rtx_AND (0, op0, op1);
5154         }
5155       if (! add)
5156         return old;
5157       return gen_rtx_IOR (0, old, x);
5158
5159     case NOT:
5160       op0 = and_reg_cond (XEXP (old, 0), not_reg_cond (x), 0);
5161       if (op0 != XEXP (old, 0))
5162         return not_reg_cond (op0);
5163       if (! add)
5164         return old;
5165       return gen_rtx_IOR (0, old, x);
5166
5167     default:
5168       abort ();
5169     }
5170 }
5171
5172 static rtx
5173 not_reg_cond (x)
5174      rtx x;
5175 {
5176   enum rtx_code x_code;
5177
5178   if (x == const0_rtx)
5179     return const1_rtx;
5180   else if (x == const1_rtx)
5181     return const0_rtx;
5182   x_code = GET_CODE (x);
5183   if (x_code == NOT)
5184     return XEXP (x, 0);
5185   if (GET_RTX_CLASS (x_code) == '<'
5186       && GET_CODE (XEXP (x, 0)) == REG)
5187     {
5188       if (XEXP (x, 1) != const0_rtx)
5189         abort ();
5190
5191       return gen_rtx_fmt_ee (reverse_condition (x_code),
5192                              VOIDmode, XEXP (x, 0), const0_rtx);
5193     }
5194   return gen_rtx_NOT (0, x);
5195 }
5196
5197 static rtx
5198 and_reg_cond (old, x, add)
5199      rtx old, x;
5200      int add;
5201 {
5202   rtx op0, op1;
5203
5204   if (GET_RTX_CLASS (GET_CODE (old)) == '<')
5205     {
5206       if (GET_RTX_CLASS (GET_CODE (x)) == '<'
5207           && GET_CODE (x) == reverse_condition (GET_CODE (old))
5208           && REGNO (XEXP (x, 0)) == REGNO (XEXP (old, 0)))
5209         return const0_rtx;
5210       if (GET_CODE (x) == GET_CODE (old)
5211           && REGNO (XEXP (x, 0)) == REGNO (XEXP (old, 0)))
5212         return old;
5213       if (! add)
5214         return old;
5215       return gen_rtx_AND (0, old, x);
5216     }
5217
5218   switch (GET_CODE (old))
5219     {
5220     case IOR:
5221       op0 = and_reg_cond (XEXP (old, 0), x, 0);
5222       op1 = and_reg_cond (XEXP (old, 1), x, 0);
5223       if (op0 != XEXP (old, 0) || op1 != XEXP (old, 1))
5224         {
5225           if (op0 == const0_rtx)
5226             return op1;
5227           if (op1 == const0_rtx)
5228             return op0;
5229           if (op0 == const1_rtx || op1 == const1_rtx)
5230             return const1_rtx;
5231           if (op0 == XEXP (old, 0))
5232             op0 = gen_rtx_AND (0, op0, x);
5233           else
5234             op1 = gen_rtx_AND (0, op1, x);
5235           return gen_rtx_IOR (0, op0, op1);
5236         }
5237       if (! add)
5238         return old;
5239       return gen_rtx_AND (0, old, x);
5240
5241     case AND:
5242       op0 = and_reg_cond (XEXP (old, 0), x, 0);
5243       op1 = and_reg_cond (XEXP (old, 1), x, 0);
5244       if (op0 != XEXP (old, 0) || op1 != XEXP (old, 1))
5245         {
5246           if (op0 == const1_rtx)
5247             return op1;
5248           if (op1 == const1_rtx)
5249             return op0;
5250           if (op0 == const0_rtx || op1 == const0_rtx)
5251             return const0_rtx;
5252           if (op0 == XEXP (old, 0))
5253             op0 = gen_rtx_AND (0, op0, x);
5254           else
5255             op1 = gen_rtx_AND (0, op1, x);
5256           return gen_rtx_AND (0, op0, op1);
5257         }
5258       if (! add)
5259         return old;
5260
5261       /* If X is identical to one of the existing terms of the AND,
5262          then just return what we already have.  */
5263       /* ??? There really should be some sort of recursive check here in
5264          case there are nested ANDs.  */
5265       if ((GET_CODE (XEXP (old, 0)) == GET_CODE (x)
5266            && REGNO (XEXP (XEXP (old, 0), 0)) == REGNO (XEXP (x, 0)))
5267           || (GET_CODE (XEXP (old, 1)) == GET_CODE (x)
5268               && REGNO (XEXP (XEXP (old, 1), 0)) == REGNO (XEXP (x, 0))))
5269         return old;
5270
5271       return gen_rtx_AND (0, old, x);
5272
5273     case NOT:
5274       op0 = ior_reg_cond (XEXP (old, 0), not_reg_cond (x), 0);
5275       if (op0 != XEXP (old, 0))
5276         return not_reg_cond (op0);
5277       if (! add)
5278         return old;
5279       return gen_rtx_AND (0, old, x);
5280
5281     default:
5282       abort ();
5283     }
5284 }
5285
5286 /* Given a condition X, remove references to reg REGNO and return the
5287    new condition.  The removal will be done so that all conditions
5288    involving REGNO are considered to evaluate to false.  This function
5289    is used when the value of REGNO changes.  */
5290
5291 static rtx
5292 elim_reg_cond (x, regno)
5293      rtx x;
5294      unsigned int regno;
5295 {
5296   rtx op0, op1;
5297
5298   if (GET_RTX_CLASS (GET_CODE (x)) == '<')
5299     {
5300       if (REGNO (XEXP (x, 0)) == regno)
5301         return const0_rtx;
5302       return x;
5303     }
5304
5305   switch (GET_CODE (x))
5306     {
5307     case AND:
5308       op0 = elim_reg_cond (XEXP (x, 0), regno);
5309       op1 = elim_reg_cond (XEXP (x, 1), regno);
5310       if (op0 == const0_rtx || op1 == const0_rtx)
5311         return const0_rtx;
5312       if (op0 == const1_rtx)
5313         return op1;
5314       if (op1 == const1_rtx)
5315         return op0;
5316       if (op0 == XEXP (x, 0) && op1 == XEXP (x, 1))
5317         return x;
5318       return gen_rtx_AND (0, op0, op1);
5319
5320     case IOR:
5321       op0 = elim_reg_cond (XEXP (x, 0), regno);
5322       op1 = elim_reg_cond (XEXP (x, 1), regno);
5323       if (op0 == const1_rtx || op1 == const1_rtx)
5324         return const1_rtx;
5325       if (op0 == const0_rtx)
5326         return op1;
5327       if (op1 == const0_rtx)
5328         return op0;
5329       if (op0 == XEXP (x, 0) && op1 == XEXP (x, 1))
5330         return x;
5331       return gen_rtx_IOR (0, op0, op1);
5332
5333     case NOT:
5334       op0 = elim_reg_cond (XEXP (x, 0), regno);
5335       if (op0 == const0_rtx)
5336         return const1_rtx;
5337       if (op0 == const1_rtx)
5338         return const0_rtx;
5339       if (op0 != XEXP (x, 0))
5340         return not_reg_cond (op0);
5341       return x;
5342
5343     default:
5344       abort ();
5345     }
5346 }
5347 #endif /* HAVE_conditional_execution */
5348 \f
5349 #ifdef AUTO_INC_DEC
5350
5351 /* Try to substitute the auto-inc expression INC as the address inside
5352    MEM which occurs in INSN.  Currently, the address of MEM is an expression
5353    involving INCR_REG, and INCR is the next use of INCR_REG; it is an insn
5354    that has a single set whose source is a PLUS of INCR_REG and something
5355    else.  */
5356
5357 static void
5358 attempt_auto_inc (pbi, inc, insn, mem, incr, incr_reg)
5359      struct propagate_block_info *pbi;
5360      rtx inc, insn, mem, incr, incr_reg;
5361 {
5362   int regno = REGNO (incr_reg);
5363   rtx set = single_set (incr);
5364   rtx q = SET_DEST (set);
5365   rtx y = SET_SRC (set);
5366   int opnum = XEXP (y, 0) == incr_reg ? 0 : 1;
5367
5368   /* Make sure this reg appears only once in this insn.  */
5369   if (count_occurrences (PATTERN (insn), incr_reg, 1) != 1)
5370     return;
5371
5372   if (dead_or_set_p (incr, incr_reg)
5373       /* Mustn't autoinc an eliminable register.  */
5374       && (regno >= FIRST_PSEUDO_REGISTER
5375           || ! TEST_HARD_REG_BIT (elim_reg_set, regno)))
5376     {
5377       /* This is the simple case.  Try to make the auto-inc.  If
5378          we can't, we are done.  Otherwise, we will do any
5379          needed updates below.  */
5380       if (! validate_change (insn, &XEXP (mem, 0), inc, 0))
5381         return;
5382     }
5383   else if (GET_CODE (q) == REG
5384            /* PREV_INSN used here to check the semi-open interval
5385               [insn,incr).  */
5386            && ! reg_used_between_p (q,  PREV_INSN (insn), incr)
5387            /* We must also check for sets of q as q may be
5388               a call clobbered hard register and there may
5389               be a call between PREV_INSN (insn) and incr.  */
5390            && ! reg_set_between_p (q,  PREV_INSN (insn), incr))
5391     {
5392       /* We have *p followed sometime later by q = p+size.
5393          Both p and q must be live afterward,
5394          and q is not used between INSN and its assignment.
5395          Change it to q = p, ...*q..., q = q+size.
5396          Then fall into the usual case.  */
5397       rtx insns, temp;
5398
5399       start_sequence ();
5400       emit_move_insn (q, incr_reg);
5401       insns = get_insns ();
5402       end_sequence ();
5403
5404       if (basic_block_for_insn)
5405         for (temp = insns; temp; temp = NEXT_INSN (temp))
5406           set_block_for_insn (temp, pbi->bb);
5407
5408       /* If we can't make the auto-inc, or can't make the
5409          replacement into Y, exit.  There's no point in making
5410          the change below if we can't do the auto-inc and doing
5411          so is not correct in the pre-inc case.  */
5412
5413       XEXP (inc, 0) = q;
5414       validate_change (insn, &XEXP (mem, 0), inc, 1);
5415       validate_change (incr, &XEXP (y, opnum), q, 1);
5416       if (! apply_change_group ())
5417         return;
5418
5419       /* We now know we'll be doing this change, so emit the
5420          new insn(s) and do the updates.  */
5421       emit_insns_before (insns, insn);
5422
5423       if (pbi->bb->head == insn)
5424         pbi->bb->head = insns;
5425
5426       /* INCR will become a NOTE and INSN won't contain a
5427          use of INCR_REG.  If a use of INCR_REG was just placed in
5428          the insn before INSN, make that the next use.
5429          Otherwise, invalidate it.  */
5430       if (GET_CODE (PREV_INSN (insn)) == INSN
5431           && GET_CODE (PATTERN (PREV_INSN (insn))) == SET
5432           && SET_SRC (PATTERN (PREV_INSN (insn))) == incr_reg)
5433         pbi->reg_next_use[regno] = PREV_INSN (insn);
5434       else
5435         pbi->reg_next_use[regno] = 0;
5436
5437       incr_reg = q;
5438       regno = REGNO (q);
5439
5440       /* REGNO is now used in INCR which is below INSN, but
5441          it previously wasn't live here.  If we don't mark
5442          it as live, we'll put a REG_DEAD note for it
5443          on this insn, which is incorrect.  */
5444       SET_REGNO_REG_SET (pbi->reg_live, regno);
5445
5446       /* If there are any calls between INSN and INCR, show
5447          that REGNO now crosses them.  */
5448       for (temp = insn; temp != incr; temp = NEXT_INSN (temp))
5449         if (GET_CODE (temp) == CALL_INSN)
5450           REG_N_CALLS_CROSSED (regno)++;
5451     }
5452   else
5453     return;
5454
5455   /* If we haven't returned, it means we were able to make the
5456      auto-inc, so update the status.  First, record that this insn
5457      has an implicit side effect.  */
5458
5459   REG_NOTES (insn) = alloc_EXPR_LIST (REG_INC, incr_reg, REG_NOTES (insn));
5460
5461   /* Modify the old increment-insn to simply copy
5462      the already-incremented value of our register.  */
5463   if (! validate_change (incr, &SET_SRC (set), incr_reg, 0))
5464     abort ();
5465
5466   /* If that makes it a no-op (copying the register into itself) delete
5467      it so it won't appear to be a "use" and a "set" of this
5468      register.  */
5469   if (REGNO (SET_DEST (set)) == REGNO (incr_reg))
5470     {
5471       /* If the original source was dead, it's dead now.  */
5472       rtx note;
5473
5474       while ((note = find_reg_note (incr, REG_DEAD, NULL_RTX)) != NULL_RTX)
5475         {
5476           remove_note (incr, note);
5477           if (XEXP (note, 0) != incr_reg)
5478             CLEAR_REGNO_REG_SET (pbi->reg_live, REGNO (XEXP (note, 0)));
5479         }
5480
5481       PUT_CODE (incr, NOTE);
5482       NOTE_LINE_NUMBER (incr) = NOTE_INSN_DELETED;
5483       NOTE_SOURCE_FILE (incr) = 0;
5484     }
5485
5486   if (regno >= FIRST_PSEUDO_REGISTER)
5487     {
5488       /* Count an extra reference to the reg.  When a reg is
5489          incremented, spilling it is worse, so we want to make
5490          that less likely.  */
5491       REG_N_REFS (regno) += (optimize_size ? 1 : pbi->bb->loop_depth + 1);
5492
5493       /* Count the increment as a setting of the register,
5494          even though it isn't a SET in rtl.  */
5495       REG_N_SETS (regno)++;
5496     }
5497 }
5498
5499 /* X is a MEM found in INSN.  See if we can convert it into an auto-increment
5500    reference.  */
5501
5502 static void
5503 find_auto_inc (pbi, x, insn)
5504      struct propagate_block_info *pbi;
5505      rtx x;
5506      rtx insn;
5507 {
5508   rtx addr = XEXP (x, 0);
5509   HOST_WIDE_INT offset = 0;
5510   rtx set, y, incr, inc_val;
5511   int regno;
5512   int size = GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x));
5513
5514   if (GET_CODE (insn) == JUMP_INSN)
5515     return;
5516
5517   /* Here we detect use of an index register which might be good for
5518      postincrement, postdecrement, preincrement, or predecrement.  */
5519
5520   if (GET_CODE (addr) == PLUS && GET_CODE (XEXP (addr, 1)) == CONST_INT)
5521     offset = INTVAL (XEXP (addr, 1)), addr = XEXP (addr, 0);
5522
5523   if (GET_CODE (addr) != REG)
5524     return;
5525
5526   regno = REGNO (addr);
5527
5528   /* Is the next use an increment that might make auto-increment? */
5529   incr = pbi->reg_next_use[regno];
5530   if (incr == 0 || BLOCK_NUM (incr) != BLOCK_NUM (insn))
5531     return;
5532   set = single_set (incr);
5533   if (set == 0 || GET_CODE (set) != SET)
5534     return;
5535   y = SET_SRC (set);
5536
5537   if (GET_CODE (y) != PLUS)
5538     return;
5539
5540   if (REG_P (XEXP (y, 0)) && REGNO (XEXP (y, 0)) == REGNO (addr))
5541     inc_val = XEXP (y, 1);
5542   else if (REG_P (XEXP (y, 1)) && REGNO (XEXP (y, 1)) == REGNO (addr))
5543     inc_val = XEXP (y, 0);
5544   else
5545     return;
5546
5547   if (GET_CODE (inc_val) == CONST_INT)
5548     {
5549       if (HAVE_POST_INCREMENT
5550           && (INTVAL (inc_val) == size && offset == 0))
5551         attempt_auto_inc (pbi, gen_rtx_POST_INC (Pmode, addr), insn, x,
5552                           incr, addr);
5553       else if (HAVE_POST_DECREMENT
5554                && (INTVAL (inc_val) == -size && offset == 0))
5555         attempt_auto_inc (pbi, gen_rtx_POST_DEC (Pmode, addr), insn, x,
5556                           incr, addr);
5557       else if (HAVE_PRE_INCREMENT
5558                && (INTVAL (inc_val) == size && offset == size))
5559         attempt_auto_inc (pbi, gen_rtx_PRE_INC (Pmode, addr), insn, x,
5560                           incr, addr);
5561       else if (HAVE_PRE_DECREMENT
5562                && (INTVAL (inc_val) == -size && offset == -size))
5563         attempt_auto_inc (pbi, gen_rtx_PRE_DEC (Pmode, addr), insn, x,
5564                           incr, addr);
5565       else if (HAVE_POST_MODIFY_DISP && offset == 0)
5566         attempt_auto_inc (pbi, gen_rtx_POST_MODIFY (Pmode, addr,
5567                                                     gen_rtx_PLUS (Pmode,
5568                                                                   addr,
5569                                                                   inc_val)),
5570                           insn, x, incr, addr);
5571     }
5572   else if (GET_CODE (inc_val) == REG
5573            && ! reg_set_between_p (inc_val, PREV_INSN (insn),
5574                                    NEXT_INSN (incr)))
5575
5576     {
5577       if (HAVE_POST_MODIFY_REG && offset == 0)
5578         attempt_auto_inc (pbi, gen_rtx_POST_MODIFY (Pmode, addr,
5579                                                     gen_rtx_PLUS (Pmode,
5580                                                                   addr,
5581                                                                   inc_val)),
5582                           insn, x, incr, addr);
5583     }
5584 }
5585
5586 #endif /* AUTO_INC_DEC */
5587 \f
5588 static void
5589 mark_used_reg (pbi, reg, cond, insn)
5590      struct propagate_block_info *pbi;
5591      rtx reg;
5592      rtx cond ATTRIBUTE_UNUSED;
5593      rtx insn;
5594 {
5595   int regno = REGNO (reg);
5596   int some_was_live = REGNO_REG_SET_P (pbi->reg_live, regno);
5597   int some_was_dead = ! some_was_live;
5598   int some_not_set;
5599   int n;
5600
5601   /* A hard reg in a wide mode may really be multiple registers.
5602      If so, mark all of them just like the first.  */
5603   if (regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
5604     {
5605       n = HARD_REGNO_NREGS (regno, GET_MODE (reg));
5606       while (--n > 0)
5607         {
5608           int needed_regno = REGNO_REG_SET_P (pbi->reg_live, regno + n);
5609           some_was_live |= needed_regno;
5610           some_was_dead |= ! needed_regno;
5611         }
5612     }
5613
5614   if (pbi->flags & (PROP_LOG_LINKS | PROP_AUTOINC))
5615     {
5616       /* Record where each reg is used, so when the reg is set we know
5617          the next insn that uses it.  */
5618       pbi->reg_next_use[regno] = insn;
5619     }
5620
5621   if (pbi->flags & PROP_REG_INFO)
5622     {
5623       if (regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
5624         {
5625           /* If this is a register we are going to try to eliminate,
5626              don't mark it live here.  If we are successful in
5627              eliminating it, it need not be live unless it is used for
5628              pseudos, in which case it will have been set live when it
5629              was allocated to the pseudos.  If the register will not
5630              be eliminated, reload will set it live at that point.
5631
5632              Otherwise, record that this function uses this register.  */
5633           /* ??? The PPC backend tries to "eliminate" on the pic
5634              register to itself.  This should be fixed.  In the mean
5635              time, hack around it.  */
5636
5637           if (! (TEST_HARD_REG_BIT (elim_reg_set, regno)
5638                  && (regno == FRAME_POINTER_REGNUM
5639                      || regno == ARG_POINTER_REGNUM)))
5640             {
5641               int n = HARD_REGNO_NREGS (regno, GET_MODE (reg));
5642               do
5643                 regs_ever_live[regno + --n] = 1;
5644               while (n > 0);
5645             }
5646         }
5647       else
5648         {
5649           /* Keep track of which basic block each reg appears in.  */
5650
5651           register int blocknum = pbi->bb->index;
5652           if (REG_BASIC_BLOCK (regno) == REG_BLOCK_UNKNOWN)
5653             REG_BASIC_BLOCK (regno) = blocknum;
5654           else if (REG_BASIC_BLOCK (regno) != blocknum)
5655             REG_BASIC_BLOCK (regno) = REG_BLOCK_GLOBAL;
5656
5657           /* Count (weighted) number of uses of each reg.  */
5658           REG_N_REFS (regno) += (optimize_size ? 1
5659                                  : pbi->bb->loop_depth + 1);
5660         }
5661     }
5662
5663   /* Find out if any of the register was set this insn.  */
5664   some_not_set = ! REGNO_REG_SET_P (pbi->new_set, regno);
5665   if (regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
5666     {
5667       n = HARD_REGNO_NREGS (regno, GET_MODE (reg));
5668       while (--n > 0)
5669         some_not_set |= ! REGNO_REG_SET_P (pbi->new_set, regno + n);
5670     }
5671
5672   /* Record and count the insns in which a reg dies.  If it is used in
5673      this insn and was dead below the insn then it dies in this insn.
5674      If it was set in this insn, we do not make a REG_DEAD note;
5675      likewise if we already made such a note.  */
5676   if ((pbi->flags & (PROP_DEATH_NOTES | PROP_REG_INFO))
5677       && some_was_dead
5678       && some_not_set)
5679     {
5680       /* Check for the case where the register dying partially
5681          overlaps the register set by this insn.  */
5682       if (regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER
5683           && HARD_REGNO_NREGS (regno, GET_MODE (reg)) > 1)
5684         {
5685           n = HARD_REGNO_NREGS (regno, GET_MODE (reg));
5686           while (--n >= 0)
5687             some_was_live |= REGNO_REG_SET_P (pbi->new_set, regno + n);
5688         }
5689
5690       /* If none of the words in X is needed, make a REG_DEAD note.
5691          Otherwise, we must make partial REG_DEAD notes.  */
5692       if (! some_was_live)
5693         {
5694           if ((pbi->flags & PROP_DEATH_NOTES)
5695               && ! find_regno_note (insn, REG_DEAD, regno))
5696             REG_NOTES (insn)
5697               = alloc_EXPR_LIST (REG_DEAD, reg, REG_NOTES (insn));
5698
5699           if (pbi->flags & PROP_REG_INFO)
5700             REG_N_DEATHS (regno)++;
5701         }
5702       else
5703         {
5704           /* Don't make a REG_DEAD note for a part of a register
5705              that is set in the insn.  */
5706
5707           n = regno + HARD_REGNO_NREGS (regno, GET_MODE (reg)) - 1;
5708           for (; n >= regno; n--)
5709             if (! REGNO_REG_SET_P (pbi->reg_live, n)
5710                 && ! dead_or_set_regno_p (insn, n))
5711               REG_NOTES (insn)
5712                 = alloc_EXPR_LIST (REG_DEAD,
5713                                    gen_rtx_REG (reg_raw_mode[n], n),
5714                                    REG_NOTES (insn));
5715         }
5716     }
5717
5718   SET_REGNO_REG_SET (pbi->reg_live, regno);
5719   if (regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
5720     {
5721       n = HARD_REGNO_NREGS (regno, GET_MODE (reg));
5722       while (--n > 0)
5723         SET_REGNO_REG_SET (pbi->reg_live, regno + n);
5724     }
5725
5726 #ifdef HAVE_conditional_execution
5727   /* If this is a conditional use, record that fact.  If it is later
5728      conditionally set, we'll know to kill the register.  */
5729   if (cond != NULL_RTX)
5730     {
5731       splay_tree_node node;
5732       struct reg_cond_life_info *rcli;
5733       rtx ncond;
5734
5735       if (some_was_live)
5736         {
5737           node = splay_tree_lookup (pbi->reg_cond_dead, regno);
5738           if (node == NULL)
5739             {
5740               /* The register was unconditionally live previously.
5741                  No need to do anything.  */
5742             }
5743           else
5744             {
5745               /* The register was conditionally live previously.
5746                  Subtract the new life cond from the old death cond.  */
5747               rcli = (struct reg_cond_life_info *) node->value;
5748               ncond = rcli->condition;
5749               ncond = and_reg_cond (ncond, not_reg_cond (cond), 1);
5750
5751               /* If the register is now unconditionally live, remove the
5752                  entry in the splay_tree.  */
5753               if (ncond == const0_rtx)
5754                 splay_tree_remove (pbi->reg_cond_dead, regno);
5755               else
5756                 {
5757                   rcli->condition = ncond;
5758                   SET_REGNO_REG_SET (pbi->reg_cond_reg, REGNO (XEXP (cond, 0)));
5759                 }
5760             }
5761         }
5762       else
5763         {
5764           /* The register was not previously live at all.  Record
5765              the condition under which it is still dead.  */
5766           rcli = (struct reg_cond_life_info *) xmalloc (sizeof (*rcli));
5767           rcli->condition = not_reg_cond (cond);
5768           rcli->stores = const0_rtx;
5769           rcli->orig_condition = const0_rtx;
5770           splay_tree_insert (pbi->reg_cond_dead, regno,
5771                              (splay_tree_value) rcli);
5772
5773           SET_REGNO_REG_SET (pbi->reg_cond_reg, REGNO (XEXP (cond, 0)));
5774         }
5775     }
5776   else if (some_was_live)
5777     {
5778       splay_tree_node node;
5779
5780       node = splay_tree_lookup (pbi->reg_cond_dead, regno);
5781       if (node != NULL)
5782         {
5783           /* The register was conditionally live previously, but is now
5784              unconditionally so.  Remove it from the conditionally dead
5785              list, so that a conditional set won't cause us to think
5786              it dead.  */
5787           splay_tree_remove (pbi->reg_cond_dead, regno);
5788         }
5789     }
5790
5791 #endif
5792 }
5793
5794 /* Scan expression X and store a 1-bit in NEW_LIVE for each reg it uses.
5795    This is done assuming the registers needed from X are those that
5796    have 1-bits in PBI->REG_LIVE.
5797
5798    INSN is the containing instruction.  If INSN is dead, this function
5799    is not called.  */
5800
5801 static void
5802 mark_used_regs (pbi, x, cond, insn)
5803      struct propagate_block_info *pbi;
5804      rtx x, cond, insn;
5805 {
5806   register RTX_CODE code;
5807   register int regno;
5808   int flags = pbi->flags;
5809
5810  retry:
5811   code = GET_CODE (x);
5812   switch (code)
5813     {
5814     case LABEL_REF:
5815     case SYMBOL_REF:
5816     case CONST_INT:
5817     case CONST:
5818     case CONST_DOUBLE:
5819     case PC:
5820     case ADDR_VEC:
5821     case ADDR_DIFF_VEC:
5822       return;
5823
5824 #ifdef HAVE_cc0
5825     case CC0:
5826       pbi->cc0_live = 1;
5827       return;
5828 #endif
5829
5830     case CLOBBER:
5831       /* If we are clobbering a MEM, mark any registers inside the address
5832          as being used.  */
5833       if (GET_CODE (XEXP (x, 0)) == MEM)
5834         mark_used_regs (pbi, XEXP (XEXP (x, 0), 0), cond, insn);
5835       return;
5836
5837     case MEM:
5838       /* Don't bother watching stores to mems if this is not the
5839          final pass.  We'll not be deleting dead stores this round.  */
5840       if (optimize && (flags & PROP_SCAN_DEAD_CODE))
5841         {
5842           /* Invalidate the data for the last MEM stored, but only if MEM is
5843              something that can be stored into.  */
5844           if (GET_CODE (XEXP (x, 0)) == SYMBOL_REF
5845               && CONSTANT_POOL_ADDRESS_P (XEXP (x, 0)))
5846             /* Needn't clear the memory set list.  */
5847             ;
5848           else
5849             {
5850               rtx temp = pbi->mem_set_list;
5851               rtx prev = NULL_RTX;
5852               rtx next;
5853
5854               while (temp)
5855                 {
5856                   next = XEXP (temp, 1);
5857                   if (anti_dependence (XEXP (temp, 0), x))
5858                     {
5859                       /* Splice temp out of the list.  */
5860                       if (prev)
5861                         XEXP (prev, 1) = next;
5862                       else
5863                         pbi->mem_set_list = next;
5864                       free_EXPR_LIST_node (temp);
5865                       pbi->mem_set_list_len--;
5866                     }
5867                   else
5868                     prev = temp;
5869                   temp = next;
5870                 }
5871             }
5872
5873           /* If the memory reference had embedded side effects (autoincrement
5874              address modes.  Then we may need to kill some entries on the
5875              memory set list.  */
5876           if (insn)
5877             invalidate_mems_from_autoinc (pbi, insn);
5878         }
5879
5880 #ifdef AUTO_INC_DEC
5881       if (flags & PROP_AUTOINC)
5882         find_auto_inc (pbi, x, insn);
5883 #endif
5884       break;
5885
5886     case SUBREG:
5887 #ifdef CLASS_CANNOT_CHANGE_MODE
5888       if (GET_CODE (SUBREG_REG (x)) == REG
5889           && REGNO (SUBREG_REG (x)) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER
5890           && CLASS_CANNOT_CHANGE_MODE_P (GET_MODE (x),
5891                                          GET_MODE (SUBREG_REG (x))))
5892         REG_CHANGES_MODE (REGNO (SUBREG_REG (x))) = 1;
5893 #endif
5894
5895       /* While we're here, optimize this case.  */
5896       x = SUBREG_REG (x);
5897       if (GET_CODE (x) != REG)
5898         goto retry;
5899       /* Fall through.  */
5900
5901     case REG:
5902       /* See a register other than being set => mark it as needed.  */
5903       mark_used_reg (pbi, x, cond, insn);
5904       return;
5905
5906     case SET:
5907       {
5908         register rtx testreg = SET_DEST (x);
5909         int mark_dest = 0;
5910
5911         /* If storing into MEM, don't show it as being used.  But do
5912            show the address as being used.  */
5913         if (GET_CODE (testreg) == MEM)
5914           {
5915 #ifdef AUTO_INC_DEC
5916             if (flags & PROP_AUTOINC)
5917               find_auto_inc (pbi, testreg, insn);
5918 #endif
5919             mark_used_regs (pbi, XEXP (testreg, 0), cond, insn);
5920             mark_used_regs (pbi, SET_SRC (x), cond, insn);
5921             return;
5922           }
5923
5924         /* Storing in STRICT_LOW_PART is like storing in a reg
5925            in that this SET might be dead, so ignore it in TESTREG.
5926            but in some other ways it is like using the reg.
5927
5928            Storing in a SUBREG or a bit field is like storing the entire
5929            register in that if the register's value is not used
5930            then this SET is not needed.  */
5931         while (GET_CODE (testreg) == STRICT_LOW_PART
5932                || GET_CODE (testreg) == ZERO_EXTRACT
5933                || GET_CODE (testreg) == SIGN_EXTRACT
5934                || GET_CODE (testreg) == SUBREG)
5935           {
5936 #ifdef CLASS_CANNOT_CHANGE_MODE
5937             if (GET_CODE (testreg) == SUBREG
5938                 && GET_CODE (SUBREG_REG (testreg)) == REG
5939                 && REGNO (SUBREG_REG (testreg)) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER
5940                 && CLASS_CANNOT_CHANGE_MODE_P (GET_MODE (SUBREG_REG (testreg)),
5941                                                GET_MODE (testreg)))
5942               REG_CHANGES_MODE (REGNO (SUBREG_REG (testreg))) = 1;
5943 #endif
5944
5945             /* Modifying a single register in an alternate mode
5946                does not use any of the old value.  But these other
5947                ways of storing in a register do use the old value.  */
5948             if (GET_CODE (testreg) == SUBREG
5949                 && !(REG_SIZE (SUBREG_REG (testreg)) > REG_SIZE (testreg)))
5950               ;
5951             else
5952               mark_dest = 1;
5953
5954             testreg = XEXP (testreg, 0);
5955           }
5956
5957         /* If this is a store into a register or group of registers,
5958            recursively scan the value being stored.  */
5959
5960         if ((GET_CODE (testreg) == PARALLEL
5961              && GET_MODE (testreg) == BLKmode)
5962             || (GET_CODE (testreg) == REG
5963                 && (regno = REGNO (testreg),
5964                     ! (regno == FRAME_POINTER_REGNUM
5965                        && (! reload_completed || frame_pointer_needed)))
5966 #if FRAME_POINTER_REGNUM != HARD_FRAME_POINTER_REGNUM
5967                 && ! (regno == HARD_FRAME_POINTER_REGNUM
5968                       && (! reload_completed || frame_pointer_needed))
5969 #endif
5970 #if FRAME_POINTER_REGNUM != ARG_POINTER_REGNUM
5971                 && ! (regno == ARG_POINTER_REGNUM && fixed_regs[regno])
5972 #endif
5973                 ))
5974           {
5975             if (mark_dest)
5976               mark_used_regs (pbi, SET_DEST (x), cond, insn);
5977             mark_used_regs (pbi, SET_SRC (x), cond, insn);
5978             return;
5979           }
5980       }
5981       break;
5982
5983     case ASM_OPERANDS:
5984     case UNSPEC_VOLATILE:
5985     case TRAP_IF:
5986     case ASM_INPUT:
5987       {
5988         /* Traditional and volatile asm instructions must be considered to use
5989            and clobber all hard registers, all pseudo-registers and all of
5990            memory.  So must TRAP_IF and UNSPEC_VOLATILE operations.
5991
5992            Consider for instance a volatile asm that changes the fpu rounding
5993            mode.  An insn should not be moved across this even if it only uses
5994            pseudo-regs because it might give an incorrectly rounded result.
5995
5996            ?!? Unfortunately, marking all hard registers as live causes massive
5997            problems for the register allocator and marking all pseudos as live
5998            creates mountains of uninitialized variable warnings.
5999
6000            So for now, just clear the memory set list and mark any regs
6001            we can find in ASM_OPERANDS as used.  */
6002         if (code != ASM_OPERANDS || MEM_VOLATILE_P (x))
6003           {
6004             free_EXPR_LIST_list (&pbi->mem_set_list);
6005             pbi->mem_set_list_len = 0;
6006           }
6007
6008         /* For all ASM_OPERANDS, we must traverse the vector of input operands.
6009            We can not just fall through here since then we would be confused
6010            by the ASM_INPUT rtx inside ASM_OPERANDS, which do not indicate
6011            traditional asms unlike their normal usage.  */
6012         if (code == ASM_OPERANDS)
6013           {
6014             int j;
6015
6016             for (j = 0; j < ASM_OPERANDS_INPUT_LENGTH (x); j++)
6017               mark_used_regs (pbi, ASM_OPERANDS_INPUT (x, j), cond, insn);
6018           }
6019         break;
6020       }
6021
6022     case COND_EXEC:
6023       if (cond != NULL_RTX)
6024         abort ();
6025
6026       mark_used_regs (pbi, COND_EXEC_TEST (x), NULL_RTX, insn);
6027
6028       cond = COND_EXEC_TEST (x);
6029       x = COND_EXEC_CODE (x);
6030       goto retry;
6031
6032     case PHI:
6033       /* We _do_not_ want to scan operands of phi nodes.  Operands of
6034          a phi function are evaluated only when control reaches this
6035          block along a particular edge.  Therefore, regs that appear
6036          as arguments to phi should not be added to the global live at
6037          start.  */
6038       return;
6039
6040     default:
6041       break;
6042     }
6043
6044   /* Recursively scan the operands of this expression.  */
6045
6046   {
6047     register const char *fmt = GET_RTX_FORMAT (code);
6048     register int i;
6049
6050     for (i = GET_RTX_LENGTH (code) - 1; i >= 0; i--)
6051       {
6052         if (fmt[i] == 'e')
6053           {
6054             /* Tail recursive case: save a function call level.  */
6055             if (i == 0)
6056               {
6057                 x = XEXP (x, 0);
6058                 goto retry;
6059               }
6060             mark_used_regs (pbi, XEXP (x, i), cond, insn);
6061           }
6062         else if (fmt[i] == 'E')
6063           {
6064             register int j;
6065             for (j = 0; j < XVECLEN (x, i); j++)
6066               mark_used_regs (pbi, XVECEXP (x, i, j), cond, insn);
6067           }
6068       }
6069   }
6070 }
6071 \f
6072 #ifdef AUTO_INC_DEC
6073
6074 static int
6075 try_pre_increment_1 (pbi, insn)
6076      struct propagate_block_info *pbi;
6077      rtx insn;
6078 {
6079   /* Find the next use of this reg.  If in same basic block,
6080      make it do pre-increment or pre-decrement if appropriate.  */
6081   rtx x = single_set (insn);
6082   HOST_WIDE_INT amount = ((GET_CODE (SET_SRC (x)) == PLUS ? 1 : -1)
6083                           * INTVAL (XEXP (SET_SRC (x), 1)));
6084   int regno = REGNO (SET_DEST (x));
6085   rtx y = pbi->reg_next_use[regno];
6086   if (y != 0
6087       && SET_DEST (x) != stack_pointer_rtx
6088       && BLOCK_NUM (y) == BLOCK_NUM (insn)
6089       /* Don't do this if the reg dies, or gets set in y; a standard addressing
6090          mode would be better.  */
6091       && ! dead_or_set_p (y, SET_DEST (x))
6092       && try_pre_increment (y, SET_DEST (x), amount))
6093     {
6094       /* We have found a suitable auto-increment and already changed
6095          insn Y to do it.  So flush this increment instruction.  */
6096       propagate_block_delete_insn (pbi->bb, insn);
6097
6098       /* Count a reference to this reg for the increment insn we are
6099          deleting.  When a reg is incremented, spilling it is worse,
6100          so we want to make that less likely.  */
6101       if (regno >= FIRST_PSEUDO_REGISTER)
6102         {
6103           REG_N_REFS (regno) += (optimize_size ? 1
6104                                  : pbi->bb->loop_depth + 1);
6105           REG_N_SETS (regno)++;
6106         }
6107
6108       /* Flush any remembered memories depending on the value of
6109          the incremented register.  */
6110       invalidate_mems_from_set (pbi, SET_DEST (x));
6111
6112       return 1;
6113     }
6114   return 0;
6115 }
6116
6117 /* Try to change INSN so that it does pre-increment or pre-decrement
6118    addressing on register REG in order to add AMOUNT to REG.
6119    AMOUNT is negative for pre-decrement.
6120    Returns 1 if the change could be made.
6121    This checks all about the validity of the result of modifying INSN.  */
6122
6123 static int
6124 try_pre_increment (insn, reg, amount)
6125      rtx insn, reg;
6126      HOST_WIDE_INT amount;
6127 {
6128   register rtx use;
6129
6130   /* Nonzero if we can try to make a pre-increment or pre-decrement.
6131      For example, addl $4,r1; movl (r1),... can become movl +(r1),...  */
6132   int pre_ok = 0;
6133   /* Nonzero if we can try to make a post-increment or post-decrement.
6134      For example, addl $4,r1; movl -4(r1),... can become movl (r1)+,...
6135      It is possible for both PRE_OK and POST_OK to be nonzero if the machine
6136      supports both pre-inc and post-inc, or both pre-dec and post-dec.  */
6137   int post_ok = 0;
6138
6139   /* Nonzero if the opportunity actually requires post-inc or post-dec.  */
6140   int do_post = 0;
6141
6142   /* From the sign of increment, see which possibilities are conceivable
6143      on this target machine.  */
6144   if (HAVE_PRE_INCREMENT && amount > 0)
6145     pre_ok = 1;
6146   if (HAVE_POST_INCREMENT && amount > 0)
6147     post_ok = 1;
6148
6149   if (HAVE_PRE_DECREMENT && amount < 0)
6150     pre_ok = 1;
6151   if (HAVE_POST_DECREMENT && amount < 0)
6152     post_ok = 1;
6153
6154   if (! (pre_ok || post_ok))
6155     return 0;
6156
6157   /* It is not safe to add a side effect to a jump insn
6158      because if the incremented register is spilled and must be reloaded
6159      there would be no way to store the incremented value back in memory.  */
6160
6161   if (GET_CODE (insn) == JUMP_INSN)
6162     return 0;
6163
6164   use = 0;
6165   if (pre_ok)
6166     use = find_use_as_address (PATTERN (insn), reg, 0);
6167   if (post_ok && (use == 0 || use == (rtx) 1))
6168     {
6169       use = find_use_as_address (PATTERN (insn), reg, -amount);
6170       do_post = 1;
6171     }
6172
6173   if (use == 0 || use == (rtx) 1)
6174     return 0;
6175
6176   if (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (use)) != (amount > 0 ? amount : - amount))
6177     return 0;
6178
6179   /* See if this combination of instruction and addressing mode exists.  */
6180   if (! validate_change (insn, &XEXP (use, 0),
6181                          gen_rtx_fmt_e (amount > 0
6182                                         ? (do_post ? POST_INC : PRE_INC)
6183                                         : (do_post ? POST_DEC : PRE_DEC),
6184                                         Pmode, reg), 0))
6185     return 0;
6186
6187   /* Record that this insn now has an implicit side effect on X.  */
6188   REG_NOTES (insn) = alloc_EXPR_LIST (REG_INC, reg, REG_NOTES (insn));
6189   return 1;
6190 }
6191
6192 #endif /* AUTO_INC_DEC */
6193 \f
6194 /* Find the place in the rtx X where REG is used as a memory address.
6195    Return the MEM rtx that so uses it.
6196    If PLUSCONST is nonzero, search instead for a memory address equivalent to
6197    (plus REG (const_int PLUSCONST)).
6198
6199    If such an address does not appear, return 0.
6200    If REG appears more than once, or is used other than in such an address,
6201    return (rtx)1.  */
6202
6203 rtx
6204 find_use_as_address (x, reg, plusconst)
6205      register rtx x;
6206      rtx reg;
6207      HOST_WIDE_INT plusconst;
6208 {
6209   enum rtx_code code = GET_CODE (x);
6210   const char *fmt = GET_RTX_FORMAT (code);
6211   register int i;
6212   register rtx value = 0;
6213   register rtx tem;
6214
6215   if (code == MEM && XEXP (x, 0) == reg && plusconst == 0)
6216     return x;
6217
6218   if (code == MEM && GET_CODE (XEXP (x, 0)) == PLUS
6219       && XEXP (XEXP (x, 0), 0) == reg
6220       && GET_CODE (XEXP (XEXP (x, 0), 1)) == CONST_INT
6221       && INTVAL (XEXP (XEXP (x, 0), 1)) == plusconst)
6222     return x;
6223
6224   if (code == SIGN_EXTRACT || code == ZERO_EXTRACT)
6225     {
6226       /* If REG occurs inside a MEM used in a bit-field reference,
6227          that is unacceptable.  */
6228       if (find_use_as_address (XEXP (x, 0), reg, 0) != 0)
6229         return (rtx) (HOST_WIDE_INT) 1;
6230     }
6231
6232   if (x == reg)
6233     return (rtx) (HOST_WIDE_INT) 1;
6234
6235   for (i = GET_RTX_LENGTH (code) - 1; i >= 0; i--)
6236     {
6237       if (fmt[i] == 'e')
6238         {
6239           tem = find_use_as_address (XEXP (x, i), reg, plusconst);
6240           if (value == 0)
6241             value = tem;
6242           else if (tem != 0)
6243             return (rtx) (HOST_WIDE_INT) 1;
6244         }
6245       else if (fmt[i] == 'E')
6246         {
6247           register int j;
6248           for (j = XVECLEN (x, i) - 1; j >= 0; j--)
6249             {
6250               tem = find_use_as_address (XVECEXP (x, i, j), reg, plusconst);
6251               if (value == 0)
6252                 value = tem;
6253               else if (tem != 0)
6254                 return (rtx) (HOST_WIDE_INT) 1;
6255             }
6256         }
6257     }
6258
6259   return value;
6260 }
6261 \f
6262 /* Write information about registers and basic blocks into FILE.
6263    This is part of making a debugging dump.  */
6264
6265 void
6266 dump_regset (r, outf)
6267      regset r;
6268      FILE *outf;
6269 {
6270   int i;
6271   if (r == NULL)
6272     {
6273       fputs (" (nil)", outf);
6274       return;
6275     }
6276
6277   EXECUTE_IF_SET_IN_REG_SET (r, 0, i,
6278     {
6279       fprintf (outf, " %d", i);
6280       if (i < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
6281         fprintf (outf, " [%s]",
6282                  reg_names[i]);
6283     });
6284 }
6285
6286 void
6287 debug_regset (r)
6288      regset r;
6289 {
6290   dump_regset (r, stderr);
6291   putc ('\n', stderr);
6292 }
6293
6294 void
6295 dump_flow_info (file)
6296      FILE *file;
6297 {
6298   register int i;
6299   static const char * const reg_class_names[] = REG_CLASS_NAMES;
6300
6301   fprintf (file, "%d registers.\n", max_regno);
6302   for (i = FIRST_PSEUDO_REGISTER; i < max_regno; i++)
6303     if (REG_N_REFS (i))
6304       {
6305         enum reg_class class, altclass;
6306         fprintf (file, "\nRegister %d used %d times across %d insns",
6307                  i, REG_N_REFS (i), REG_LIVE_LENGTH (i));
6308         if (REG_BASIC_BLOCK (i) >= 0)
6309           fprintf (file, " in block %d", REG_BASIC_BLOCK (i));
6310         if (REG_N_SETS (i))
6311           fprintf (file, "; set %d time%s", REG_N_SETS (i),
6312                    (REG_N_SETS (i) == 1) ? "" : "s");
6313         if (REG_USERVAR_P (regno_reg_rtx[i]))
6314           fprintf (file, "; user var");
6315         if (REG_N_DEATHS (i) != 1)
6316           fprintf (file, "; dies in %d places", REG_N_DEATHS (i));
6317         if (REG_N_CALLS_CROSSED (i) == 1)
6318           fprintf (file, "; crosses 1 call");
6319         else if (REG_N_CALLS_CROSSED (i))
6320           fprintf (file, "; crosses %d calls", REG_N_CALLS_CROSSED (i));
6321         if (PSEUDO_REGNO_BYTES (i) != UNITS_PER_WORD)
6322           fprintf (file, "; %d bytes", PSEUDO_REGNO_BYTES (i));
6323         class = reg_preferred_class (i);
6324         altclass = reg_alternate_class (i);
6325         if (class != GENERAL_REGS || altclass != ALL_REGS)
6326           {
6327             if (altclass == ALL_REGS || class == ALL_REGS)
6328               fprintf (file, "; pref %s", reg_class_names[(int) class]);
6329             else if (altclass == NO_REGS)
6330               fprintf (file, "; %s or none", reg_class_names[(int) class]);
6331             else
6332               fprintf (file, "; pref %s, else %s",
6333                        reg_class_names[(int) class],
6334                        reg_class_names[(int) altclass]);
6335           }
6336         if (REG_POINTER (regno_reg_rtx[i]))
6337           fprintf (file, "; pointer");
6338         fprintf (file, ".\n");
6339       }
6340
6341   fprintf (file, "\n%d basic blocks, %d edges.\n", n_basic_blocks, n_edges);
6342   for (i = 0; i < n_basic_blocks; i++)
6343     {
6344       register basic_block bb = BASIC_BLOCK (i);
6345       register edge e;
6346
6347       fprintf (file, "\nBasic block %d: first insn %d, last %d, loop_depth %d, count %d.\n",
6348                i, INSN_UID (bb->head), INSN_UID (bb->end), bb->loop_depth, bb->count);
6349
6350       fprintf (file, "Predecessors: ");
6351       for (e = bb->pred; e; e = e->pred_next)
6352         dump_edge_info (file, e, 0);
6353
6354       fprintf (file, "\nSuccessors: ");
6355       for (e = bb->succ; e; e = e->succ_next)
6356         dump_edge_info (file, e, 1);
6357
6358       fprintf (file, "\nRegisters live at start:");
6359       dump_regset (bb->global_live_at_start, file);
6360
6361       fprintf (file, "\nRegisters live at end:");
6362       dump_regset (bb->global_live_at_end, file);
6363
6364       putc ('\n', file);
6365     }
6366
6367   putc ('\n', file);
6368 }
6369
6370 void
6371 debug_flow_info ()
6372 {
6373   dump_flow_info (stderr);
6374 }
6375
6376 static void
6377 dump_edge_info (file, e, do_succ)
6378      FILE *file;
6379      edge e;
6380      int do_succ;
6381 {
6382   basic_block side = (do_succ ? e->dest : e->src);
6383
6384   if (side == ENTRY_BLOCK_PTR)
6385     fputs (" ENTRY", file);
6386   else if (side == EXIT_BLOCK_PTR)
6387     fputs (" EXIT", file);
6388   else
6389     fprintf (file, " %d", side->index);
6390
6391   if (e->count)
6392     fprintf (file, " count:%d", e->count);
6393
6394   if (e->flags)
6395     {
6396       static const char * const bitnames[] = {
6397         "fallthru", "crit", "ab", "abcall", "eh", "fake"
6398       };
6399       int comma = 0;
6400       int i, flags = e->flags;
6401
6402       fputc (' ', file);
6403       fputc ('(', file);
6404       for (i = 0; flags; i++)
6405         if (flags & (1 << i))
6406           {
6407             flags &= ~(1 << i);
6408
6409             if (comma)
6410               fputc (',', file);
6411             if (i < (int) ARRAY_SIZE (bitnames))
6412               fputs (bitnames[i], file);
6413             else
6414               fprintf (file, "%d", i);
6415             comma = 1;
6416           }
6417       fputc (')', file);
6418     }
6419 }
6420 \f
6421 /* Print out one basic block with live information at start and end.  */
6422
6423 void
6424 dump_bb (bb, outf)
6425      basic_block bb;
6426      FILE *outf;
6427 {
6428   rtx insn;
6429   rtx last;
6430   edge e;
6431
6432   fprintf (outf, ";; Basic block %d, loop depth %d, count %d",
6433            bb->index, bb->loop_depth, bb->count);
6434   putc ('\n', outf);
6435
6436   fputs (";; Predecessors: ", outf);
6437   for (e = bb->pred; e; e = e->pred_next)
6438     dump_edge_info (outf, e, 0);
6439   putc ('\n', outf);
6440
6441   fputs (";; Registers live at start:", outf);
6442   dump_regset (bb->global_live_at_start, outf);
6443   putc ('\n', outf);
6444
6445   for (insn = bb->head, last = NEXT_INSN (bb->end);
6446        insn != last;
6447        insn = NEXT_INSN (insn))
6448     print_rtl_single (outf, insn);
6449
6450   fputs (";; Registers live at end:", outf);
6451   dump_regset (bb->global_live_at_end, outf);
6452   putc ('\n', outf);
6453
6454   fputs (";; Successors: ", outf);
6455   for (e = bb->succ; e; e = e->succ_next)
6456     dump_edge_info (outf, e, 1);
6457   putc ('\n', outf);
6458 }
6459
6460 void
6461 debug_bb (bb)
6462      basic_block bb;
6463 {
6464   dump_bb (bb, stderr);
6465 }
6466
6467 void
6468 debug_bb_n (n)
6469      int n;
6470 {
6471   dump_bb (BASIC_BLOCK (n), stderr);
6472 }
6473
6474 /* Like print_rtl, but also print out live information for the start of each
6475    basic block.  */
6476
6477 void
6478 print_rtl_with_bb (outf, rtx_first)
6479      FILE *outf;
6480      rtx rtx_first;
6481 {
6482   register rtx tmp_rtx;
6483
6484   if (rtx_first == 0)
6485     fprintf (outf, "(nil)\n");
6486   else
6487     {
6488       int i;
6489       enum bb_state { NOT_IN_BB, IN_ONE_BB, IN_MULTIPLE_BB };
6490       int max_uid = get_max_uid ();
6491       basic_block *start = (basic_block *)
6492         xcalloc (max_uid, sizeof (basic_block));
6493       basic_block *end = (basic_block *)
6494         xcalloc (max_uid, sizeof (basic_block));
6495       enum bb_state *in_bb_p = (enum bb_state *)
6496         xcalloc (max_uid, sizeof (enum bb_state));
6497
6498       for (i = n_basic_blocks - 1; i >= 0; i--)
6499         {
6500           basic_block bb = BASIC_BLOCK (i);
6501           rtx x;
6502
6503           start[INSN_UID (bb->head)] = bb;
6504           end[INSN_UID (bb->end)] = bb;
6505           for (x = bb->head; x != NULL_RTX; x = NEXT_INSN (x))
6506             {
6507               enum bb_state state = IN_MULTIPLE_BB;
6508               if (in_bb_p[INSN_UID (x)] == NOT_IN_BB)
6509                 state = IN_ONE_BB;
6510               in_bb_p[INSN_UID (x)] = state;
6511
6512               if (x == bb->end)
6513                 break;
6514             }
6515         }
6516
6517       for (tmp_rtx = rtx_first; NULL != tmp_rtx; tmp_rtx = NEXT_INSN (tmp_rtx))
6518         {
6519           int did_output;
6520           basic_block bb;
6521
6522           if ((bb = start[INSN_UID (tmp_rtx)]) != NULL)
6523             {
6524               fprintf (outf, ";; Start of basic block %d, registers live:",
6525                        bb->index);
6526               dump_regset (bb->global_live_at_start, outf);
6527               putc ('\n', outf);
6528             }
6529
6530           if (in_bb_p[INSN_UID (tmp_rtx)] == NOT_IN_BB
6531               && GET_CODE (tmp_rtx) != NOTE
6532               && GET_CODE (tmp_rtx) != BARRIER)
6533             fprintf (outf, ";; Insn is not within a basic block\n");
6534           else if (in_bb_p[INSN_UID (tmp_rtx)] == IN_MULTIPLE_BB)
6535             fprintf (outf, ";; Insn is in multiple basic blocks\n");
6536
6537           did_output = print_rtl_single (outf, tmp_rtx);
6538
6539           if ((bb = end[INSN_UID (tmp_rtx)]) != NULL)
6540             {
6541               fprintf (outf, ";; End of basic block %d, registers live:\n",
6542                        bb->index);
6543               dump_regset (bb->global_live_at_end, outf);
6544               putc ('\n', outf);
6545             }
6546
6547           if (did_output)
6548             putc ('\n', outf);
6549         }
6550
6551       free (start);
6552       free (end);
6553       free (in_bb_p);
6554     }
6555
6556   if (current_function_epilogue_delay_list != 0)
6557     {
6558       fprintf (outf, "\n;; Insns in epilogue delay list:\n\n");
6559       for (tmp_rtx = current_function_epilogue_delay_list; tmp_rtx != 0;
6560            tmp_rtx = XEXP (tmp_rtx, 1))
6561         print_rtl_single (outf, XEXP (tmp_rtx, 0));
6562     }
6563 }
6564
6565 /* Dump the rtl into the current debugging dump file, then abort.  */
6566
6567 static void
6568 print_rtl_and_abort_fcn (file, line, function)
6569      const char *file;
6570      int line;
6571      const char *function;
6572 {
6573   if (rtl_dump_file)
6574     {
6575       print_rtl_with_bb (rtl_dump_file, get_insns ());
6576       fclose (rtl_dump_file);
6577     }
6578
6579   fancy_abort (file, line, function);
6580 }
6581
6582 /* Recompute register set/reference counts immediately prior to register
6583    allocation.
6584
6585    This avoids problems with set/reference counts changing to/from values
6586    which have special meanings to the register allocators.
6587
6588    Additionally, the reference counts are the primary component used by the
6589    register allocators to prioritize pseudos for allocation to hard regs.
6590    More accurate reference counts generally lead to better register allocation.
6591
6592    F is the first insn to be scanned.
6593
6594    LOOP_STEP denotes how much loop_depth should be incremented per
6595    loop nesting level in order to increase the ref count more for
6596    references in a loop.
6597
6598    It might be worthwhile to update REG_LIVE_LENGTH, REG_BASIC_BLOCK and
6599    possibly other information which is used by the register allocators.  */
6600
6601 void
6602 recompute_reg_usage (f, loop_step)
6603      rtx f ATTRIBUTE_UNUSED;
6604      int loop_step ATTRIBUTE_UNUSED;
6605 {
6606   allocate_reg_life_data ();
6607   update_life_info (NULL, UPDATE_LIFE_LOCAL, PROP_REG_INFO);
6608 }
6609
6610 /* Optionally removes all the REG_DEAD and REG_UNUSED notes from a set of
6611    blocks.  If BLOCKS is NULL, assume the universal set.  Returns a count
6612    of the number of registers that died.  */
6613
6614 int
6615 count_or_remove_death_notes (blocks, kill)
6616      sbitmap blocks;
6617      int kill;
6618 {
6619   int i, count = 0;
6620
6621   for (i = n_basic_blocks - 1; i >= 0; --i)
6622     {
6623       basic_block bb;
6624       rtx insn;
6625
6626       if (blocks && ! TEST_BIT (blocks, i))
6627         continue;
6628
6629       bb = BASIC_BLOCK (i);
6630
6631       for (insn = bb->head;; insn = NEXT_INSN (insn))
6632         {
6633           if (INSN_P (insn))
6634             {
6635               rtx *pprev = &REG_NOTES (insn);
6636               rtx link = *pprev;
6637
6638               while (link)
6639                 {
6640                   switch (REG_NOTE_KIND (link))
6641                     {
6642                     case REG_DEAD:
6643                       if (GET_CODE (XEXP (link, 0)) == REG)
6644                         {
6645                           rtx reg = XEXP (link, 0);
6646                           int n;
6647
6648                           if (REGNO (reg) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER)
6649                             n = 1;
6650                           else
6651                             n = HARD_REGNO_NREGS (REGNO (reg), GET_MODE (reg));
6652                           count += n;
6653                         }
6654                       /* Fall through.  */
6655
6656                     case REG_UNUSED:
6657                       if (kill)
6658                         {
6659                           rtx next = XEXP (link, 1);
6660                           free_EXPR_LIST_node (link);
6661                           *pprev = link = next;
6662                           break;
6663                         }
6664                       /* Fall through.  */
6665
6666                     default:
6667                       pprev = &XEXP (link, 1);
6668                       link = *pprev;
6669                       break;
6670                     }
6671                 }
6672             }
6673
6674           if (insn == bb->end)
6675             break;
6676         }
6677     }
6678
6679   return count;
6680 }
6681
6682
6683 /* Update insns block within BB.  */
6684
6685 void
6686 update_bb_for_insn (bb)
6687      basic_block bb;
6688 {
6689   rtx insn;
6690
6691   if (! basic_block_for_insn)
6692     return;
6693
6694   for (insn = bb->head; ; insn = NEXT_INSN (insn))
6695     {
6696       set_block_for_insn (insn, bb);
6697
6698       if (insn == bb->end)
6699         break;
6700     }
6701 }
6702
6703
6704 /* Record INSN's block as BB.  */
6705
6706 void
6707 set_block_for_insn (insn, bb)
6708      rtx insn;
6709      basic_block bb;
6710 {
6711   size_t uid = INSN_UID (insn);
6712   if (uid >= basic_block_for_insn->num_elements)
6713     {
6714       int new_size;
6715
6716       /* Add one-eighth the size so we don't keep calling xrealloc.  */
6717       new_size = uid + (uid + 7) / 8;
6718
6719       VARRAY_GROW (basic_block_for_insn, new_size);
6720     }
6721   VARRAY_BB (basic_block_for_insn, uid) = bb;
6722 }
6723
6724 /* When a new insn has been inserted into an existing block, it will
6725    sometimes emit more than a single insn. This routine will set the
6726    block number for the specified insn, and look backwards in the insn
6727    chain to see if there are any other uninitialized insns immediately 
6728    previous to this one, and set the block number for them too.  */
6729
6730 void
6731 set_block_for_new_insns (insn, bb)
6732      rtx insn;
6733      basic_block bb;
6734 {
6735   set_block_for_insn (insn, bb);
6736
6737   /* We dont scan to set the block to 0 since this is the default value.  
6738      If we did, we'd end up scanning/setting the entire prologue block
6739      everytime we insert an insn into it. */
6740   if (bb->index == 0)
6741     return;
6742
6743   /* Scan the previous instructions setting the block number until we find 
6744      an instruction that has the block number set, or we find a note 
6745      of any kind.  */
6746   for (insn = PREV_INSN (insn); insn != NULL_RTX; insn = PREV_INSN (insn))
6747     {
6748       if (GET_CODE (insn) == NOTE)
6749         break;
6750       if (INSN_UID (insn) >= basic_block_for_insn->num_elements 
6751           || BLOCK_FOR_INSN (insn) == 0)
6752         set_block_for_insn (insn, bb);
6753       else
6754         break;
6755     }
6756 }
6757 \f
6758 /* Verify the CFG consistency.  This function check some CFG invariants and
6759    aborts when something is wrong.  Hope that this function will help to
6760    convert many optimization passes to preserve CFG consistent.
6761
6762    Currently it does following checks:
6763
6764    - test head/end pointers
6765    - overlapping of basic blocks
6766    - edge list corectness
6767    - headers of basic blocks (the NOTE_INSN_BASIC_BLOCK note)
6768    - tails of basic blocks (ensure that boundary is necesary)
6769    - scans body of the basic block for JUMP_INSN, CODE_LABEL
6770      and NOTE_INSN_BASIC_BLOCK
6771    - check that all insns are in the basic blocks
6772    (except the switch handling code, barriers and notes)
6773    - check that all returns are followed by barriers
6774
6775    In future it can be extended check a lot of other stuff as well
6776    (reachability of basic blocks, life information, etc. etc.).  */
6777
6778 void
6779 verify_flow_info ()
6780 {
6781   const int max_uid = get_max_uid ();
6782   const rtx rtx_first = get_insns ();
6783   rtx last_head = get_last_insn ();
6784   basic_block *bb_info;
6785   rtx x;
6786   int i, last_bb_num_seen, num_bb_notes, err = 0;
6787
6788   bb_info = (basic_block *) xcalloc (max_uid, sizeof (basic_block));
6789
6790   for (i = n_basic_blocks - 1; i >= 0; i--)
6791     {
6792       basic_block bb = BASIC_BLOCK (i);
6793       rtx head = bb->head;
6794       rtx end = bb->end;
6795
6796       /* Verify the end of the basic block is in the INSN chain.  */
6797       for (x = last_head; x != NULL_RTX; x = PREV_INSN (x))
6798         if (x == end)
6799           break;
6800       if (!x)
6801         {
6802           error ("End insn %d for block %d not found in the insn stream.",
6803                  INSN_UID (end), bb->index);
6804           err = 1;
6805         }
6806
6807       /* Work backwards from the end to the head of the basic block
6808          to verify the head is in the RTL chain.  */
6809       for (; x != NULL_RTX; x = PREV_INSN (x))
6810         {
6811           /* While walking over the insn chain, verify insns appear
6812              in only one basic block and initialize the BB_INFO array
6813              used by other passes.  */
6814           if (bb_info[INSN_UID (x)] != NULL)
6815             {
6816               error ("Insn %d is in multiple basic blocks (%d and %d)",
6817                      INSN_UID (x), bb->index, bb_info[INSN_UID (x)]->index);
6818               err = 1;
6819             }
6820           bb_info[INSN_UID (x)] = bb;
6821
6822           if (x == head)
6823             break;
6824         }
6825       if (!x)
6826         {
6827           error ("Head insn %d for block %d not found in the insn stream.",
6828                  INSN_UID (head), bb->index);
6829           err = 1;
6830         }
6831
6832       last_head = x;
6833     }
6834
6835   /* Now check the basic blocks (boundaries etc.) */
6836   for (i = n_basic_blocks - 1; i >= 0; i--)
6837     {
6838       basic_block bb = BASIC_BLOCK (i);
6839       /* Check corectness of edge lists */
6840       edge e;
6841
6842       e = bb->succ;
6843       while (e)
6844         {
6845           if (e->src != bb)
6846             {
6847               fprintf (stderr,
6848                        "verify_flow_info: Basic block %d succ edge is corrupted\n",
6849                        bb->index);
6850               fprintf (stderr, "Predecessor: ");
6851               dump_edge_info (stderr, e, 0);
6852               fprintf (stderr, "\nSuccessor: ");
6853               dump_edge_info (stderr, e, 1);
6854               fflush (stderr);
6855               err = 1;
6856             }
6857           if (e->dest != EXIT_BLOCK_PTR)
6858             {
6859               edge e2 = e->dest->pred;
6860               while (e2 && e2 != e)
6861                 e2 = e2->pred_next;
6862               if (!e2)
6863                 {
6864                   error ("Basic block %i edge lists are corrupted", bb->index);
6865                   err = 1;
6866                 }
6867             }
6868           e = e->succ_next;
6869         }
6870
6871       e = bb->pred;
6872       while (e)
6873         {
6874           if (e->dest != bb)
6875             {
6876               error ("Basic block %d pred edge is corrupted", bb->index);
6877               fputs ("Predecessor: ", stderr);
6878               dump_edge_info (stderr, e, 0);
6879               fputs ("\nSuccessor: ", stderr);
6880               dump_edge_info (stderr, e, 1);
6881               fputc ('\n', stderr);
6882               err = 1;
6883             }
6884           if (e->src != ENTRY_BLOCK_PTR)
6885             {
6886               edge e2 = e->src->succ;
6887               while (e2 && e2 != e)
6888                 e2 = e2->succ_next;
6889               if (!e2)
6890                 {
6891                   error ("Basic block %i edge lists are corrupted", bb->index);
6892                   err = 1;
6893                 }
6894             }
6895           e = e->pred_next;
6896         }
6897
6898       /* OK pointers are correct.  Now check the header of basic
6899          block.  It ought to contain optional CODE_LABEL followed
6900          by NOTE_BASIC_BLOCK.  */
6901       x = bb->head;
6902       if (GET_CODE (x) == CODE_LABEL)
6903         {
6904           if (bb->end == x)
6905             {
6906               error ("NOTE_INSN_BASIC_BLOCK is missing for block %d",
6907                      bb->index);
6908               err = 1;
6909             }
6910           x = NEXT_INSN (x);
6911         }
6912       if (!NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (x) || NOTE_BASIC_BLOCK (x) != bb)
6913         {
6914           error ("NOTE_INSN_BASIC_BLOCK is missing for block %d\n",
6915                  bb->index);
6916           err = 1;
6917         }
6918
6919       if (bb->end == x)
6920         {
6921           /* Do checks for empty blocks here */
6922         }
6923       else
6924         {
6925           x = NEXT_INSN (x);
6926           while (x)
6927             {
6928               if (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (x))
6929                 {
6930                   error ("NOTE_INSN_BASIC_BLOCK %d in the middle of basic block %d",
6931                          INSN_UID (x), bb->index);
6932                   err = 1;
6933                 }
6934
6935               if (x == bb->end)
6936                 break;
6937
6938               if (GET_CODE (x) == JUMP_INSN
6939                   || GET_CODE (x) == CODE_LABEL
6940                   || GET_CODE (x) == BARRIER)
6941                 {
6942                   error ("In basic block %d:", bb->index);
6943                   fatal_insn ("Flow control insn inside a basic block", x);
6944                 }
6945
6946               x = NEXT_INSN (x);
6947             }
6948         }
6949     }
6950
6951   last_bb_num_seen = -1;
6952   num_bb_notes = 0;
6953   x = rtx_first;
6954   while (x)
6955     {
6956       if (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (x))
6957         {
6958           basic_block bb = NOTE_BASIC_BLOCK (x);
6959           num_bb_notes++;
6960           if (bb->index != last_bb_num_seen + 1)
6961             /* Basic blocks not numbered consecutively.  */
6962             abort ();
6963                
6964           last_bb_num_seen = bb->index;
6965         }
6966
6967       if (!bb_info[INSN_UID (x)])
6968         {
6969           switch (GET_CODE (x))
6970             {
6971             case BARRIER:
6972             case NOTE:
6973               break;
6974
6975             case CODE_LABEL:
6976               /* An addr_vec is placed outside any block block.  */
6977               if (NEXT_INSN (x)
6978                   && GET_CODE (NEXT_INSN (x)) == JUMP_INSN
6979                   && (GET_CODE (PATTERN (NEXT_INSN (x))) == ADDR_DIFF_VEC
6980                       || GET_CODE (PATTERN (NEXT_INSN (x))) == ADDR_VEC))
6981                 {
6982                   x = NEXT_INSN (x);
6983                 }
6984
6985               /* But in any case, non-deletable labels can appear anywhere.  */
6986               break;
6987
6988             default:
6989               fatal_insn ("Insn outside basic block", x);
6990             }
6991         }
6992
6993       if (INSN_P (x)
6994           && GET_CODE (x) == JUMP_INSN
6995           && returnjump_p (x) && ! condjump_p (x)
6996           && ! (NEXT_INSN (x) && GET_CODE (NEXT_INSN (x)) == BARRIER))
6997             fatal_insn ("Return not followed by barrier", x);
6998
6999       x = NEXT_INSN (x);
7000     }
7001
7002   if (num_bb_notes != n_basic_blocks)
7003     internal_error
7004       ("number of bb notes in insn chain (%d) != n_basic_blocks (%d)",
7005        num_bb_notes, n_basic_blocks);
7006
7007   if (err)
7008     abort ();
7009
7010   /* Clean up.  */
7011   free (bb_info);
7012 }
7013 \f
7014 /* Functions to access an edge list with a vector representation.
7015    Enough data is kept such that given an index number, the
7016    pred and succ that edge represents can be determined, or
7017    given a pred and a succ, its index number can be returned.
7018    This allows algorithms which consume a lot of memory to
7019    represent the normally full matrix of edge (pred,succ) with a
7020    single indexed vector,  edge (EDGE_INDEX (pred, succ)), with no
7021    wasted space in the client code due to sparse flow graphs.  */
7022
7023 /* This functions initializes the edge list. Basically the entire
7024    flowgraph is processed, and all edges are assigned a number,
7025    and the data structure is filled in.  */
7026
7027 struct edge_list *
7028 create_edge_list ()
7029 {
7030   struct edge_list *elist;
7031   edge e;
7032   int num_edges;
7033   int x;
7034   int block_count;
7035
7036   block_count = n_basic_blocks + 2;   /* Include the entry and exit blocks.  */
7037
7038   num_edges = 0;
7039
7040   /* Determine the number of edges in the flow graph by counting successor
7041      edges on each basic block.  */
7042   for (x = 0; x < n_basic_blocks; x++)
7043     {
7044       basic_block bb = BASIC_BLOCK (x);
7045
7046       for (e = bb->succ; e; e = e->succ_next)
7047         num_edges++;
7048     }
7049   /* Don't forget successors of the entry block.  */
7050   for (e = ENTRY_BLOCK_PTR->succ; e; e = e->succ_next)
7051     num_edges++;
7052
7053   elist = (struct edge_list *) xmalloc (sizeof (struct edge_list));
7054   elist->num_blocks = block_count;
7055   elist->num_edges = num_edges;
7056   elist->index_to_edge = (edge *) xmalloc (sizeof (edge) * num_edges);
7057
7058   num_edges = 0;
7059
7060   /* Follow successors of the entry block, and register these edges.  */
7061   for (e = ENTRY_BLOCK_PTR->succ; e; e = e->succ_next)
7062     {
7063       elist->index_to_edge[num_edges] = e;
7064       num_edges++;
7065     }
7066
7067   for (x = 0; x < n_basic_blocks; x++)
7068     {
7069       basic_block bb = BASIC_BLOCK (x);
7070
7071       /* Follow all successors of blocks, and register these edges.  */
7072       for (e = bb->succ; e; e = e->succ_next)
7073         {
7074           elist->index_to_edge[num_edges] = e;
7075           num_edges++;
7076         }
7077     }
7078   return elist;
7079 }
7080
7081 /* This function free's memory associated with an edge list.  */
7082
7083 void
7084 free_edge_list (elist)
7085      struct edge_list *elist;
7086 {
7087   if (elist)
7088     {
7089       free (elist->index_to_edge);
7090       free (elist);
7091     }
7092 }
7093
7094 /* This function provides debug output showing an edge list.  */
7095
7096 void
7097 print_edge_list (f, elist)
7098      FILE *f;
7099      struct edge_list *elist;
7100 {
7101   int x;
7102   fprintf (f, "Compressed edge list, %d BBs + entry & exit, and %d edges\n",
7103            elist->num_blocks - 2, elist->num_edges);
7104
7105   for (x = 0; x < elist->num_edges; x++)
7106     {
7107       fprintf (f, " %-4d - edge(", x);
7108       if (INDEX_EDGE_PRED_BB (elist, x) == ENTRY_BLOCK_PTR)
7109         fprintf (f, "entry,");
7110       else
7111         fprintf (f, "%d,", INDEX_EDGE_PRED_BB (elist, x)->index);
7112
7113       if (INDEX_EDGE_SUCC_BB (elist, x) == EXIT_BLOCK_PTR)
7114         fprintf (f, "exit)\n");
7115       else
7116         fprintf (f, "%d)\n", INDEX_EDGE_SUCC_BB (elist, x)->index);
7117     }
7118 }
7119
7120 /* This function provides an internal consistency check of an edge list,
7121    verifying that all edges are present, and that there are no
7122    extra edges.  */
7123
7124 void
7125 verify_edge_list (f, elist)
7126      FILE *f;
7127      struct edge_list *elist;
7128 {
7129   int x, pred, succ, index;
7130   edge e;
7131
7132   for (x = 0; x < n_basic_blocks; x++)
7133     {
7134       basic_block bb = BASIC_BLOCK (x);
7135
7136       for (e = bb->succ; e; e = e->succ_next)
7137         {
7138           pred = e->src->index;
7139           succ = e->dest->index;
7140           index = EDGE_INDEX (elist, e->src, e->dest);
7141           if (index == EDGE_INDEX_NO_EDGE)
7142             {
7143               fprintf (f, "*p* No index for edge from %d to %d\n", pred, succ);
7144               continue;
7145             }
7146           if (INDEX_EDGE_PRED_BB (elist, index)->index != pred)
7147             fprintf (f, "*p* Pred for index %d should be %d not %d\n",
7148                      index, pred, INDEX_EDGE_PRED_BB (elist, index)->index);
7149           if (INDEX_EDGE_SUCC_BB (elist, index)->index != succ)
7150             fprintf (f, "*p* Succ for index %d should be %d not %d\n",
7151                      index, succ, INDEX_EDGE_SUCC_BB (elist, index)->index);
7152         }
7153     }
7154   for (e = ENTRY_BLOCK_PTR->succ; e; e = e->succ_next)
7155     {
7156       pred = e->src->index;
7157       succ = e->dest->index;
7158       index = EDGE_INDEX (elist, e->src, e->dest);
7159       if (index == EDGE_INDEX_NO_EDGE)
7160         {
7161           fprintf (f, "*p* No index for edge from %d to %d\n", pred, succ);
7162           continue;
7163         }
7164       if (INDEX_EDGE_PRED_BB (elist, index)->index != pred)
7165         fprintf (f, "*p* Pred for index %d should be %d not %d\n",
7166                  index, pred, INDEX_EDGE_PRED_BB (elist, index)->index);
7167       if (INDEX_EDGE_SUCC_BB (elist, index)->index != succ)
7168         fprintf (f, "*p* Succ for index %d should be %d not %d\n",
7169                  index, succ, INDEX_EDGE_SUCC_BB (elist, index)->index);
7170     }
7171   /* We've verified that all the edges are in the list, no lets make sure
7172      there are no spurious edges in the list.  */
7173
7174   for (pred = 0; pred < n_basic_blocks; pred++)
7175     for (succ = 0; succ < n_basic_blocks; succ++)
7176       {
7177         basic_block p = BASIC_BLOCK (pred);
7178         basic_block s = BASIC_BLOCK (succ);
7179
7180         int found_edge = 0;
7181
7182         for (e = p->succ; e; e = e->succ_next)
7183           if (e->dest == s)
7184             {
7185               found_edge = 1;
7186               break;
7187             }
7188         for (e = s->pred; e; e = e->pred_next)
7189           if (e->src == p)
7190             {
7191               found_edge = 1;
7192               break;
7193             }
7194         if (EDGE_INDEX (elist, BASIC_BLOCK (pred), BASIC_BLOCK (succ))
7195             == EDGE_INDEX_NO_EDGE && found_edge != 0)
7196           fprintf (f, "*** Edge (%d, %d) appears to not have an index\n",
7197                    pred, succ);
7198         if (EDGE_INDEX (elist, BASIC_BLOCK (pred), BASIC_BLOCK (succ))
7199             != EDGE_INDEX_NO_EDGE && found_edge == 0)
7200           fprintf (f, "*** Edge (%d, %d) has index %d, but there is no edge\n",
7201                    pred, succ, EDGE_INDEX (elist, BASIC_BLOCK (pred),
7202                                            BASIC_BLOCK (succ)));
7203       }
7204   for (succ = 0; succ < n_basic_blocks; succ++)
7205     {
7206       basic_block p = ENTRY_BLOCK_PTR;
7207       basic_block s = BASIC_BLOCK (succ);
7208
7209       int found_edge = 0;
7210
7211       for (e = p->succ; e; e = e->succ_next)
7212         if (e->dest == s)
7213           {
7214             found_edge = 1;
7215             break;
7216           }
7217       for (e = s->pred; e; e = e->pred_next)
7218         if (e->src == p)
7219           {
7220             found_edge = 1;
7221             break;
7222           }
7223       if (EDGE_INDEX (elist, ENTRY_BLOCK_PTR, BASIC_BLOCK (succ))
7224           == EDGE_INDEX_NO_EDGE && found_edge != 0)
7225         fprintf (f, "*** Edge (entry, %d) appears to not have an index\n",
7226                  succ);
7227       if (EDGE_INDEX (elist, ENTRY_BLOCK_PTR, BASIC_BLOCK (succ))
7228           != EDGE_INDEX_NO_EDGE && found_edge == 0)
7229         fprintf (f, "*** Edge (entry, %d) has index %d, but no edge exists\n",
7230                  succ, EDGE_INDEX (elist, ENTRY_BLOCK_PTR,
7231                                    BASIC_BLOCK (succ)));
7232     }
7233   for (pred = 0; pred < n_basic_blocks; pred++)
7234     {
7235       basic_block p = BASIC_BLOCK (pred);
7236       basic_block s = EXIT_BLOCK_PTR;
7237
7238       int found_edge = 0;
7239
7240       for (e = p->succ; e; e = e->succ_next)
7241         if (e->dest == s)
7242           {
7243             found_edge = 1;
7244             break;
7245           }
7246       for (e = s->pred; e; e = e->pred_next)
7247         if (e->src == p)
7248           {
7249             found_edge = 1;
7250             break;
7251           }
7252       if (EDGE_INDEX (elist, BASIC_BLOCK (pred), EXIT_BLOCK_PTR)
7253           == EDGE_INDEX_NO_EDGE && found_edge != 0)
7254         fprintf (f, "*** Edge (%d, exit) appears to not have an index\n",
7255                  pred);
7256       if (EDGE_INDEX (elist, BASIC_BLOCK (pred), EXIT_BLOCK_PTR)
7257           != EDGE_INDEX_NO_EDGE && found_edge == 0)
7258         fprintf (f, "*** Edge (%d, exit) has index %d, but no edge exists\n",
7259                  pred, EDGE_INDEX (elist, BASIC_BLOCK (pred),
7260                                    EXIT_BLOCK_PTR));
7261     }
7262 }
7263
7264 /* This routine will determine what, if any, edge there is between
7265    a specified predecessor and successor.  */
7266
7267 int
7268 find_edge_index (edge_list, pred, succ)
7269      struct edge_list *edge_list;
7270      basic_block pred, succ;
7271 {
7272   int x;
7273   for (x = 0; x < NUM_EDGES (edge_list); x++)
7274     {
7275       if (INDEX_EDGE_PRED_BB (edge_list, x) == pred
7276           && INDEX_EDGE_SUCC_BB (edge_list, x) == succ)
7277         return x;
7278     }
7279   return (EDGE_INDEX_NO_EDGE);
7280 }
7281
7282 /* This function will remove an edge from the flow graph.  */
7283
7284 void
7285 remove_edge (e)
7286      edge e;
7287 {
7288   edge last_pred = NULL;
7289   edge last_succ = NULL;
7290   edge tmp;
7291   basic_block src, dest;
7292   src = e->src;
7293   dest = e->dest;
7294   for (tmp = src->succ; tmp && tmp != e; tmp = tmp->succ_next)
7295     last_succ = tmp;
7296
7297   if (!tmp)
7298     abort ();
7299   if (last_succ)
7300     last_succ->succ_next = e->succ_next;
7301   else
7302     src->succ = e->succ_next;
7303
7304   for (tmp = dest->pred; tmp && tmp != e; tmp = tmp->pred_next)
7305     last_pred = tmp;
7306
7307   if (!tmp)
7308     abort ();
7309   if (last_pred)
7310     last_pred->pred_next = e->pred_next;
7311   else
7312     dest->pred = e->pred_next;
7313
7314   n_edges--;
7315   free (e);
7316 }
7317
7318 /* This routine will remove any fake successor edges for a basic block.
7319    When the edge is removed, it is also removed from whatever predecessor
7320    list it is in.  */
7321
7322 static void
7323 remove_fake_successors (bb)
7324      basic_block bb;
7325 {
7326   edge e;
7327   for (e = bb->succ; e;)
7328     {
7329       edge tmp = e;
7330       e = e->succ_next;
7331       if ((tmp->flags & EDGE_FAKE) == EDGE_FAKE)
7332         remove_edge (tmp);
7333     }
7334 }
7335
7336 /* This routine will remove all fake edges from the flow graph.  If
7337    we remove all fake successors, it will automatically remove all
7338    fake predecessors.  */
7339
7340 void
7341 remove_fake_edges ()
7342 {
7343   int x;
7344
7345   for (x = 0; x < n_basic_blocks; x++)
7346     remove_fake_successors (BASIC_BLOCK (x));
7347
7348   /* We've handled all successors except the entry block's.  */
7349   remove_fake_successors (ENTRY_BLOCK_PTR);
7350 }
7351
7352 /* This function will add a fake edge between any block which has no
7353    successors, and the exit block. Some data flow equations require these
7354    edges to exist.  */
7355
7356 void
7357 add_noreturn_fake_exit_edges ()
7358 {
7359   int x;
7360
7361   for (x = 0; x < n_basic_blocks; x++)
7362     if (BASIC_BLOCK (x)->succ == NULL)
7363       make_edge (NULL, BASIC_BLOCK (x), EXIT_BLOCK_PTR, EDGE_FAKE);
7364 }
7365
7366 /* This function adds a fake edge between any infinite loops to the
7367    exit block.  Some optimizations require a path from each node to
7368    the exit node.
7369
7370    See also Morgan, Figure 3.10, pp. 82-83.
7371
7372    The current implementation is ugly, not attempting to minimize the
7373    number of inserted fake edges.  To reduce the number of fake edges
7374    to insert, add fake edges from _innermost_ loops containing only
7375    nodes not reachable from the exit block.  */
7376
7377 void
7378 connect_infinite_loops_to_exit ()
7379 {
7380   basic_block unvisited_block;
7381
7382   /* Perform depth-first search in the reverse graph to find nodes
7383      reachable from the exit block.  */
7384   struct depth_first_search_dsS dfs_ds;
7385
7386   flow_dfs_compute_reverse_init (&dfs_ds);
7387   flow_dfs_compute_reverse_add_bb (&dfs_ds, EXIT_BLOCK_PTR);
7388
7389   /* Repeatedly add fake edges, updating the unreachable nodes.  */
7390   while (1)
7391     {
7392       unvisited_block = flow_dfs_compute_reverse_execute (&dfs_ds);
7393       if (!unvisited_block)
7394         break;
7395       make_edge (NULL, unvisited_block, EXIT_BLOCK_PTR, EDGE_FAKE);
7396       flow_dfs_compute_reverse_add_bb (&dfs_ds, unvisited_block);
7397     }
7398
7399   flow_dfs_compute_reverse_finish (&dfs_ds);
7400
7401   return;
7402 }
7403
7404 /* Redirect an edge's successor from one block to another.  */
7405
7406 void
7407 redirect_edge_succ (e, new_succ)
7408      edge e;
7409      basic_block new_succ;
7410 {
7411   edge *pe;
7412
7413   /* Disconnect the edge from the old successor block.  */
7414   for (pe = &e->dest->pred; *pe != e; pe = &(*pe)->pred_next)
7415     continue;
7416   *pe = (*pe)->pred_next;
7417
7418   /* Reconnect the edge to the new successor block.  */
7419   e->pred_next = new_succ->pred;
7420   new_succ->pred = e;
7421   e->dest = new_succ;
7422 }
7423
7424 /* Redirect an edge's predecessor from one block to another.  */
7425
7426 void
7427 redirect_edge_pred (e, new_pred)
7428      edge e;
7429      basic_block new_pred;
7430 {
7431   edge *pe;
7432
7433   /* Disconnect the edge from the old predecessor block.  */
7434   for (pe = &e->src->succ; *pe != e; pe = &(*pe)->succ_next)
7435     continue;
7436   *pe = (*pe)->succ_next;
7437
7438   /* Reconnect the edge to the new predecessor block.  */
7439   e->succ_next = new_pred->succ;
7440   new_pred->succ = e;
7441   e->src = new_pred;
7442 }
7443 \f
7444 /* Dump the list of basic blocks in the bitmap NODES.  */
7445
7446 static void
7447 flow_nodes_print (str, nodes, file)
7448      const char *str;
7449      const sbitmap nodes;
7450      FILE *file;
7451 {
7452   int node;
7453
7454   if (! nodes)
7455     return;
7456
7457   fprintf (file, "%s { ", str);
7458   EXECUTE_IF_SET_IN_SBITMAP (nodes, 0, node, {fprintf (file, "%d ", node);});
7459   fputs ("}\n", file);
7460 }
7461
7462
7463 /* Dump the list of edges in the array EDGE_LIST.  */
7464
7465 static void
7466 flow_edge_list_print (str, edge_list, num_edges, file)
7467      const char *str;
7468      const edge *edge_list;
7469      int num_edges;
7470      FILE *file;
7471 {
7472   int i;
7473
7474   if (! edge_list)
7475     return;
7476
7477   fprintf (file, "%s { ", str);
7478   for (i = 0; i < num_edges; i++)
7479     fprintf (file, "%d->%d ", edge_list[i]->src->index,
7480              edge_list[i]->dest->index);
7481   fputs ("}\n", file);
7482 }
7483
7484
7485 /* Dump loop related CFG information.  */
7486
7487 static void
7488 flow_loops_cfg_dump (loops, file)
7489      const struct loops *loops;
7490      FILE *file;
7491 {
7492   int i;
7493
7494   if (! loops->num || ! file || ! loops->cfg.dom)
7495     return;
7496
7497   for (i = 0; i < n_basic_blocks; i++)
7498     {
7499       edge succ;
7500
7501       fprintf (file, ";; %d succs { ", i);
7502       for (succ = BASIC_BLOCK (i)->succ; succ; succ = succ->succ_next)
7503         fprintf (file, "%d ", succ->dest->index);
7504       flow_nodes_print ("} dom", loops->cfg.dom[i], file);
7505     }
7506
7507   /* Dump the DFS node order.  */
7508   if (loops->cfg.dfs_order)
7509     {
7510       fputs (";; DFS order: ", file);
7511       for (i = 0; i < n_basic_blocks; i++)
7512         fprintf (file, "%d ", loops->cfg.dfs_order[i]);
7513       fputs ("\n", file);
7514     }
7515   /* Dump the reverse completion node order.  */
7516   if (loops->cfg.rc_order)
7517     {
7518       fputs (";; RC order: ", file);
7519       for (i = 0; i < n_basic_blocks; i++)
7520         fprintf (file, "%d ", loops->cfg.rc_order[i]);
7521       fputs ("\n", file);
7522     }
7523 }
7524
7525 /* Return non-zero if the nodes of LOOP are a subset of OUTER.  */
7526
7527 static int
7528 flow_loop_nested_p (outer, loop)
7529      struct loop *outer;
7530      struct loop *loop;
7531 {
7532   return sbitmap_a_subset_b_p (loop->nodes, outer->nodes);
7533 }
7534
7535
7536 /* Dump the loop information specified by LOOP to the stream FILE
7537    using auxiliary dump callback function LOOP_DUMP_AUX if non null.  */
7538 void
7539 flow_loop_dump (loop, file, loop_dump_aux, verbose)
7540      const struct loop *loop;
7541      FILE *file;
7542      void (*loop_dump_aux) PARAMS((const struct loop *, FILE *, int));
7543      int verbose;
7544 {
7545   if (! loop || ! loop->header)
7546     return;
7547
7548   fprintf (file, ";;\n;; Loop %d (%d to %d):%s%s\n",
7549            loop->num, INSN_UID (loop->first->head),
7550            INSN_UID (loop->last->end),
7551            loop->shared ? " shared" : "",
7552            loop->invalid ? " invalid" : "");
7553   fprintf (file, ";;  header %d, latch %d, pre-header %d, first %d, last %d\n",
7554            loop->header->index, loop->latch->index,
7555            loop->pre_header ? loop->pre_header->index : -1,
7556            loop->first->index, loop->last->index);
7557   fprintf (file, ";;  depth %d, level %d, outer %ld\n",
7558            loop->depth, loop->level,
7559            (long) (loop->outer ? loop->outer->num : -1));
7560
7561   if (loop->pre_header_edges)
7562     flow_edge_list_print (";;  pre-header edges", loop->pre_header_edges,
7563                           loop->num_pre_header_edges, file);
7564   flow_edge_list_print (";;  entry edges", loop->entry_edges,
7565                         loop->num_entries, file);
7566   fprintf (file, ";;  %d", loop->num_nodes);
7567   flow_nodes_print (" nodes", loop->nodes, file);
7568   flow_edge_list_print (";;  exit edges", loop->exit_edges,
7569                         loop->num_exits, file);
7570   if (loop->exits_doms)
7571     flow_nodes_print (";;  exit doms", loop->exits_doms, file);
7572   if (loop_dump_aux)
7573     loop_dump_aux (loop, file, verbose);
7574 }
7575
7576
7577 /* Dump the loop information specified by LOOPS to the stream FILE,
7578    using auxiliary dump callback function LOOP_DUMP_AUX if non null.  */
7579 void
7580 flow_loops_dump (loops, file, loop_dump_aux, verbose)
7581      const struct loops *loops;
7582      FILE *file;
7583      void (*loop_dump_aux) PARAMS((const struct loop *, FILE *, int));
7584      int verbose;
7585 {
7586   int i;
7587   int num_loops;
7588
7589   num_loops = loops->num;
7590   if (! num_loops || ! file)
7591     return;
7592
7593   fprintf (file, ";; %d loops found, %d levels\n",
7594            num_loops, loops->levels);
7595
7596   for (i = 0; i < num_loops; i++)
7597     {
7598       struct loop *loop = &loops->array[i];
7599
7600       flow_loop_dump (loop, file, loop_dump_aux, verbose);
7601
7602       if (loop->shared)
7603         {
7604           int j;
7605
7606           for (j = 0; j < i; j++)
7607             {
7608               struct loop *oloop = &loops->array[j];
7609
7610               if (loop->header == oloop->header)
7611                 {
7612                   int disjoint;
7613                   int smaller;
7614
7615                   smaller = loop->num_nodes < oloop->num_nodes;
7616
7617                   /* If the union of LOOP and OLOOP is different than
7618                      the larger of LOOP and OLOOP then LOOP and OLOOP
7619                      must be disjoint.  */
7620                   disjoint = ! flow_loop_nested_p (smaller ? loop : oloop,
7621                                                    smaller ? oloop : loop);
7622                   fprintf (file,
7623                            ";; loop header %d shared by loops %d, %d %s\n",
7624                            loop->header->index, i, j,
7625                            disjoint ? "disjoint" : "nested");
7626                 }
7627             }
7628         }
7629     }
7630
7631   if (verbose)
7632     flow_loops_cfg_dump (loops, file);
7633 }
7634
7635
7636 /* Free all the memory allocated for LOOPS.  */
7637
7638 void
7639 flow_loops_free (loops)
7640      struct loops *loops;
7641 {
7642   if (loops->array)
7643     {
7644       int i;
7645
7646       if (! loops->num)
7647         abort ();
7648
7649       /* Free the loop descriptors.  */
7650       for (i = 0; i < loops->num; i++)
7651         {
7652           struct loop *loop = &loops->array[i];
7653
7654           if (loop->pre_header_edges)
7655             free (loop->pre_header_edges);
7656           if (loop->nodes)
7657             sbitmap_free (loop->nodes);
7658           if (loop->entry_edges)
7659             free (loop->entry_edges);
7660           if (loop->exit_edges)
7661             free (loop->exit_edges);
7662           if (loop->exits_doms)
7663             sbitmap_free (loop->exits_doms);
7664         }
7665       free (loops->array);
7666       loops->array = NULL;
7667
7668       if (loops->cfg.dom)
7669         sbitmap_vector_free (loops->cfg.dom);
7670       if (loops->cfg.dfs_order)
7671         free (loops->cfg.dfs_order);
7672
7673       if (loops->shared_headers)
7674         sbitmap_free (loops->shared_headers);
7675     }
7676 }
7677
7678
7679 /* Find the entry edges into the loop with header HEADER and nodes
7680    NODES and store in ENTRY_EDGES array.  Return the number of entry
7681    edges from the loop.  */
7682
7683 static int
7684 flow_loop_entry_edges_find (header, nodes, entry_edges)
7685      basic_block header;
7686      const sbitmap nodes;
7687      edge **entry_edges;
7688 {
7689   edge e;
7690   int num_entries;
7691
7692   *entry_edges = NULL;
7693
7694   num_entries = 0;
7695   for (e = header->pred; e; e = e->pred_next)
7696     {
7697       basic_block src = e->src;
7698
7699       if (src == ENTRY_BLOCK_PTR || ! TEST_BIT (nodes, src->index))
7700         num_entries++;
7701     }
7702
7703   if (! num_entries)
7704     abort ();
7705
7706   *entry_edges = (edge *) xmalloc (num_entries * sizeof (edge *));
7707
7708   num_entries = 0;
7709   for (e = header->pred; e; e = e->pred_next)
7710     {
7711       basic_block src = e->src;
7712
7713       if (src == ENTRY_BLOCK_PTR || ! TEST_BIT (nodes, src->index))
7714         (*entry_edges)[num_entries++] = e;
7715     }
7716
7717   return num_entries;
7718 }
7719
7720
7721 /* Find the exit edges from the loop using the bitmap of loop nodes
7722    NODES and store in EXIT_EDGES array.  Return the number of
7723    exit edges from the loop.  */
7724
7725 static int
7726 flow_loop_exit_edges_find (nodes, exit_edges)
7727      const sbitmap nodes;
7728      edge **exit_edges;
7729 {
7730   edge e;
7731   int node;
7732   int num_exits;
7733
7734   *exit_edges = NULL;
7735
7736   /* Check all nodes within the loop to see if there are any
7737      successors not in the loop.  Note that a node may have multiple
7738      exiting edges ?????  A node can have one jumping edge and one fallthru
7739      edge so only one of these can exit the loop.  */
7740   num_exits = 0;
7741   EXECUTE_IF_SET_IN_SBITMAP (nodes, 0, node, {
7742     for (e = BASIC_BLOCK (node)->succ; e; e = e->succ_next)
7743       {
7744         basic_block dest = e->dest;
7745
7746         if (dest == EXIT_BLOCK_PTR || ! TEST_BIT (nodes, dest->index))
7747             num_exits++;
7748       }
7749   });
7750
7751   if (! num_exits)
7752     return 0;
7753
7754   *exit_edges = (edge *) xmalloc (num_exits * sizeof (edge *));
7755
7756   /* Store all exiting edges into an array.  */
7757   num_exits = 0;
7758   EXECUTE_IF_SET_IN_SBITMAP (nodes, 0, node, {
7759     for (e = BASIC_BLOCK (node)->succ; e; e = e->succ_next)
7760       {
7761         basic_block dest = e->dest;
7762
7763         if (dest == EXIT_BLOCK_PTR || ! TEST_BIT (nodes, dest->index))
7764           (*exit_edges)[num_exits++] = e;
7765       }
7766   });
7767
7768   return num_exits;
7769 }
7770
7771
7772 /* Find the nodes contained within the loop with header HEADER and
7773    latch LATCH and store in NODES.  Return the number of nodes within
7774    the loop.  */
7775
7776 static int
7777 flow_loop_nodes_find (header, latch, nodes)
7778      basic_block header;
7779      basic_block latch;
7780      sbitmap nodes;
7781 {
7782   basic_block *stack;
7783   int sp;
7784   int num_nodes = 0;
7785
7786   stack = (basic_block *) xmalloc (n_basic_blocks * sizeof (basic_block));
7787   sp = 0;
7788
7789   /* Start with only the loop header in the set of loop nodes.  */
7790   sbitmap_zero (nodes);
7791   SET_BIT (nodes, header->index);
7792   num_nodes++;
7793   header->loop_depth++;
7794
7795   /* Push the loop latch on to the stack.  */
7796   if (! TEST_BIT (nodes, latch->index))
7797     {
7798       SET_BIT (nodes, latch->index);
7799       latch->loop_depth++;
7800       num_nodes++;
7801       stack[sp++] = latch;
7802     }
7803
7804   while (sp)
7805     {
7806       basic_block node;
7807       edge e;
7808
7809       node = stack[--sp];
7810       for (e = node->pred; e; e = e->pred_next)
7811         {
7812           basic_block ancestor = e->src;
7813
7814           /* If each ancestor not marked as part of loop, add to set of
7815              loop nodes and push on to stack.  */
7816           if (ancestor != ENTRY_BLOCK_PTR
7817               && ! TEST_BIT (nodes, ancestor->index))
7818             {
7819               SET_BIT (nodes, ancestor->index);
7820               ancestor->loop_depth++;
7821               num_nodes++;
7822               stack[sp++] = ancestor;
7823             }
7824         }
7825     }
7826   free (stack);
7827   return num_nodes;
7828 }
7829
7830 /* Compute the depth first search order and store in the array
7831   DFS_ORDER if non-zero, marking the nodes visited in VISITED.  If
7832   RC_ORDER is non-zero, return the reverse completion number for each
7833   node.  Returns the number of nodes visited.  A depth first search
7834   tries to get as far away from the starting point as quickly as
7835   possible.  */
7836
7837 static int
7838 flow_depth_first_order_compute (dfs_order, rc_order)
7839      int *dfs_order;
7840      int *rc_order;
7841 {
7842   edge *stack;
7843   int sp;
7844   int dfsnum = 0;
7845   int rcnum = n_basic_blocks - 1;
7846   sbitmap visited;
7847
7848   /* Allocate stack for back-tracking up CFG.  */
7849   stack = (edge *) xmalloc ((n_basic_blocks + 1) * sizeof (edge));
7850   sp = 0;
7851
7852   /* Allocate bitmap to track nodes that have been visited.  */
7853   visited = sbitmap_alloc (n_basic_blocks);
7854
7855   /* None of the nodes in the CFG have been visited yet.  */
7856   sbitmap_zero (visited);
7857
7858   /* Push the first edge on to the stack.  */
7859   stack[sp++] = ENTRY_BLOCK_PTR->succ;
7860
7861   while (sp)
7862     {
7863       edge e;
7864       basic_block src;
7865       basic_block dest;
7866
7867       /* Look at the edge on the top of the stack.  */
7868       e = stack[sp - 1];
7869       src = e->src;
7870       dest = e->dest;
7871
7872       /* Check if the edge destination has been visited yet.  */
7873       if (dest != EXIT_BLOCK_PTR && ! TEST_BIT (visited, dest->index))
7874         {
7875           /* Mark that we have visited the destination.  */
7876           SET_BIT (visited, dest->index);
7877
7878           if (dfs_order)
7879             dfs_order[dfsnum++] = dest->index;
7880
7881           if (dest->succ)
7882             {
7883               /* Since the DEST node has been visited for the first
7884                  time, check its successors.  */
7885               stack[sp++] = dest->succ;
7886             }
7887           else
7888             {
7889               /* There are no successors for the DEST node so assign
7890                  its reverse completion number.  */
7891               if (rc_order)
7892                 rc_order[rcnum--] = dest->index;
7893             }
7894         }
7895       else
7896         {
7897           if (! e->succ_next && src != ENTRY_BLOCK_PTR)
7898             {
7899               /* There are no more successors for the SRC node
7900                  so assign its reverse completion number.  */
7901               if (rc_order)
7902                 rc_order[rcnum--] = src->index;
7903             }
7904
7905           if (e->succ_next)
7906             stack[sp - 1] = e->succ_next;
7907           else
7908             sp--;
7909         }
7910     }
7911
7912   free (stack);
7913   sbitmap_free (visited);
7914
7915   /* The number of nodes visited should not be greater than
7916      n_basic_blocks.  */
7917   if (dfsnum > n_basic_blocks)
7918     abort ();
7919
7920   /* There are some nodes left in the CFG that are unreachable.  */
7921   if (dfsnum < n_basic_blocks)
7922     abort ();
7923   return dfsnum;
7924 }
7925
7926 /* Compute the depth first search order on the _reverse_ graph and
7927    store in the array DFS_ORDER, marking the nodes visited in VISITED.
7928    Returns the number of nodes visited.
7929
7930    The computation is split into three pieces:
7931
7932    flow_dfs_compute_reverse_init () creates the necessary data
7933    structures.
7934
7935    flow_dfs_compute_reverse_add_bb () adds a basic block to the data
7936    structures.  The block will start the search.
7937
7938    flow_dfs_compute_reverse_execute () continues (or starts) the
7939    search using the block on the top of the stack, stopping when the
7940    stack is empty.
7941
7942    flow_dfs_compute_reverse_finish () destroys the necessary data
7943    structures.
7944
7945    Thus, the user will probably call ..._init(), call ..._add_bb() to
7946    add a beginning basic block to the stack, call ..._execute(),
7947    possibly add another bb to the stack and again call ..._execute(),
7948    ..., and finally call _finish().  */
7949
7950 /* Initialize the data structures used for depth-first search on the
7951    reverse graph.  If INITIALIZE_STACK is nonzero, the exit block is
7952    added to the basic block stack.  DATA is the current depth-first
7953    search context.  If INITIALIZE_STACK is non-zero, there is an
7954    element on the stack.  */
7955
7956 static void
7957 flow_dfs_compute_reverse_init (data)
7958      depth_first_search_ds data;
7959 {
7960   /* Allocate stack for back-tracking up CFG.  */
7961   data->stack =
7962     (basic_block *) xmalloc ((n_basic_blocks - (INVALID_BLOCK + 1))
7963                              * sizeof (basic_block));
7964   data->sp = 0;
7965
7966   /* Allocate bitmap to track nodes that have been visited.  */
7967   data->visited_blocks = sbitmap_alloc (n_basic_blocks - (INVALID_BLOCK + 1));
7968
7969   /* None of the nodes in the CFG have been visited yet.  */
7970   sbitmap_zero (data->visited_blocks);
7971
7972   return;
7973 }
7974
7975 /* Add the specified basic block to the top of the dfs data
7976    structures.  When the search continues, it will start at the
7977    block.  */
7978
7979 static void
7980 flow_dfs_compute_reverse_add_bb (data, bb)
7981      depth_first_search_ds data;
7982      basic_block bb;
7983 {
7984   data->stack[data->sp++] = bb;
7985   return;
7986 }
7987
7988 /* Continue the depth-first search through the reverse graph starting
7989    with the block at the stack's top and ending when the stack is
7990    empty.  Visited nodes are marked.  Returns an unvisited basic
7991    block, or NULL if there is none available.  */
7992
7993 static basic_block
7994 flow_dfs_compute_reverse_execute (data)
7995      depth_first_search_ds data;
7996 {
7997   basic_block bb;
7998   edge e;
7999   int i;
8000
8001   while (data->sp > 0)
8002     {
8003       bb = data->stack[--data->sp];
8004
8005       /* Mark that we have visited this node.  */
8006       if (!TEST_BIT (data->visited_blocks, bb->index - (INVALID_BLOCK + 1)))
8007         {
8008           SET_BIT (data->visited_blocks, bb->index - (INVALID_BLOCK + 1));
8009
8010           /* Perform depth-first search on adjacent vertices.  */
8011           for (e = bb->pred; e; e = e->pred_next)
8012             flow_dfs_compute_reverse_add_bb (data, e->src);
8013         }
8014     }
8015
8016   /* Determine if there are unvisited basic blocks.  */
8017   for (i = n_basic_blocks - (INVALID_BLOCK + 1); --i >= 0;)
8018     if (!TEST_BIT (data->visited_blocks, i))
8019       return BASIC_BLOCK (i + (INVALID_BLOCK + 1));
8020   return NULL;
8021 }
8022
8023 /* Destroy the data structures needed for depth-first search on the
8024    reverse graph.  */
8025
8026 static void
8027 flow_dfs_compute_reverse_finish (data)
8028      depth_first_search_ds data;
8029 {
8030   free (data->stack);
8031   sbitmap_free (data->visited_blocks);
8032   return;
8033 }
8034
8035
8036 /* Find the root node of the loop pre-header extended basic block and
8037    the edges along the trace from the root node to the loop header.  */
8038
8039 static void
8040 flow_loop_pre_header_scan (loop)
8041      struct loop *loop;
8042 {
8043   int num = 0;
8044   basic_block ebb;
8045
8046   loop->num_pre_header_edges = 0;
8047
8048   if (loop->num_entries != 1)
8049      return;
8050
8051   ebb = loop->entry_edges[0]->src;
8052
8053   if (ebb != ENTRY_BLOCK_PTR)
8054     {
8055       edge e;
8056
8057       /* Count number of edges along trace from loop header to
8058          root of pre-header extended basic block.  Usually this is
8059          only one or two edges. */
8060       num++;
8061       while (ebb->pred->src != ENTRY_BLOCK_PTR && ! ebb->pred->pred_next)
8062         {
8063           ebb = ebb->pred->src;
8064           num++;
8065         }
8066
8067       loop->pre_header_edges = (edge *) xmalloc (num * sizeof (edge *));
8068       loop->num_pre_header_edges = num;
8069
8070       /* Store edges in order that they are followed.   The source
8071          of the first edge is the root node of the pre-header extended
8072          basic block and the destination of the last last edge is
8073          the loop header.  */
8074       for (e = loop->entry_edges[0]; num; e = e->src->pred)
8075         {
8076           loop->pre_header_edges[--num] = e;
8077         }
8078     }
8079 }
8080
8081
8082 /* Return the block for the pre-header of the loop with header
8083    HEADER where DOM specifies the dominator information.  Return NULL if
8084    there is no pre-header.  */
8085
8086 static basic_block
8087 flow_loop_pre_header_find (header, dom)
8088      basic_block header;
8089      const sbitmap *dom;
8090 {
8091   basic_block pre_header;
8092   edge e;
8093
8094   /* If block p is a predecessor of the header and is the only block
8095      that the header does not dominate, then it is the pre-header.  */
8096   pre_header = NULL;
8097   for (e = header->pred; e; e = e->pred_next)
8098     {
8099       basic_block node = e->src;
8100
8101       if (node != ENTRY_BLOCK_PTR
8102           && ! TEST_BIT (dom[node->index], header->index))
8103         {
8104           if (pre_header == NULL)
8105             pre_header = node;
8106           else
8107             {
8108               /* There are multiple edges into the header from outside
8109                  the loop so there is no pre-header block.  */
8110               pre_header = NULL;
8111               break;
8112             }
8113         }
8114     }
8115   return pre_header;
8116 }
8117
8118 /* Add LOOP to the loop hierarchy tree where PREVLOOP was the loop
8119    previously added.  The insertion algorithm assumes that the loops
8120    are added in the order found by a depth first search of the CFG.  */
8121
8122 static void
8123 flow_loop_tree_node_add (prevloop, loop)
8124      struct loop *prevloop;
8125      struct loop *loop;
8126 {
8127
8128   if (flow_loop_nested_p (prevloop, loop))
8129     {
8130       prevloop->inner = loop;
8131       loop->outer = prevloop;
8132       return;
8133     }
8134
8135   while (prevloop->outer)
8136     {
8137       if (flow_loop_nested_p (prevloop->outer, loop))
8138         {
8139           prevloop->next = loop;
8140           loop->outer = prevloop->outer;
8141           return;
8142         }
8143       prevloop = prevloop->outer;
8144     }
8145
8146   prevloop->next = loop;
8147   loop->outer = NULL;
8148 }
8149
8150 /* Build the loop hierarchy tree for LOOPS.  */
8151
8152 static void
8153 flow_loops_tree_build (loops)
8154      struct loops *loops;
8155 {
8156   int i;
8157   int num_loops;
8158
8159   num_loops = loops->num;
8160   if (! num_loops)
8161     return;
8162
8163   /* Root the loop hierarchy tree with the first loop found.
8164      Since we used a depth first search this should be the
8165      outermost loop.  */
8166   loops->tree = &loops->array[0];
8167   loops->tree->outer = loops->tree->inner = loops->tree->next = NULL;
8168
8169   /* Add the remaining loops to the tree.  */
8170   for (i = 1; i < num_loops; i++)
8171     flow_loop_tree_node_add (&loops->array[i - 1], &loops->array[i]);
8172 }
8173
8174 /* Helper function to compute loop nesting depth and enclosed loop level
8175    for the natural loop specified by LOOP at the loop depth DEPTH.
8176    Returns the loop level.  */
8177
8178 static int
8179 flow_loop_level_compute (loop, depth)
8180      struct loop *loop;
8181      int depth;
8182 {
8183   struct loop *inner;
8184   int level = 1;
8185
8186   if (! loop)
8187     return 0;
8188
8189   /* Traverse loop tree assigning depth and computing level as the
8190      maximum level of all the inner loops of this loop.  The loop
8191      level is equivalent to the height of the loop in the loop tree
8192      and corresponds to the number of enclosed loop levels (including
8193      itself).  */
8194   for (inner = loop->inner; inner; inner = inner->next)
8195     {
8196       int ilevel;
8197
8198       ilevel = flow_loop_level_compute (inner, depth + 1) + 1;
8199
8200       if (ilevel > level)
8201         level = ilevel;
8202     }
8203   loop->level = level;
8204   loop->depth = depth;
8205   return level;
8206 }
8207
8208 /* Compute the loop nesting depth and enclosed loop level for the loop
8209    hierarchy tree specfied by LOOPS.  Return the maximum enclosed loop
8210    level.  */
8211
8212 static int
8213 flow_loops_level_compute (loops)
8214      struct loops *loops;
8215 {
8216   struct loop *loop;
8217   int level;
8218   int levels = 0;
8219
8220   /* Traverse all the outer level loops.  */
8221   for (loop = loops->tree; loop; loop = loop->next)
8222     {
8223       level = flow_loop_level_compute (loop, 1);
8224       if (level > levels)
8225         levels = level;
8226     }
8227   return levels;
8228 }
8229
8230
8231 /* Scan a single natural loop specified by LOOP collecting information
8232    about it specified by FLAGS.  */
8233
8234 int
8235 flow_loop_scan (loops, loop, flags)
8236      struct loops *loops;
8237      struct loop *loop;
8238      int flags;
8239 {
8240   /* Determine prerequisites.  */
8241   if ((flags & LOOP_EXITS_DOMS) && ! loop->exit_edges)
8242     flags |= LOOP_EXIT_EDGES;
8243
8244   if (flags & LOOP_ENTRY_EDGES)
8245     {
8246       /* Find edges which enter the loop header.
8247          Note that the entry edges should only
8248          enter the header of a natural loop.  */
8249       loop->num_entries
8250         = flow_loop_entry_edges_find (loop->header,
8251                                       loop->nodes,
8252                                       &loop->entry_edges);
8253     }
8254
8255   if (flags & LOOP_EXIT_EDGES)
8256     {
8257       /* Find edges which exit the loop.  */
8258       loop->num_exits
8259         = flow_loop_exit_edges_find (loop->nodes,
8260                                      &loop->exit_edges);
8261     }
8262
8263   if (flags & LOOP_EXITS_DOMS)
8264     {
8265       int j;
8266
8267       /* Determine which loop nodes dominate all the exits
8268          of the loop.  */
8269       loop->exits_doms = sbitmap_alloc (n_basic_blocks);
8270       sbitmap_copy (loop->exits_doms, loop->nodes);
8271       for (j = 0; j < loop->num_exits; j++)
8272         sbitmap_a_and_b (loop->exits_doms, loop->exits_doms,
8273                          loops->cfg.dom[loop->exit_edges[j]->src->index]);
8274       
8275       /* The header of a natural loop must dominate
8276          all exits.  */
8277       if (! TEST_BIT (loop->exits_doms, loop->header->index))
8278         abort ();
8279     }
8280   
8281   if (flags & LOOP_PRE_HEADER)
8282     {
8283       /* Look to see if the loop has a pre-header node.  */
8284       loop->pre_header
8285         = flow_loop_pre_header_find (loop->header, loops->cfg.dom);
8286
8287       /* Find the blocks within the extended basic block of
8288          the loop pre-header.  */
8289       flow_loop_pre_header_scan (loop);
8290     }
8291   return 1;
8292 }
8293
8294
8295 /* Find all the natural loops in the function and save in LOOPS structure
8296    and recalculate loop_depth information in basic block structures.
8297    FLAGS controls which loop information is collected.
8298    Return the number of natural loops found.  */
8299
8300 int
8301 flow_loops_find (loops, flags)
8302      struct loops *loops;
8303      int flags;
8304 {
8305   int i;
8306   int b;
8307   int num_loops;
8308   edge e;
8309   sbitmap headers;
8310   sbitmap *dom;
8311   int *dfs_order;
8312   int *rc_order;
8313
8314   /* This function cannot be repeatedly called with different
8315      flags to build up the loop information.  The loop tree
8316      must always be built if this function is called.  */
8317   if (! (flags & LOOP_TREE))
8318     abort ();
8319
8320   memset (loops, 0, sizeof (*loops));
8321
8322   /* Taking care of this degenerate case makes the rest of
8323      this code simpler.  */
8324   if (n_basic_blocks == 0)
8325     return 0;
8326
8327   dfs_order = NULL;
8328   rc_order = NULL;
8329
8330   /* Compute the dominators.  */
8331   dom = sbitmap_vector_alloc (n_basic_blocks, n_basic_blocks);
8332   calculate_dominance_info (NULL, dom, CDI_DOMINATORS);
8333
8334   /* Count the number of loop edges (back edges).  This should be the
8335      same as the number of natural loops.  */
8336
8337   num_loops = 0;
8338   for (b = 0; b < n_basic_blocks; b++)
8339     {
8340       basic_block header;
8341
8342       header = BASIC_BLOCK (b);
8343       header->loop_depth = 0;
8344
8345       for (e = header->pred; e; e = e->pred_next)
8346         {
8347           basic_block latch = e->src;
8348
8349           /* Look for back edges where a predecessor is dominated
8350              by this block.  A natural loop has a single entry
8351              node (header) that dominates all the nodes in the
8352              loop.  It also has single back edge to the header
8353              from a latch node.  Note that multiple natural loops
8354              may share the same header.  */
8355           if (b != header->index)
8356             abort ();
8357
8358           if (latch != ENTRY_BLOCK_PTR && TEST_BIT (dom[latch->index], b))
8359             num_loops++;
8360         }
8361     }
8362
8363   if (num_loops)
8364     {
8365       /* Compute depth first search order of the CFG so that outer
8366          natural loops will be found before inner natural loops.  */
8367       dfs_order = (int *) xmalloc (n_basic_blocks * sizeof (int));
8368       rc_order = (int *) xmalloc (n_basic_blocks * sizeof (int));
8369       flow_depth_first_order_compute (dfs_order, rc_order);
8370
8371       /* Save CFG derived information to avoid recomputing it.  */
8372       loops->cfg.dom = dom;
8373       loops->cfg.dfs_order = dfs_order;
8374       loops->cfg.rc_order = rc_order;
8375
8376       /* Allocate loop structures.  */
8377       loops->array
8378         = (struct loop *) xcalloc (num_loops, sizeof (struct loop));
8379
8380       headers = sbitmap_alloc (n_basic_blocks);
8381       sbitmap_zero (headers);
8382
8383       loops->shared_headers = sbitmap_alloc (n_basic_blocks);
8384       sbitmap_zero (loops->shared_headers);
8385
8386       /* Find and record information about all the natural loops
8387          in the CFG.  */
8388       num_loops = 0;
8389       for (b = 0; b < n_basic_blocks; b++)
8390         {
8391           basic_block header;
8392
8393           /* Search the nodes of the CFG in reverse completion order
8394              so that we can find outer loops first.  */
8395           header = BASIC_BLOCK (rc_order[b]);
8396
8397           /* Look for all the possible latch blocks for this header.  */
8398           for (e = header->pred; e; e = e->pred_next)
8399             {
8400               basic_block latch = e->src;
8401
8402               /* Look for back edges where a predecessor is dominated
8403                  by this block.  A natural loop has a single entry
8404                  node (header) that dominates all the nodes in the
8405                  loop.  It also has single back edge to the header
8406                  from a latch node.  Note that multiple natural loops
8407                  may share the same header.  */
8408               if (latch != ENTRY_BLOCK_PTR
8409                   && TEST_BIT (dom[latch->index], header->index))
8410                 {
8411                   struct loop *loop;
8412
8413                   loop = loops->array + num_loops;
8414
8415                   loop->header = header;
8416                   loop->latch = latch;
8417                   loop->num = num_loops;
8418
8419                   num_loops++;
8420                 }
8421             }
8422         }
8423
8424       for (i = 0; i < num_loops; i++)
8425         {
8426           struct loop *loop = &loops->array[i];
8427
8428           /* Keep track of blocks that are loop headers so
8429              that we can tell which loops should be merged.  */
8430           if (TEST_BIT (headers, loop->header->index))
8431             SET_BIT (loops->shared_headers, loop->header->index);
8432           SET_BIT (headers, loop->header->index);
8433
8434           /* Find nodes contained within the loop.  */
8435           loop->nodes = sbitmap_alloc (n_basic_blocks);
8436           loop->num_nodes
8437             = flow_loop_nodes_find (loop->header, loop->latch, loop->nodes);
8438
8439           /* Compute first and last blocks within the loop.
8440              These are often the same as the loop header and
8441              loop latch respectively, but this is not always
8442              the case.  */
8443           loop->first
8444             = BASIC_BLOCK (sbitmap_first_set_bit (loop->nodes));
8445           loop->last
8446             = BASIC_BLOCK (sbitmap_last_set_bit (loop->nodes));
8447
8448           flow_loop_scan (loops, loop, flags);
8449         }
8450
8451       /* Natural loops with shared headers may either be disjoint or
8452          nested.  Disjoint loops with shared headers cannot be inner
8453          loops and should be merged.  For now just mark loops that share
8454          headers.  */
8455       for (i = 0; i < num_loops; i++)
8456         if (TEST_BIT (loops->shared_headers, loops->array[i].header->index))
8457           loops->array[i].shared = 1;
8458
8459       sbitmap_free (headers);
8460     }
8461
8462   loops->num = num_loops;
8463
8464   /* Build the loop hierarchy tree.  */
8465   flow_loops_tree_build (loops);
8466
8467   /* Assign the loop nesting depth and enclosed loop level for each
8468      loop.  */
8469   loops->levels = flow_loops_level_compute (loops);
8470
8471   return num_loops;
8472 }
8473
8474
8475 /* Update the information regarding the loops in the CFG
8476    specified by LOOPS.  */
8477 int
8478 flow_loops_update (loops, flags)
8479      struct loops *loops;
8480      int flags;
8481 {
8482   /* One day we may want to update the current loop data.  For now
8483      throw away the old stuff and rebuild what we need.  */
8484   if (loops->array)
8485     flow_loops_free (loops);
8486
8487   return flow_loops_find (loops, flags);
8488 }
8489
8490
8491 /* Return non-zero if edge E enters header of LOOP from outside of LOOP.  */
8492
8493 int
8494 flow_loop_outside_edge_p (loop, e)
8495      const struct loop *loop;
8496      edge e;
8497 {
8498   if (e->dest != loop->header)
8499     abort ();
8500   return (e->src == ENTRY_BLOCK_PTR)
8501     || ! TEST_BIT (loop->nodes, e->src->index);
8502 }
8503
8504 /* Clear LOG_LINKS fields of insns in a chain.
8505    Also clear the global_live_at_{start,end} fields of the basic block
8506    structures.  */
8507
8508 void
8509 clear_log_links (insns)
8510      rtx insns;
8511 {
8512   rtx i;
8513   int b;
8514
8515   for (i = insns; i; i = NEXT_INSN (i))
8516     if (INSN_P (i))
8517       LOG_LINKS (i) = 0;
8518
8519   for (b = 0; b < n_basic_blocks; b++)
8520     {
8521       basic_block bb = BASIC_BLOCK (b);
8522
8523       bb->global_live_at_start = NULL;
8524       bb->global_live_at_end = NULL;
8525     }
8526
8527   ENTRY_BLOCK_PTR->global_live_at_end = NULL;
8528   EXIT_BLOCK_PTR->global_live_at_start = NULL;
8529 }
8530
8531 /* Given a register bitmap, turn on the bits in a HARD_REG_SET that
8532    correspond to the hard registers, if any, set in that map.  This
8533    could be done far more efficiently by having all sorts of special-cases
8534    with moving single words, but probably isn't worth the trouble.  */
8535
8536 void
8537 reg_set_to_hard_reg_set (to, from)
8538      HARD_REG_SET *to;
8539      bitmap from;
8540 {
8541   int i;
8542
8543   EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP
8544     (from, 0, i,
8545      {
8546        if (i >= FIRST_PSEUDO_REGISTER)
8547          return;
8548        SET_HARD_REG_BIT (*to, i);
8549      });
8550 }
8551
8552 /* Called once at intialization time.  */
8553
8554 void
8555 init_flow ()
8556 {
8557   static int initialized;
8558
8559   if (!initialized)
8560     {
8561       gcc_obstack_init (&flow_obstack);
8562       flow_firstobj = (char *) obstack_alloc (&flow_obstack, 0);
8563       initialized = 1;
8564     }
8565   else
8566     {
8567       obstack_free (&flow_obstack, flow_firstobj);
8568       flow_firstobj = (char *) obstack_alloc (&flow_obstack, 0);
8569     }
8570 }