regs.h (END_HARD_REGNO): Delete.
[platform/upstream/gcc.git] / gcc / resource.c
1 /* Definitions for computing resource usage of specific insns.
2    Copyright (C) 1999-2015 Free Software Foundation, Inc.
3
4 This file is part of GCC.
5
6 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify it under
7 the terms of the GNU General Public License as published by the Free
8 Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later
9 version.
10
11 GCC is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
12 WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
13 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License
14 for more details.
15
16 You should have received a copy of the GNU General Public License
17 along with GCC; see the file COPYING3.  If not see
18 <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
19
20 #include "config.h"
21 #include "system.h"
22 #include "coretypes.h"
23 #include "tm.h"
24 #include "diagnostic-core.h"
25 #include "rtl.h"
26 #include "tm_p.h"
27 #include "hard-reg-set.h"
28 #include "hashtab.h"
29 #include "hash-set.h"
30 #include "vec.h"
31 #include "machmode.h"
32 #include "input.h"
33 #include "function.h"
34 #include "regs.h"
35 #include "flags.h"
36 #include "output.h"
37 #include "dominance.h"
38 #include "cfg.h"
39 #include "predict.h"
40 #include "basic-block.h"
41 #include "resource.h"
42 #include "except.h"
43 #include "insn-attr.h"
44 #include "params.h"
45 #include "df.h"
46
47 /* This structure is used to record liveness information at the targets or
48    fallthrough insns of branches.  We will most likely need the information
49    at targets again, so save them in a hash table rather than recomputing them
50    each time.  */
51
52 struct target_info
53 {
54   int uid;                      /* INSN_UID of target.  */
55   struct target_info *next;     /* Next info for same hash bucket.  */
56   HARD_REG_SET live_regs;       /* Registers live at target.  */
57   int block;                    /* Basic block number containing target.  */
58   int bb_tick;                  /* Generation count of basic block info.  */
59 };
60
61 #define TARGET_HASH_PRIME 257
62
63 /* Indicates what resources are required at the beginning of the epilogue.  */
64 static struct resources start_of_epilogue_needs;
65
66 /* Indicates what resources are required at function end.  */
67 static struct resources end_of_function_needs;
68
69 /* Define the hash table itself.  */
70 static struct target_info **target_hash_table = NULL;
71
72 /* For each basic block, we maintain a generation number of its basic
73    block info, which is updated each time we move an insn from the
74    target of a jump.  This is the generation number indexed by block
75    number.  */
76
77 static int *bb_ticks;
78
79 /* Marks registers possibly live at the current place being scanned by
80    mark_target_live_regs.  Also used by update_live_status.  */
81
82 static HARD_REG_SET current_live_regs;
83
84 /* Marks registers for which we have seen a REG_DEAD note but no assignment.
85    Also only used by the next two functions.  */
86
87 static HARD_REG_SET pending_dead_regs;
88 \f
89 static void update_live_status (rtx, const_rtx, void *);
90 static int find_basic_block (rtx_insn *, int);
91 static rtx_insn *next_insn_no_annul (rtx_insn *);
92 static rtx_insn *find_dead_or_set_registers (rtx_insn *, struct resources*,
93                                              rtx *, int, struct resources,
94                                              struct resources);
95 \f
96 /* Utility function called from mark_target_live_regs via note_stores.
97    It deadens any CLOBBERed registers and livens any SET registers.  */
98
99 static void
100 update_live_status (rtx dest, const_rtx x, void *data ATTRIBUTE_UNUSED)
101 {
102   int first_regno, last_regno;
103   int i;
104
105   if (!REG_P (dest)
106       && (GET_CODE (dest) != SUBREG || !REG_P (SUBREG_REG (dest))))
107     return;
108
109   if (GET_CODE (dest) == SUBREG)
110     {
111       first_regno = subreg_regno (dest);
112       last_regno = first_regno + subreg_nregs (dest);
113
114     }
115   else
116     {
117       first_regno = REGNO (dest);
118       last_regno = END_REGNO (dest);
119     }
120
121   if (GET_CODE (x) == CLOBBER)
122     for (i = first_regno; i < last_regno; i++)
123       CLEAR_HARD_REG_BIT (current_live_regs, i);
124   else
125     for (i = first_regno; i < last_regno; i++)
126       {
127         SET_HARD_REG_BIT (current_live_regs, i);
128         CLEAR_HARD_REG_BIT (pending_dead_regs, i);
129       }
130 }
131
132 /* Find the number of the basic block with correct live register
133    information that starts closest to INSN.  Return -1 if we couldn't
134    find such a basic block or the beginning is more than
135    SEARCH_LIMIT instructions before INSN.  Use SEARCH_LIMIT = -1 for
136    an unlimited search.
137
138    The delay slot filling code destroys the control-flow graph so,
139    instead of finding the basic block containing INSN, we search
140    backwards toward a BARRIER where the live register information is
141    correct.  */
142
143 static int
144 find_basic_block (rtx_insn *insn, int search_limit)
145 {
146   /* Scan backwards to the previous BARRIER.  Then see if we can find a
147      label that starts a basic block.  Return the basic block number.  */
148   for (insn = prev_nonnote_insn (insn);
149        insn && !BARRIER_P (insn) && search_limit != 0;
150        insn = prev_nonnote_insn (insn), --search_limit)
151     ;
152
153   /* The closest BARRIER is too far away.  */
154   if (search_limit == 0)
155     return -1;
156
157   /* The start of the function.  */
158   else if (insn == 0)
159     return ENTRY_BLOCK_PTR_FOR_FN (cfun)->next_bb->index;
160
161   /* See if any of the upcoming CODE_LABELs start a basic block.  If we reach
162      anything other than a CODE_LABEL or note, we can't find this code.  */
163   for (insn = next_nonnote_insn (insn);
164        insn && LABEL_P (insn);
165        insn = next_nonnote_insn (insn))
166     if (BLOCK_FOR_INSN (insn))
167       return BLOCK_FOR_INSN (insn)->index;
168
169   return -1;
170 }
171 \f
172 /* Similar to next_insn, but ignores insns in the delay slots of
173    an annulled branch.  */
174
175 static rtx_insn *
176 next_insn_no_annul (rtx_insn *insn)
177 {
178   if (insn)
179     {
180       /* If INSN is an annulled branch, skip any insns from the target
181          of the branch.  */
182       if (JUMP_P (insn)
183           && INSN_ANNULLED_BRANCH_P (insn)
184           && NEXT_INSN (PREV_INSN (insn)) != insn)
185         {
186           rtx_insn *next = NEXT_INSN (insn);
187
188           while ((NONJUMP_INSN_P (next) || JUMP_P (next) || CALL_P (next))
189                  && INSN_FROM_TARGET_P (next))
190             {
191               insn = next;
192               next = NEXT_INSN (insn);
193             }
194         }
195
196       insn = NEXT_INSN (insn);
197       if (insn && NONJUMP_INSN_P (insn)
198           && GET_CODE (PATTERN (insn)) == SEQUENCE)
199         insn = as_a <rtx_sequence *> (PATTERN (insn))->insn (0);
200     }
201
202   return insn;
203 }
204 \f
205 /* Given X, some rtl, and RES, a pointer to a `struct resource', mark
206    which resources are referenced by the insn.  If INCLUDE_DELAYED_EFFECTS
207    is TRUE, resources used by the called routine will be included for
208    CALL_INSNs.  */
209
210 void
211 mark_referenced_resources (rtx x, struct resources *res,
212                            bool include_delayed_effects)
213 {
214   enum rtx_code code = GET_CODE (x);
215   int i, j;
216   unsigned int r;
217   const char *format_ptr;
218
219   /* Handle leaf items for which we set resource flags.  Also, special-case
220      CALL, SET and CLOBBER operators.  */
221   switch (code)
222     {
223     case CONST:
224     CASE_CONST_ANY:
225     case PC:
226     case SYMBOL_REF:
227     case LABEL_REF:
228       return;
229
230     case SUBREG:
231       if (!REG_P (SUBREG_REG (x)))
232         mark_referenced_resources (SUBREG_REG (x), res, false);
233       else
234         {
235           unsigned int regno = subreg_regno (x);
236           unsigned int last_regno = regno + subreg_nregs (x);
237
238           gcc_assert (last_regno <= FIRST_PSEUDO_REGISTER);
239           for (r = regno; r < last_regno; r++)
240             SET_HARD_REG_BIT (res->regs, r);
241         }
242       return;
243
244     case REG:
245       gcc_assert (HARD_REGISTER_P (x));
246       add_to_hard_reg_set (&res->regs, GET_MODE (x), REGNO (x));
247       return;
248
249     case MEM:
250       /* If this memory shouldn't change, it really isn't referencing
251          memory.  */
252       if (! MEM_READONLY_P (x))
253         res->memory = 1;
254       res->volatil |= MEM_VOLATILE_P (x);
255
256       /* Mark registers used to access memory.  */
257       mark_referenced_resources (XEXP (x, 0), res, false);
258       return;
259
260     case CC0:
261       res->cc = 1;
262       return;
263
264     case UNSPEC_VOLATILE:
265     case TRAP_IF:
266     case ASM_INPUT:
267       /* Traditional asm's are always volatile.  */
268       res->volatil = 1;
269       break;
270
271     case ASM_OPERANDS:
272       res->volatil |= MEM_VOLATILE_P (x);
273
274       /* For all ASM_OPERANDS, we must traverse the vector of input operands.
275          We can not just fall through here since then we would be confused
276          by the ASM_INPUT rtx inside ASM_OPERANDS, which do not indicate
277          traditional asms unlike their normal usage.  */
278
279       for (i = 0; i < ASM_OPERANDS_INPUT_LENGTH (x); i++)
280         mark_referenced_resources (ASM_OPERANDS_INPUT (x, i), res, false);
281       return;
282
283     case CALL:
284       /* The first operand will be a (MEM (xxx)) but doesn't really reference
285          memory.  The second operand may be referenced, though.  */
286       mark_referenced_resources (XEXP (XEXP (x, 0), 0), res, false);
287       mark_referenced_resources (XEXP (x, 1), res, false);
288       return;
289
290     case SET:
291       /* Usually, the first operand of SET is set, not referenced.  But
292          registers used to access memory are referenced.  SET_DEST is
293          also referenced if it is a ZERO_EXTRACT.  */
294
295       mark_referenced_resources (SET_SRC (x), res, false);
296
297       x = SET_DEST (x);
298       if (GET_CODE (x) == ZERO_EXTRACT
299           || GET_CODE (x) == STRICT_LOW_PART)
300         mark_referenced_resources (x, res, false);
301       else if (GET_CODE (x) == SUBREG)
302         x = SUBREG_REG (x);
303       if (MEM_P (x))
304         mark_referenced_resources (XEXP (x, 0), res, false);
305       return;
306
307     case CLOBBER:
308       return;
309
310     case CALL_INSN:
311       if (include_delayed_effects)
312         {
313           /* A CALL references memory, the frame pointer if it exists, the
314              stack pointer, any global registers and any registers given in
315              USE insns immediately in front of the CALL.
316
317              However, we may have moved some of the parameter loading insns
318              into the delay slot of this CALL.  If so, the USE's for them
319              don't count and should be skipped.  */
320           rtx_insn *insn = PREV_INSN (as_a <rtx_insn *> (x));
321           rtx_sequence *sequence = 0;
322           int seq_size = 0;
323           int i;
324
325           /* If we are part of a delay slot sequence, point at the SEQUENCE.  */
326           if (NEXT_INSN (insn) != x)
327             {
328               sequence = as_a <rtx_sequence *> (PATTERN (NEXT_INSN (insn)));
329               seq_size = sequence->len ();
330               gcc_assert (GET_CODE (sequence) == SEQUENCE);
331             }
332
333           res->memory = 1;
334           SET_HARD_REG_BIT (res->regs, STACK_POINTER_REGNUM);
335           if (frame_pointer_needed)
336             {
337               SET_HARD_REG_BIT (res->regs, FRAME_POINTER_REGNUM);
338               if (!HARD_FRAME_POINTER_IS_FRAME_POINTER)
339                 SET_HARD_REG_BIT (res->regs, HARD_FRAME_POINTER_REGNUM);
340             }
341
342           for (i = 0; i < FIRST_PSEUDO_REGISTER; i++)
343             if (global_regs[i])
344               SET_HARD_REG_BIT (res->regs, i);
345
346           /* Check for a REG_SETJMP.  If it exists, then we must
347              assume that this call can need any register.
348
349              This is done to be more conservative about how we handle setjmp.
350              We assume that they both use and set all registers.  Using all
351              registers ensures that a register will not be considered dead
352              just because it crosses a setjmp call.  A register should be
353              considered dead only if the setjmp call returns nonzero.  */
354           if (find_reg_note (x, REG_SETJMP, NULL))
355             SET_HARD_REG_SET (res->regs);
356
357           {
358             rtx link;
359
360             for (link = CALL_INSN_FUNCTION_USAGE (x);
361                  link;
362                  link = XEXP (link, 1))
363               if (GET_CODE (XEXP (link, 0)) == USE)
364                 {
365                   for (i = 1; i < seq_size; i++)
366                     {
367                       rtx slot_pat = PATTERN (sequence->element (i));
368                       if (GET_CODE (slot_pat) == SET
369                           && rtx_equal_p (SET_DEST (slot_pat),
370                                           XEXP (XEXP (link, 0), 0)))
371                         break;
372                     }
373                   if (i >= seq_size)
374                     mark_referenced_resources (XEXP (XEXP (link, 0), 0),
375                                                res, false);
376                 }
377           }
378         }
379
380       /* ... fall through to other INSN processing ...  */
381
382     case INSN:
383     case JUMP_INSN:
384
385       if (GET_CODE (PATTERN (x)) == COND_EXEC)
386       /* In addition to the usual references, also consider all outputs
387          as referenced, to compensate for mark_set_resources treating
388          them as killed.  This is similar to ZERO_EXTRACT / STRICT_LOW_PART
389          handling, execpt that we got a partial incidence instead of a partial
390          width.  */
391       mark_set_resources (x, res, 0,
392                           include_delayed_effects
393                           ? MARK_SRC_DEST_CALL : MARK_SRC_DEST);
394
395       if (! include_delayed_effects
396           && INSN_REFERENCES_ARE_DELAYED (as_a <rtx_insn *> (x)))
397         return;
398
399       /* No special processing, just speed up.  */
400       mark_referenced_resources (PATTERN (x), res, include_delayed_effects);
401       return;
402
403     default:
404       break;
405     }
406
407   /* Process each sub-expression and flag what it needs.  */
408   format_ptr = GET_RTX_FORMAT (code);
409   for (i = 0; i < GET_RTX_LENGTH (code); i++)
410     switch (*format_ptr++)
411       {
412       case 'e':
413         mark_referenced_resources (XEXP (x, i), res, include_delayed_effects);
414         break;
415
416       case 'E':
417         for (j = 0; j < XVECLEN (x, i); j++)
418           mark_referenced_resources (XVECEXP (x, i, j), res,
419                                      include_delayed_effects);
420         break;
421       }
422 }
423 \f
424 /* A subroutine of mark_target_live_regs.  Search forward from TARGET
425    looking for registers that are set before they are used.  These are dead.
426    Stop after passing a few conditional jumps, and/or a small
427    number of unconditional branches.  */
428
429 static rtx_insn *
430 find_dead_or_set_registers (rtx_insn *target, struct resources *res,
431                             rtx *jump_target, int jump_count,
432                             struct resources set, struct resources needed)
433 {
434   HARD_REG_SET scratch;
435   rtx_insn *insn;
436   rtx_insn *next_insn;
437   rtx_insn *jump_insn = 0;
438   int i;
439
440   for (insn = target; insn; insn = next_insn)
441     {
442       rtx_insn *this_jump_insn = insn;
443
444       next_insn = NEXT_INSN (insn);
445
446       /* If this instruction can throw an exception, then we don't
447          know where we might end up next.  That means that we have to
448          assume that whatever we have already marked as live really is
449          live.  */
450       if (can_throw_internal (insn))
451         break;
452
453       switch (GET_CODE (insn))
454         {
455         case CODE_LABEL:
456           /* After a label, any pending dead registers that weren't yet
457              used can be made dead.  */
458           AND_COMPL_HARD_REG_SET (pending_dead_regs, needed.regs);
459           AND_COMPL_HARD_REG_SET (res->regs, pending_dead_regs);
460           CLEAR_HARD_REG_SET (pending_dead_regs);
461
462           continue;
463
464         case BARRIER:
465         case NOTE:
466           continue;
467
468         case INSN:
469           if (GET_CODE (PATTERN (insn)) == USE)
470             {
471               /* If INSN is a USE made by update_block, we care about the
472                  underlying insn.  Any registers set by the underlying insn
473                  are live since the insn is being done somewhere else.  */
474               if (INSN_P (XEXP (PATTERN (insn), 0)))
475                 mark_set_resources (XEXP (PATTERN (insn), 0), res, 0,
476                                     MARK_SRC_DEST_CALL);
477
478               /* All other USE insns are to be ignored.  */
479               continue;
480             }
481           else if (GET_CODE (PATTERN (insn)) == CLOBBER)
482             continue;
483           else if (rtx_sequence *seq =
484                      dyn_cast <rtx_sequence *> (PATTERN (insn)))
485             {
486               /* An unconditional jump can be used to fill the delay slot
487                  of a call, so search for a JUMP_INSN in any position.  */
488               for (i = 0; i < seq->len (); i++)
489                 {
490                   this_jump_insn = seq->insn (i);
491                   if (JUMP_P (this_jump_insn))
492                     break;
493                 }
494             }
495
496         default:
497           break;
498         }
499
500       if (JUMP_P (this_jump_insn))
501         {
502           if (jump_count++ < 10)
503             {
504               if (any_uncondjump_p (this_jump_insn)
505                   || ANY_RETURN_P (PATTERN (this_jump_insn)))
506                 {
507                   rtx lab_or_return = JUMP_LABEL (this_jump_insn);
508                   if (ANY_RETURN_P (lab_or_return))
509                     next_insn = NULL;
510                   else
511                     next_insn = as_a <rtx_insn *> (lab_or_return);
512                   if (jump_insn == 0)
513                     {
514                       jump_insn = insn;
515                       if (jump_target)
516                         *jump_target = JUMP_LABEL (this_jump_insn);
517                     }
518                 }
519               else if (any_condjump_p (this_jump_insn))
520                 {
521                   struct resources target_set, target_res;
522                   struct resources fallthrough_res;
523
524                   /* We can handle conditional branches here by following
525                      both paths, and then IOR the results of the two paths
526                      together, which will give us registers that are dead
527                      on both paths.  Since this is expensive, we give it
528                      a much higher cost than unconditional branches.  The
529                      cost was chosen so that we will follow at most 1
530                      conditional branch.  */
531
532                   jump_count += 4;
533                   if (jump_count >= 10)
534                     break;
535
536                   mark_referenced_resources (insn, &needed, true);
537
538                   /* For an annulled branch, mark_set_resources ignores slots
539                      filled by instructions from the target.  This is correct
540                      if the branch is not taken.  Since we are following both
541                      paths from the branch, we must also compute correct info
542                      if the branch is taken.  We do this by inverting all of
543                      the INSN_FROM_TARGET_P bits, calling mark_set_resources,
544                      and then inverting the INSN_FROM_TARGET_P bits again.  */
545
546                   if (GET_CODE (PATTERN (insn)) == SEQUENCE
547                       && INSN_ANNULLED_BRANCH_P (this_jump_insn))
548                     {
549                       rtx_sequence *seq = as_a <rtx_sequence *> (PATTERN (insn));
550                       for (i = 1; i < seq->len (); i++)
551                         INSN_FROM_TARGET_P (seq->element (i))
552                           = ! INSN_FROM_TARGET_P (seq->element (i));
553
554                       target_set = set;
555                       mark_set_resources (insn, &target_set, 0,
556                                           MARK_SRC_DEST_CALL);
557
558                       for (i = 1; i < seq->len (); i++)
559                         INSN_FROM_TARGET_P (seq->element (i))
560                           = ! INSN_FROM_TARGET_P (seq->element (i));
561
562                       mark_set_resources (insn, &set, 0, MARK_SRC_DEST_CALL);
563                     }
564                   else
565                     {
566                       mark_set_resources (insn, &set, 0, MARK_SRC_DEST_CALL);
567                       target_set = set;
568                     }
569
570                   target_res = *res;
571                   COPY_HARD_REG_SET (scratch, target_set.regs);
572                   AND_COMPL_HARD_REG_SET (scratch, needed.regs);
573                   AND_COMPL_HARD_REG_SET (target_res.regs, scratch);
574
575                   fallthrough_res = *res;
576                   COPY_HARD_REG_SET (scratch, set.regs);
577                   AND_COMPL_HARD_REG_SET (scratch, needed.regs);
578                   AND_COMPL_HARD_REG_SET (fallthrough_res.regs, scratch);
579
580                   if (!ANY_RETURN_P (JUMP_LABEL (this_jump_insn)))
581                     find_dead_or_set_registers (JUMP_LABEL_AS_INSN (this_jump_insn),
582                                                 &target_res, 0, jump_count,
583                                                 target_set, needed);
584                   find_dead_or_set_registers (next_insn,
585                                               &fallthrough_res, 0, jump_count,
586                                               set, needed);
587                   IOR_HARD_REG_SET (fallthrough_res.regs, target_res.regs);
588                   AND_HARD_REG_SET (res->regs, fallthrough_res.regs);
589                   break;
590                 }
591               else
592                 break;
593             }
594           else
595             {
596               /* Don't try this optimization if we expired our jump count
597                  above, since that would mean there may be an infinite loop
598                  in the function being compiled.  */
599               jump_insn = 0;
600               break;
601             }
602         }
603
604       mark_referenced_resources (insn, &needed, true);
605       mark_set_resources (insn, &set, 0, MARK_SRC_DEST_CALL);
606
607       COPY_HARD_REG_SET (scratch, set.regs);
608       AND_COMPL_HARD_REG_SET (scratch, needed.regs);
609       AND_COMPL_HARD_REG_SET (res->regs, scratch);
610     }
611
612   return jump_insn;
613 }
614 \f
615 /* Given X, a part of an insn, and a pointer to a `struct resource',
616    RES, indicate which resources are modified by the insn. If
617    MARK_TYPE is MARK_SRC_DEST_CALL, also mark resources potentially
618    set by the called routine.
619
620    If IN_DEST is nonzero, it means we are inside a SET.  Otherwise,
621    objects are being referenced instead of set.
622
623    We never mark the insn as modifying the condition code unless it explicitly
624    SETs CC0 even though this is not totally correct.  The reason for this is
625    that we require a SET of CC0 to immediately precede the reference to CC0.
626    So if some other insn sets CC0 as a side-effect, we know it cannot affect
627    our computation and thus may be placed in a delay slot.  */
628
629 void
630 mark_set_resources (rtx x, struct resources *res, int in_dest,
631                     enum mark_resource_type mark_type)
632 {
633   enum rtx_code code;
634   int i, j;
635   unsigned int r;
636   const char *format_ptr;
637
638  restart:
639
640   code = GET_CODE (x);
641
642   switch (code)
643     {
644     case NOTE:
645     case BARRIER:
646     case CODE_LABEL:
647     case USE:
648     CASE_CONST_ANY:
649     case LABEL_REF:
650     case SYMBOL_REF:
651     case CONST:
652     case PC:
653       /* These don't set any resources.  */
654       return;
655
656     case CC0:
657       if (in_dest)
658         res->cc = 1;
659       return;
660
661     case CALL_INSN:
662       /* Called routine modifies the condition code, memory, any registers
663          that aren't saved across calls, global registers and anything
664          explicitly CLOBBERed immediately after the CALL_INSN.  */
665
666       if (mark_type == MARK_SRC_DEST_CALL)
667         {
668           rtx_call_insn *call_insn = as_a <rtx_call_insn *> (x);
669           rtx link;
670           HARD_REG_SET regs;
671
672           res->cc = res->memory = 1;
673
674           get_call_reg_set_usage (call_insn, &regs, regs_invalidated_by_call);
675           IOR_HARD_REG_SET (res->regs, regs);
676
677           for (link = CALL_INSN_FUNCTION_USAGE (call_insn);
678                link; link = XEXP (link, 1))
679             if (GET_CODE (XEXP (link, 0)) == CLOBBER)
680               mark_set_resources (SET_DEST (XEXP (link, 0)), res, 1,
681                                   MARK_SRC_DEST);
682
683           /* Check for a REG_SETJMP.  If it exists, then we must
684              assume that this call can clobber any register.  */
685           if (find_reg_note (call_insn, REG_SETJMP, NULL))
686             SET_HARD_REG_SET (res->regs);
687         }
688
689       /* ... and also what its RTL says it modifies, if anything.  */
690
691     case JUMP_INSN:
692     case INSN:
693
694         /* An insn consisting of just a CLOBBER (or USE) is just for flow
695            and doesn't actually do anything, so we ignore it.  */
696
697       if (mark_type != MARK_SRC_DEST_CALL
698           && INSN_SETS_ARE_DELAYED (as_a <rtx_insn *> (x)))
699         return;
700
701       x = PATTERN (x);
702       if (GET_CODE (x) != USE && GET_CODE (x) != CLOBBER)
703         goto restart;
704       return;
705
706     case SET:
707       /* If the source of a SET is a CALL, this is actually done by
708          the called routine.  So only include it if we are to include the
709          effects of the calling routine.  */
710
711       mark_set_resources (SET_DEST (x), res,
712                           (mark_type == MARK_SRC_DEST_CALL
713                            || GET_CODE (SET_SRC (x)) != CALL),
714                           mark_type);
715
716       mark_set_resources (SET_SRC (x), res, 0, MARK_SRC_DEST);
717       return;
718
719     case CLOBBER:
720       mark_set_resources (XEXP (x, 0), res, 1, MARK_SRC_DEST);
721       return;
722
723     case SEQUENCE:
724       {
725         rtx_sequence *seq = as_a <rtx_sequence *> (x);
726         rtx control = seq->element (0);
727         bool annul_p = JUMP_P (control) && INSN_ANNULLED_BRANCH_P (control);
728
729         mark_set_resources (control, res, 0, mark_type);
730         for (i = seq->len () - 1; i >= 0; --i)
731           {
732             rtx elt = seq->element (i);
733             if (!annul_p && INSN_FROM_TARGET_P (elt))
734               mark_set_resources (elt, res, 0, mark_type);
735           }
736       }
737       return;
738
739     case POST_INC:
740     case PRE_INC:
741     case POST_DEC:
742     case PRE_DEC:
743       mark_set_resources (XEXP (x, 0), res, 1, MARK_SRC_DEST);
744       return;
745
746     case PRE_MODIFY:
747     case POST_MODIFY:
748       mark_set_resources (XEXP (x, 0), res, 1, MARK_SRC_DEST);
749       mark_set_resources (XEXP (XEXP (x, 1), 0), res, 0, MARK_SRC_DEST);
750       mark_set_resources (XEXP (XEXP (x, 1), 1), res, 0, MARK_SRC_DEST);
751       return;
752
753     case SIGN_EXTRACT:
754     case ZERO_EXTRACT:
755       mark_set_resources (XEXP (x, 0), res, in_dest, MARK_SRC_DEST);
756       mark_set_resources (XEXP (x, 1), res, 0, MARK_SRC_DEST);
757       mark_set_resources (XEXP (x, 2), res, 0, MARK_SRC_DEST);
758       return;
759
760     case MEM:
761       if (in_dest)
762         {
763           res->memory = 1;
764           res->volatil |= MEM_VOLATILE_P (x);
765         }
766
767       mark_set_resources (XEXP (x, 0), res, 0, MARK_SRC_DEST);
768       return;
769
770     case SUBREG:
771       if (in_dest)
772         {
773           if (!REG_P (SUBREG_REG (x)))
774             mark_set_resources (SUBREG_REG (x), res, in_dest, mark_type);
775           else
776             {
777               unsigned int regno = subreg_regno (x);
778               unsigned int last_regno = regno + subreg_nregs (x);
779
780               gcc_assert (last_regno <= FIRST_PSEUDO_REGISTER);
781               for (r = regno; r < last_regno; r++)
782                 SET_HARD_REG_BIT (res->regs, r);
783             }
784         }
785       return;
786
787     case REG:
788       if (in_dest)
789         {
790           gcc_assert (HARD_REGISTER_P (x));
791           add_to_hard_reg_set (&res->regs, GET_MODE (x), REGNO (x));
792         }
793       return;
794
795     case UNSPEC_VOLATILE:
796     case ASM_INPUT:
797       /* Traditional asm's are always volatile.  */
798       res->volatil = 1;
799       return;
800
801     case TRAP_IF:
802       res->volatil = 1;
803       break;
804
805     case ASM_OPERANDS:
806       res->volatil |= MEM_VOLATILE_P (x);
807
808       /* For all ASM_OPERANDS, we must traverse the vector of input operands.
809          We can not just fall through here since then we would be confused
810          by the ASM_INPUT rtx inside ASM_OPERANDS, which do not indicate
811          traditional asms unlike their normal usage.  */
812
813       for (i = 0; i < ASM_OPERANDS_INPUT_LENGTH (x); i++)
814         mark_set_resources (ASM_OPERANDS_INPUT (x, i), res, in_dest,
815                             MARK_SRC_DEST);
816       return;
817
818     default:
819       break;
820     }
821
822   /* Process each sub-expression and flag what it needs.  */
823   format_ptr = GET_RTX_FORMAT (code);
824   for (i = 0; i < GET_RTX_LENGTH (code); i++)
825     switch (*format_ptr++)
826       {
827       case 'e':
828         mark_set_resources (XEXP (x, i), res, in_dest, mark_type);
829         break;
830
831       case 'E':
832         for (j = 0; j < XVECLEN (x, i); j++)
833           mark_set_resources (XVECEXP (x, i, j), res, in_dest, mark_type);
834         break;
835       }
836 }
837 \f
838 /* Return TRUE if INSN is a return, possibly with a filled delay slot.  */
839
840 static bool
841 return_insn_p (const_rtx insn)
842 {
843   if (JUMP_P (insn) && ANY_RETURN_P (PATTERN (insn)))
844     return true;
845
846   if (NONJUMP_INSN_P (insn) && GET_CODE (PATTERN (insn)) == SEQUENCE)
847     return return_insn_p (XVECEXP (PATTERN (insn), 0, 0));
848
849   return false;
850 }
851
852 /* Set the resources that are live at TARGET.
853
854    If TARGET is zero, we refer to the end of the current function and can
855    return our precomputed value.
856
857    Otherwise, we try to find out what is live by consulting the basic block
858    information.  This is tricky, because we must consider the actions of
859    reload and jump optimization, which occur after the basic block information
860    has been computed.
861
862    Accordingly, we proceed as follows::
863
864    We find the previous BARRIER and look at all immediately following labels
865    (with no intervening active insns) to see if any of them start a basic
866    block.  If we hit the start of the function first, we use block 0.
867
868    Once we have found a basic block and a corresponding first insn, we can
869    accurately compute the live status (by starting at a label following a
870    BARRIER, we are immune to actions taken by reload and jump.)  Then we
871    scan all insns between that point and our target.  For each CLOBBER (or
872    for call-clobbered regs when we pass a CALL_INSN), mark the appropriate
873    registers are dead.  For a SET, mark them as live.
874
875    We have to be careful when using REG_DEAD notes because they are not
876    updated by such things as find_equiv_reg.  So keep track of registers
877    marked as dead that haven't been assigned to, and mark them dead at the
878    next CODE_LABEL since reload and jump won't propagate values across labels.
879
880    If we cannot find the start of a basic block (should be a very rare
881    case, if it can happen at all), mark everything as potentially live.
882
883    Next, scan forward from TARGET looking for things set or clobbered
884    before they are used.  These are not live.
885
886    Because we can be called many times on the same target, save our results
887    in a hash table indexed by INSN_UID.  This is only done if the function
888    init_resource_info () was invoked before we are called.  */
889
890 void
891 mark_target_live_regs (rtx_insn *insns, rtx target_maybe_return, struct resources *res)
892 {
893   int b = -1;
894   unsigned int i;
895   struct target_info *tinfo = NULL;
896   rtx_insn *insn;
897   rtx jump_insn = 0;
898   rtx jump_target;
899   HARD_REG_SET scratch;
900   struct resources set, needed;
901
902   /* Handle end of function.  */
903   if (target_maybe_return == 0 || ANY_RETURN_P (target_maybe_return))
904     {
905       *res = end_of_function_needs;
906       return;
907     }
908
909   /* We've handled the case of RETURN/SIMPLE_RETURN; we should now have an
910      instruction.  */
911   rtx_insn *target = as_a <rtx_insn *> (target_maybe_return);
912
913   /* Handle return insn.  */
914   if (return_insn_p (target))
915     {
916       *res = end_of_function_needs;
917       mark_referenced_resources (target, res, false);
918       return;
919     }
920
921   /* We have to assume memory is needed, but the CC isn't.  */
922   res->memory = 1;
923   res->volatil = 0;
924   res->cc = 0;
925
926   /* See if we have computed this value already.  */
927   if (target_hash_table != NULL)
928     {
929       for (tinfo = target_hash_table[INSN_UID (target) % TARGET_HASH_PRIME];
930            tinfo; tinfo = tinfo->next)
931         if (tinfo->uid == INSN_UID (target))
932           break;
933
934       /* Start by getting the basic block number.  If we have saved
935          information, we can get it from there unless the insn at the
936          start of the basic block has been deleted.  */
937       if (tinfo && tinfo->block != -1
938           && ! BB_HEAD (BASIC_BLOCK_FOR_FN (cfun, tinfo->block))->deleted ())
939         b = tinfo->block;
940     }
941
942   if (b == -1)
943     b = find_basic_block (target, MAX_DELAY_SLOT_LIVE_SEARCH);
944
945   if (target_hash_table != NULL)
946     {
947       if (tinfo)
948         {
949           /* If the information is up-to-date, use it.  Otherwise, we will
950              update it below.  */
951           if (b == tinfo->block && b != -1 && tinfo->bb_tick == bb_ticks[b])
952             {
953               COPY_HARD_REG_SET (res->regs, tinfo->live_regs);
954               return;
955             }
956         }
957       else
958         {
959           /* Allocate a place to put our results and chain it into the
960              hash table.  */
961           tinfo = XNEW (struct target_info);
962           tinfo->uid = INSN_UID (target);
963           tinfo->block = b;
964           tinfo->next
965             = target_hash_table[INSN_UID (target) % TARGET_HASH_PRIME];
966           target_hash_table[INSN_UID (target) % TARGET_HASH_PRIME] = tinfo;
967         }
968     }
969
970   CLEAR_HARD_REG_SET (pending_dead_regs);
971
972   /* If we found a basic block, get the live registers from it and update
973      them with anything set or killed between its start and the insn before
974      TARGET; this custom life analysis is really about registers so we need
975      to use the LR problem.  Otherwise, we must assume everything is live.  */
976   if (b != -1)
977     {
978       regset regs_live = DF_LR_IN (BASIC_BLOCK_FOR_FN (cfun, b));
979       rtx_insn *start_insn, *stop_insn;
980
981       /* Compute hard regs live at start of block.  */
982       REG_SET_TO_HARD_REG_SET (current_live_regs, regs_live);
983
984       /* Get starting and ending insn, handling the case where each might
985          be a SEQUENCE.  */
986       start_insn = (b == ENTRY_BLOCK_PTR_FOR_FN (cfun)->next_bb->index ?
987                     insns : BB_HEAD (BASIC_BLOCK_FOR_FN (cfun, b)));
988       stop_insn = target;
989
990       if (NONJUMP_INSN_P (start_insn)
991           && GET_CODE (PATTERN (start_insn)) == SEQUENCE)
992         start_insn = as_a <rtx_sequence *> (PATTERN (start_insn))->insn (0);
993
994       if (NONJUMP_INSN_P (stop_insn)
995           && GET_CODE (PATTERN (stop_insn)) == SEQUENCE)
996         stop_insn = next_insn (PREV_INSN (stop_insn));
997
998       for (insn = start_insn; insn != stop_insn;
999            insn = next_insn_no_annul (insn))
1000         {
1001           rtx link;
1002           rtx_insn *real_insn = insn;
1003           enum rtx_code code = GET_CODE (insn);
1004
1005           if (DEBUG_INSN_P (insn))
1006             continue;
1007
1008           /* If this insn is from the target of a branch, it isn't going to
1009              be used in the sequel.  If it is used in both cases, this
1010              test will not be true.  */
1011           if ((code == INSN || code == JUMP_INSN || code == CALL_INSN)
1012               && INSN_FROM_TARGET_P (insn))
1013             continue;
1014
1015           /* If this insn is a USE made by update_block, we care about the
1016              underlying insn.  */
1017           if (code == INSN
1018               && GET_CODE (PATTERN (insn)) == USE
1019               && INSN_P (XEXP (PATTERN (insn), 0)))
1020             real_insn = as_a <rtx_insn *> (XEXP (PATTERN (insn), 0));
1021
1022           if (CALL_P (real_insn))
1023             {
1024               /* Values in call-clobbered registers survive a COND_EXEC CALL
1025                  if that is not executed; this matters for resoure use because
1026                  they may be used by a complementarily (or more strictly)
1027                  predicated instruction, or if the CALL is NORETURN.  */
1028               if (GET_CODE (PATTERN (real_insn)) != COND_EXEC)
1029                 {
1030                   HARD_REG_SET regs_invalidated_by_this_call;
1031                   get_call_reg_set_usage (real_insn,
1032                                           &regs_invalidated_by_this_call,
1033                                           regs_invalidated_by_call);
1034                   /* CALL clobbers all call-used regs that aren't fixed except
1035                      sp, ap, and fp.  Do this before setting the result of the
1036                      call live.  */
1037                   AND_COMPL_HARD_REG_SET (current_live_regs,
1038                                           regs_invalidated_by_this_call);
1039                 }
1040
1041               /* A CALL_INSN sets any global register live, since it may
1042                  have been modified by the call.  */
1043               for (i = 0; i < FIRST_PSEUDO_REGISTER; i++)
1044                 if (global_regs[i])
1045                   SET_HARD_REG_BIT (current_live_regs, i);
1046             }
1047
1048           /* Mark anything killed in an insn to be deadened at the next
1049              label.  Ignore USE insns; the only REG_DEAD notes will be for
1050              parameters.  But they might be early.  A CALL_INSN will usually
1051              clobber registers used for parameters.  It isn't worth bothering
1052              with the unlikely case when it won't.  */
1053           if ((NONJUMP_INSN_P (real_insn)
1054                && GET_CODE (PATTERN (real_insn)) != USE
1055                && GET_CODE (PATTERN (real_insn)) != CLOBBER)
1056               || JUMP_P (real_insn)
1057               || CALL_P (real_insn))
1058             {
1059               for (link = REG_NOTES (real_insn); link; link = XEXP (link, 1))
1060                 if (REG_NOTE_KIND (link) == REG_DEAD
1061                     && REG_P (XEXP (link, 0))
1062                     && REGNO (XEXP (link, 0)) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
1063                   add_to_hard_reg_set (&pending_dead_regs,
1064                                       GET_MODE (XEXP (link, 0)),
1065                                       REGNO (XEXP (link, 0)));
1066
1067               note_stores (PATTERN (real_insn), update_live_status, NULL);
1068
1069               /* If any registers were unused after this insn, kill them.
1070                  These notes will always be accurate.  */
1071               for (link = REG_NOTES (real_insn); link; link = XEXP (link, 1))
1072                 if (REG_NOTE_KIND (link) == REG_UNUSED
1073                     && REG_P (XEXP (link, 0))
1074                     && REGNO (XEXP (link, 0)) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
1075                   remove_from_hard_reg_set (&current_live_regs,
1076                                            GET_MODE (XEXP (link, 0)),
1077                                            REGNO (XEXP (link, 0)));
1078             }
1079
1080           else if (LABEL_P (real_insn))
1081             {
1082               basic_block bb;
1083
1084               /* A label clobbers the pending dead registers since neither
1085                  reload nor jump will propagate a value across a label.  */
1086               AND_COMPL_HARD_REG_SET (current_live_regs, pending_dead_regs);
1087               CLEAR_HARD_REG_SET (pending_dead_regs);
1088
1089               /* We must conservatively assume that all registers that used
1090                  to be live here still are.  The fallthrough edge may have
1091                  left a live register uninitialized.  */
1092               bb = BLOCK_FOR_INSN (real_insn);
1093               if (bb)
1094                 {
1095                   HARD_REG_SET extra_live;
1096
1097                   REG_SET_TO_HARD_REG_SET (extra_live, DF_LR_IN (bb));
1098                   IOR_HARD_REG_SET (current_live_regs, extra_live);
1099                 }
1100             }
1101
1102           /* The beginning of the epilogue corresponds to the end of the
1103              RTL chain when there are no epilogue insns.  Certain resources
1104              are implicitly required at that point.  */
1105           else if (NOTE_P (real_insn)
1106                    && NOTE_KIND (real_insn) == NOTE_INSN_EPILOGUE_BEG)
1107             IOR_HARD_REG_SET (current_live_regs, start_of_epilogue_needs.regs);
1108         }
1109
1110       COPY_HARD_REG_SET (res->regs, current_live_regs);
1111       if (tinfo != NULL)
1112         {
1113           tinfo->block = b;
1114           tinfo->bb_tick = bb_ticks[b];
1115         }
1116     }
1117   else
1118     /* We didn't find the start of a basic block.  Assume everything
1119        in use.  This should happen only extremely rarely.  */
1120     SET_HARD_REG_SET (res->regs);
1121
1122   CLEAR_RESOURCE (&set);
1123   CLEAR_RESOURCE (&needed);
1124
1125   jump_insn = find_dead_or_set_registers (target, res, &jump_target, 0,
1126                                           set, needed);
1127
1128   /* If we hit an unconditional branch, we have another way of finding out
1129      what is live: we can see what is live at the branch target and include
1130      anything used but not set before the branch.  We add the live
1131      resources found using the test below to those found until now.  */
1132
1133   if (jump_insn)
1134     {
1135       struct resources new_resources;
1136       rtx_insn *stop_insn = next_active_insn (jump_insn);
1137
1138       if (!ANY_RETURN_P (jump_target))
1139         jump_target = next_active_insn (jump_target);
1140       mark_target_live_regs (insns, jump_target, &new_resources);
1141       CLEAR_RESOURCE (&set);
1142       CLEAR_RESOURCE (&needed);
1143
1144       /* Include JUMP_INSN in the needed registers.  */
1145       for (insn = target; insn != stop_insn; insn = next_active_insn (insn))
1146         {
1147           mark_referenced_resources (insn, &needed, true);
1148
1149           COPY_HARD_REG_SET (scratch, needed.regs);
1150           AND_COMPL_HARD_REG_SET (scratch, set.regs);
1151           IOR_HARD_REG_SET (new_resources.regs, scratch);
1152
1153           mark_set_resources (insn, &set, 0, MARK_SRC_DEST_CALL);
1154         }
1155
1156       IOR_HARD_REG_SET (res->regs, new_resources.regs);
1157     }
1158
1159   if (tinfo != NULL)
1160     {
1161       COPY_HARD_REG_SET (tinfo->live_regs, res->regs);
1162     }
1163 }
1164 \f
1165 /* Initialize the resources required by mark_target_live_regs ().
1166    This should be invoked before the first call to mark_target_live_regs.  */
1167
1168 void
1169 init_resource_info (rtx_insn *epilogue_insn)
1170 {
1171   int i;
1172   basic_block bb;
1173
1174   /* Indicate what resources are required to be valid at the end of the current
1175      function.  The condition code never is and memory always is.
1176      The stack pointer is needed unless EXIT_IGNORE_STACK is true
1177      and there is an epilogue that restores the original stack pointer
1178      from the frame pointer.  Registers used to return the function value
1179      are needed.  Registers holding global variables are needed.  */
1180
1181   end_of_function_needs.cc = 0;
1182   end_of_function_needs.memory = 1;
1183   CLEAR_HARD_REG_SET (end_of_function_needs.regs);
1184
1185   if (frame_pointer_needed)
1186     {
1187       SET_HARD_REG_BIT (end_of_function_needs.regs, FRAME_POINTER_REGNUM);
1188       if (!HARD_FRAME_POINTER_IS_FRAME_POINTER)
1189         SET_HARD_REG_BIT (end_of_function_needs.regs,
1190                           HARD_FRAME_POINTER_REGNUM);
1191     }
1192   if (!(frame_pointer_needed
1193         && EXIT_IGNORE_STACK
1194         && epilogue_insn
1195         && !crtl->sp_is_unchanging))
1196     SET_HARD_REG_BIT (end_of_function_needs.regs, STACK_POINTER_REGNUM);
1197
1198   if (crtl->return_rtx != 0)
1199     mark_referenced_resources (crtl->return_rtx,
1200                                &end_of_function_needs, true);
1201
1202   for (i = 0; i < FIRST_PSEUDO_REGISTER; i++)
1203     if (global_regs[i] || EPILOGUE_USES (i))
1204       SET_HARD_REG_BIT (end_of_function_needs.regs, i);
1205
1206   /* The registers required to be live at the end of the function are
1207      represented in the flow information as being dead just prior to
1208      reaching the end of the function.  For example, the return of a value
1209      might be represented by a USE of the return register immediately
1210      followed by an unconditional jump to the return label where the
1211      return label is the end of the RTL chain.  The end of the RTL chain
1212      is then taken to mean that the return register is live.
1213
1214      This sequence is no longer maintained when epilogue instructions are
1215      added to the RTL chain.  To reconstruct the original meaning, the
1216      start of the epilogue (NOTE_INSN_EPILOGUE_BEG) is regarded as the
1217      point where these registers become live (start_of_epilogue_needs).
1218      If epilogue instructions are present, the registers set by those
1219      instructions won't have been processed by flow.  Thus, those
1220      registers are additionally required at the end of the RTL chain
1221      (end_of_function_needs).  */
1222
1223   start_of_epilogue_needs = end_of_function_needs;
1224
1225   while ((epilogue_insn = next_nonnote_insn (epilogue_insn)))
1226     {
1227       mark_set_resources (epilogue_insn, &end_of_function_needs, 0,
1228                           MARK_SRC_DEST_CALL);
1229       if (return_insn_p (epilogue_insn))
1230         break;
1231     }
1232
1233   /* Allocate and initialize the tables used by mark_target_live_regs.  */
1234   target_hash_table = XCNEWVEC (struct target_info *, TARGET_HASH_PRIME);
1235   bb_ticks = XCNEWVEC (int, last_basic_block_for_fn (cfun));
1236
1237   /* Set the BLOCK_FOR_INSN of each label that starts a basic block.  */
1238   FOR_EACH_BB_FN (bb, cfun)
1239     if (LABEL_P (BB_HEAD (bb)))
1240       BLOCK_FOR_INSN (BB_HEAD (bb)) = bb;
1241 }
1242 \f
1243 /* Free up the resources allocated to mark_target_live_regs ().  This
1244    should be invoked after the last call to mark_target_live_regs ().  */
1245
1246 void
1247 free_resource_info (void)
1248 {
1249   basic_block bb;
1250
1251   if (target_hash_table != NULL)
1252     {
1253       int i;
1254
1255       for (i = 0; i < TARGET_HASH_PRIME; ++i)
1256         {
1257           struct target_info *ti = target_hash_table[i];
1258
1259           while (ti)
1260             {
1261               struct target_info *next = ti->next;
1262               free (ti);
1263               ti = next;
1264             }
1265         }
1266
1267       free (target_hash_table);
1268       target_hash_table = NULL;
1269     }
1270
1271   if (bb_ticks != NULL)
1272     {
1273       free (bb_ticks);
1274       bb_ticks = NULL;
1275     }
1276
1277   FOR_EACH_BB_FN (bb, cfun)
1278     if (LABEL_P (BB_HEAD (bb)))
1279       BLOCK_FOR_INSN (BB_HEAD (bb)) = NULL;
1280 }
1281 \f
1282 /* Clear any hashed information that we have stored for INSN.  */
1283
1284 void
1285 clear_hashed_info_for_insn (rtx_insn *insn)
1286 {
1287   struct target_info *tinfo;
1288
1289   if (target_hash_table != NULL)
1290     {
1291       for (tinfo = target_hash_table[INSN_UID (insn) % TARGET_HASH_PRIME];
1292            tinfo; tinfo = tinfo->next)
1293         if (tinfo->uid == INSN_UID (insn))
1294           break;
1295
1296       if (tinfo)
1297         tinfo->block = -1;
1298     }
1299 }
1300 \f
1301 /* Increment the tick count for the basic block that contains INSN.  */
1302
1303 void
1304 incr_ticks_for_insn (rtx_insn *insn)
1305 {
1306   int b = find_basic_block (insn, MAX_DELAY_SLOT_LIVE_SEARCH);
1307
1308   if (b != -1)
1309     bb_ticks[b]++;
1310 }
1311 \f
1312 /* Add TRIAL to the set of resources used at the end of the current
1313    function.  */
1314 void
1315 mark_end_of_function_resources (rtx trial, bool include_delayed_effects)
1316 {
1317   mark_referenced_resources (trial, &end_of_function_needs,
1318                              include_delayed_effects);
1319 }