sel-sched-ir.h (register_unavailable_p): Declare.
[platform/upstream/gcc.git] / gcc / sel-sched-ir.c
1 /* Instruction scheduling pass.  Selective scheduler and pipeliner.
2    Copyright (C) 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
3    Free Software Foundation, Inc.
4
5 This file is part of GCC.
6
7 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify it under
8 the terms of the GNU General Public License as published by the Free
9 Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later
10 version.
11
12 GCC is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
13 WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
14 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License
15 for more details.
16
17 You should have received a copy of the GNU General Public License
18 along with GCC; see the file COPYING3.  If not see
19 <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
20
21 #include "config.h"
22 #include "system.h"
23 #include "coretypes.h"
24 #include "tm.h"
25 #include "diagnostic-core.h"
26 #include "rtl.h"
27 #include "tm_p.h"
28 #include "hard-reg-set.h"
29 #include "regs.h"
30 #include "function.h"
31 #include "flags.h"
32 #include "insn-config.h"
33 #include "insn-attr.h"
34 #include "except.h"
35 #include "recog.h"
36 #include "params.h"
37 #include "target.h"
38 #include "timevar.h"
39 #include "tree-pass.h"
40 #include "sched-int.h"
41 #include "ggc.h"
42 #include "tree.h"
43 #include "vec.h"
44 #include "langhooks.h"
45 #include "rtlhooks-def.h"
46 #include "emit-rtl.h"  /* FIXME: Can go away once crtl is moved to rtl.h.  */
47
48 #ifdef INSN_SCHEDULING
49 #include "sel-sched-ir.h"
50 /* We don't have to use it except for sel_print_insn.  */
51 #include "sel-sched-dump.h"
52
53 /* A vector holding bb info for whole scheduling pass.  */
54 VEC(sel_global_bb_info_def, heap) *sel_global_bb_info = NULL;
55
56 /* A vector holding bb info.  */
57 VEC(sel_region_bb_info_def, heap) *sel_region_bb_info = NULL;
58
59 /* A pool for allocating all lists.  */
60 alloc_pool sched_lists_pool;
61
62 /* This contains information about successors for compute_av_set.  */
63 struct succs_info current_succs;
64
65 /* Data structure to describe interaction with the generic scheduler utils.  */
66 static struct common_sched_info_def sel_common_sched_info;
67
68 /* The loop nest being pipelined.  */
69 struct loop *current_loop_nest;
70
71 /* LOOP_NESTS is a vector containing the corresponding loop nest for
72    each region.  */
73 static VEC(loop_p, heap) *loop_nests = NULL;
74
75 /* Saves blocks already in loop regions, indexed by bb->index.  */
76 static sbitmap bbs_in_loop_rgns = NULL;
77
78 /* CFG hooks that are saved before changing create_basic_block hook.  */
79 static struct cfg_hooks orig_cfg_hooks;
80 \f
81
82 /* Array containing reverse topological index of function basic blocks,
83    indexed by BB->INDEX.  */
84 static int *rev_top_order_index = NULL;
85
86 /* Length of the above array.  */
87 static int rev_top_order_index_len = -1;
88
89 /* A regset pool structure.  */
90 static struct
91 {
92   /* The stack to which regsets are returned.  */
93   regset *v;
94
95   /* Its pointer.  */
96   int n;
97
98   /* Its size.  */
99   int s;
100
101   /* In VV we save all generated regsets so that, when destructing the
102      pool, we can compare it with V and check that every regset was returned
103      back to pool.  */
104   regset *vv;
105
106   /* The pointer of VV stack.  */
107   int nn;
108
109   /* Its size.  */
110   int ss;
111
112   /* The difference between allocated and returned regsets.  */
113   int diff;
114 } regset_pool = { NULL, 0, 0, NULL, 0, 0, 0 };
115
116 /* This represents the nop pool.  */
117 static struct
118 {
119   /* The vector which holds previously emitted nops.  */
120   insn_t *v;
121
122   /* Its pointer.  */
123   int n;
124
125   /* Its size.  */
126   int s;
127 } nop_pool = { NULL, 0, 0 };
128
129 /* The pool for basic block notes.  */
130 static rtx_vec_t bb_note_pool;
131
132 /* A NOP pattern used to emit placeholder insns.  */
133 rtx nop_pattern = NULL_RTX;
134 /* A special instruction that resides in EXIT_BLOCK.
135    EXIT_INSN is successor of the insns that lead to EXIT_BLOCK.  */
136 rtx exit_insn = NULL_RTX;
137
138 /* TRUE if while scheduling current region, which is loop, its preheader
139    was removed.  */
140 bool preheader_removed = false;
141 \f
142
143 /* Forward static declarations.  */
144 static void fence_clear (fence_t);
145
146 static void deps_init_id (idata_t, insn_t, bool);
147 static void init_id_from_df (idata_t, insn_t, bool);
148 static expr_t set_insn_init (expr_t, vinsn_t, int);
149
150 static void cfg_preds (basic_block, insn_t **, int *);
151 static void prepare_insn_expr (insn_t, int);
152 static void free_history_vect (VEC (expr_history_def, heap) **);
153
154 static void move_bb_info (basic_block, basic_block);
155 static void remove_empty_bb (basic_block, bool);
156 static void sel_merge_blocks (basic_block, basic_block);
157 static void sel_remove_loop_preheader (void);
158 static bool bb_has_removable_jump_to_p (basic_block, basic_block);
159
160 static bool insn_is_the_only_one_in_bb_p (insn_t);
161 static void create_initial_data_sets (basic_block);
162
163 static void free_av_set (basic_block);
164 static void invalidate_av_set (basic_block);
165 static void extend_insn_data (void);
166 static void sel_init_new_insn (insn_t, int);
167 static void finish_insns (void);
168 \f
169 /* Various list functions.  */
170
171 /* Copy an instruction list L.  */
172 ilist_t
173 ilist_copy (ilist_t l)
174 {
175   ilist_t head = NULL, *tailp = &head;
176
177   while (l)
178     {
179       ilist_add (tailp, ILIST_INSN (l));
180       tailp = &ILIST_NEXT (*tailp);
181       l = ILIST_NEXT (l);
182     }
183
184   return head;
185 }
186
187 /* Invert an instruction list L.  */
188 ilist_t
189 ilist_invert (ilist_t l)
190 {
191   ilist_t res = NULL;
192
193   while (l)
194     {
195       ilist_add (&res, ILIST_INSN (l));
196       l = ILIST_NEXT (l);
197     }
198
199   return res;
200 }
201
202 /* Add a new boundary to the LP list with parameters TO, PTR, and DC.  */
203 void
204 blist_add (blist_t *lp, insn_t to, ilist_t ptr, deps_t dc)
205 {
206   bnd_t bnd;
207
208   _list_add (lp);
209   bnd = BLIST_BND (*lp);
210
211   BND_TO (bnd) = to;
212   BND_PTR (bnd) = ptr;
213   BND_AV (bnd) = NULL;
214   BND_AV1 (bnd) = NULL;
215   BND_DC (bnd) = dc;
216 }
217
218 /* Remove the list note pointed to by LP.  */
219 void
220 blist_remove (blist_t *lp)
221 {
222   bnd_t b = BLIST_BND (*lp);
223
224   av_set_clear (&BND_AV (b));
225   av_set_clear (&BND_AV1 (b));
226   ilist_clear (&BND_PTR (b));
227
228   _list_remove (lp);
229 }
230
231 /* Init a fence tail L.  */
232 void
233 flist_tail_init (flist_tail_t l)
234 {
235   FLIST_TAIL_HEAD (l) = NULL;
236   FLIST_TAIL_TAILP (l) = &FLIST_TAIL_HEAD (l);
237 }
238
239 /* Try to find fence corresponding to INSN in L.  */
240 fence_t
241 flist_lookup (flist_t l, insn_t insn)
242 {
243   while (l)
244     {
245       if (FENCE_INSN (FLIST_FENCE (l)) == insn)
246         return FLIST_FENCE (l);
247
248       l = FLIST_NEXT (l);
249     }
250
251   return NULL;
252 }
253
254 /* Init the fields of F before running fill_insns.  */
255 static void
256 init_fence_for_scheduling (fence_t f)
257 {
258   FENCE_BNDS (f) = NULL;
259   FENCE_PROCESSED_P (f) = false;
260   FENCE_SCHEDULED_P (f) = false;
261 }
262
263 /* Add new fence consisting of INSN and STATE to the list pointed to by LP.  */
264 static void
265 flist_add (flist_t *lp, insn_t insn, state_t state, deps_t dc, void *tc,
266            insn_t last_scheduled_insn, VEC(rtx,gc) *executing_insns,
267            int *ready_ticks, int ready_ticks_size, insn_t sched_next,
268            int cycle, int cycle_issued_insns, int issue_more,
269            bool starts_cycle_p, bool after_stall_p)
270 {
271   fence_t f;
272
273   _list_add (lp);
274   f = FLIST_FENCE (*lp);
275
276   FENCE_INSN (f) = insn;
277
278   gcc_assert (state != NULL);
279   FENCE_STATE (f) = state;
280
281   FENCE_CYCLE (f) = cycle;
282   FENCE_ISSUED_INSNS (f) = cycle_issued_insns;
283   FENCE_STARTS_CYCLE_P (f) = starts_cycle_p;
284   FENCE_AFTER_STALL_P (f) = after_stall_p;
285
286   gcc_assert (dc != NULL);
287   FENCE_DC (f) = dc;
288
289   gcc_assert (tc != NULL || targetm.sched.alloc_sched_context == NULL);
290   FENCE_TC (f) = tc;
291
292   FENCE_LAST_SCHEDULED_INSN (f) = last_scheduled_insn;
293   FENCE_ISSUE_MORE (f) = issue_more;
294   FENCE_EXECUTING_INSNS (f) = executing_insns;
295   FENCE_READY_TICKS (f) = ready_ticks;
296   FENCE_READY_TICKS_SIZE (f) = ready_ticks_size;
297   FENCE_SCHED_NEXT (f) = sched_next;
298
299   init_fence_for_scheduling (f);
300 }
301
302 /* Remove the head node of the list pointed to by LP.  */
303 static void
304 flist_remove (flist_t *lp)
305 {
306   if (FENCE_INSN (FLIST_FENCE (*lp)))
307     fence_clear (FLIST_FENCE (*lp));
308   _list_remove (lp);
309 }
310
311 /* Clear the fence list pointed to by LP.  */
312 void
313 flist_clear (flist_t *lp)
314 {
315   while (*lp)
316     flist_remove (lp);
317 }
318
319 /* Add ORIGINAL_INSN the def list DL honoring CROSSES_CALL.  */
320 void
321 def_list_add (def_list_t *dl, insn_t original_insn, bool crosses_call)
322 {
323   def_t d;
324
325   _list_add (dl);
326   d = DEF_LIST_DEF (*dl);
327
328   d->orig_insn = original_insn;
329   d->crosses_call = crosses_call;
330 }
331 \f
332
333 /* Functions to work with target contexts.  */
334
335 /* Bulk target context.  It is convenient for debugging purposes to ensure
336    that there are no uninitialized (null) target contexts.  */
337 static tc_t bulk_tc = (tc_t) 1;
338
339 /* Target hooks wrappers.  In the future we can provide some default
340    implementations for them.  */
341
342 /* Allocate a store for the target context.  */
343 static tc_t
344 alloc_target_context (void)
345 {
346   return (targetm.sched.alloc_sched_context
347           ? targetm.sched.alloc_sched_context () : bulk_tc);
348 }
349
350 /* Init target context TC.
351    If CLEAN_P is true, then make TC as it is beginning of the scheduler.
352    Overwise, copy current backend context to TC.  */
353 static void
354 init_target_context (tc_t tc, bool clean_p)
355 {
356   if (targetm.sched.init_sched_context)
357     targetm.sched.init_sched_context (tc, clean_p);
358 }
359
360 /* Allocate and initialize a target context.  Meaning of CLEAN_P is the same as
361    int init_target_context ().  */
362 tc_t
363 create_target_context (bool clean_p)
364 {
365   tc_t tc = alloc_target_context ();
366
367   init_target_context (tc, clean_p);
368   return tc;
369 }
370
371 /* Copy TC to the current backend context.  */
372 void
373 set_target_context (tc_t tc)
374 {
375   if (targetm.sched.set_sched_context)
376     targetm.sched.set_sched_context (tc);
377 }
378
379 /* TC is about to be destroyed.  Free any internal data.  */
380 static void
381 clear_target_context (tc_t tc)
382 {
383   if (targetm.sched.clear_sched_context)
384     targetm.sched.clear_sched_context (tc);
385 }
386
387 /*  Clear and free it.  */
388 static void
389 delete_target_context (tc_t tc)
390 {
391   clear_target_context (tc);
392
393   if (targetm.sched.free_sched_context)
394     targetm.sched.free_sched_context (tc);
395 }
396
397 /* Make a copy of FROM in TO.
398    NB: May be this should be a hook.  */
399 static void
400 copy_target_context (tc_t to, tc_t from)
401 {
402   tc_t tmp = create_target_context (false);
403
404   set_target_context (from);
405   init_target_context (to, false);
406
407   set_target_context (tmp);
408   delete_target_context (tmp);
409 }
410
411 /* Create a copy of TC.  */
412 static tc_t
413 create_copy_of_target_context (tc_t tc)
414 {
415   tc_t copy = alloc_target_context ();
416
417   copy_target_context (copy, tc);
418
419   return copy;
420 }
421
422 /* Clear TC and initialize it according to CLEAN_P.  The meaning of CLEAN_P
423    is the same as in init_target_context ().  */
424 void
425 reset_target_context (tc_t tc, bool clean_p)
426 {
427   clear_target_context (tc);
428   init_target_context (tc, clean_p);
429 }
430 \f
431 /* Functions to work with dependence contexts.
432    Dc (aka deps context, aka deps_t, aka struct deps_desc *) is short for dependence
433    context.  It accumulates information about processed insns to decide if
434    current insn is dependent on the processed ones.  */
435
436 /* Make a copy of FROM in TO.  */
437 static void
438 copy_deps_context (deps_t to, deps_t from)
439 {
440   init_deps (to, false);
441   deps_join (to, from);
442 }
443
444 /* Allocate store for dep context.  */
445 static deps_t
446 alloc_deps_context (void)
447 {
448   return XNEW (struct deps_desc);
449 }
450
451 /* Allocate and initialize dep context.  */
452 static deps_t
453 create_deps_context (void)
454 {
455   deps_t dc = alloc_deps_context ();
456
457   init_deps (dc, false);
458   return dc;
459 }
460
461 /* Create a copy of FROM.  */
462 static deps_t
463 create_copy_of_deps_context (deps_t from)
464 {
465   deps_t to = alloc_deps_context ();
466
467   copy_deps_context (to, from);
468   return to;
469 }
470
471 /* Clean up internal data of DC.  */
472 static void
473 clear_deps_context (deps_t dc)
474 {
475   free_deps (dc);
476 }
477
478 /* Clear and free DC.  */
479 static void
480 delete_deps_context (deps_t dc)
481 {
482   clear_deps_context (dc);
483   free (dc);
484 }
485
486 /* Clear and init DC.  */
487 static void
488 reset_deps_context (deps_t dc)
489 {
490   clear_deps_context (dc);
491   init_deps (dc, false);
492 }
493
494 /* This structure describes the dependence analysis hooks for advancing
495    dependence context.  */
496 static struct sched_deps_info_def advance_deps_context_sched_deps_info =
497   {
498     NULL,
499
500     NULL, /* start_insn */
501     NULL, /* finish_insn */
502     NULL, /* start_lhs */
503     NULL, /* finish_lhs */
504     NULL, /* start_rhs */
505     NULL, /* finish_rhs */
506     haifa_note_reg_set,
507     haifa_note_reg_clobber,
508     haifa_note_reg_use,
509     NULL, /* note_mem_dep */
510     NULL, /* note_dep */
511
512     0, 0, 0
513   };
514
515 /* Process INSN and add its impact on DC.  */
516 void
517 advance_deps_context (deps_t dc, insn_t insn)
518 {
519   sched_deps_info = &advance_deps_context_sched_deps_info;
520   deps_analyze_insn (dc, insn);
521 }
522 \f
523
524 /* Functions to work with DFA states.  */
525
526 /* Allocate store for a DFA state.  */
527 static state_t
528 state_alloc (void)
529 {
530   return xmalloc (dfa_state_size);
531 }
532
533 /* Allocate and initialize DFA state.  */
534 static state_t
535 state_create (void)
536 {
537   state_t state = state_alloc ();
538
539   state_reset (state);
540   advance_state (state);
541   return state;
542 }
543
544 /* Free DFA state.  */
545 static void
546 state_free (state_t state)
547 {
548   free (state);
549 }
550
551 /* Make a copy of FROM in TO.  */
552 static void
553 state_copy (state_t to, state_t from)
554 {
555   memcpy (to, from, dfa_state_size);
556 }
557
558 /* Create a copy of FROM.  */
559 static state_t
560 state_create_copy (state_t from)
561 {
562   state_t to = state_alloc ();
563
564   state_copy (to, from);
565   return to;
566 }
567 \f
568
569 /* Functions to work with fences.  */
570
571 /* Clear the fence.  */
572 static void
573 fence_clear (fence_t f)
574 {
575   state_t s = FENCE_STATE (f);
576   deps_t dc = FENCE_DC (f);
577   void *tc = FENCE_TC (f);
578
579   ilist_clear (&FENCE_BNDS (f));
580
581   gcc_assert ((s != NULL && dc != NULL && tc != NULL)
582               || (s == NULL && dc == NULL && tc == NULL));
583
584   free (s);
585
586   if (dc != NULL)
587     delete_deps_context (dc);
588
589   if (tc != NULL)
590     delete_target_context (tc);
591   VEC_free (rtx, gc, FENCE_EXECUTING_INSNS (f));
592   free (FENCE_READY_TICKS (f));
593   FENCE_READY_TICKS (f) = NULL;
594 }
595
596 /* Init a list of fences with successors of OLD_FENCE.  */
597 void
598 init_fences (insn_t old_fence)
599 {
600   insn_t succ;
601   succ_iterator si;
602   bool first = true;
603   int ready_ticks_size = get_max_uid () + 1;
604
605   FOR_EACH_SUCC_1 (succ, si, old_fence,
606                    SUCCS_NORMAL | SUCCS_SKIP_TO_LOOP_EXITS)
607     {
608
609       if (first)
610         first = false;
611       else
612         gcc_assert (flag_sel_sched_pipelining_outer_loops);
613
614       flist_add (&fences, succ,
615                  state_create (),
616                  create_deps_context () /* dc */,
617                  create_target_context (true) /* tc */,
618                  NULL_RTX /* last_scheduled_insn */,
619                  NULL, /* executing_insns */
620                  XCNEWVEC (int, ready_ticks_size), /* ready_ticks */
621                  ready_ticks_size,
622                  NULL_RTX /* sched_next */,
623                  1 /* cycle */, 0 /* cycle_issued_insns */,
624                  issue_rate, /* issue_more */
625                  1 /* starts_cycle_p */, 0 /* after_stall_p */);
626     }
627 }
628
629 /* Merges two fences (filling fields of fence F with resulting values) by
630    following rules: 1) state, target context and last scheduled insn are
631    propagated from fallthrough edge if it is available;
632    2) deps context and cycle is propagated from more probable edge;
633    3) all other fields are set to corresponding constant values.
634
635    INSN, STATE, DC, TC, LAST_SCHEDULED_INSN, EXECUTING_INSNS,
636    READY_TICKS, READY_TICKS_SIZE, SCHED_NEXT, CYCLE, ISSUE_MORE
637    and AFTER_STALL_P are the corresponding fields of the second fence.  */
638 static void
639 merge_fences (fence_t f, insn_t insn,
640               state_t state, deps_t dc, void *tc,
641               rtx last_scheduled_insn, VEC(rtx, gc) *executing_insns,
642               int *ready_ticks, int ready_ticks_size,
643               rtx sched_next, int cycle, int issue_more, bool after_stall_p)
644 {
645   insn_t last_scheduled_insn_old = FENCE_LAST_SCHEDULED_INSN (f);
646
647   gcc_assert (sel_bb_head_p (FENCE_INSN (f))
648               && !sched_next && !FENCE_SCHED_NEXT (f));
649
650   /* Check if we can decide which path fences came.
651      If we can't (or don't want to) - reset all.  */
652   if (last_scheduled_insn == NULL
653       || last_scheduled_insn_old == NULL
654       /* This is a case when INSN is reachable on several paths from
655          one insn (this can happen when pipelining of outer loops is on and
656          there are two edges: one going around of inner loop and the other -
657          right through it; in such case just reset everything).  */
658       || last_scheduled_insn == last_scheduled_insn_old)
659     {
660       state_reset (FENCE_STATE (f));
661       state_free (state);
662
663       reset_deps_context (FENCE_DC (f));
664       delete_deps_context (dc);
665
666       reset_target_context (FENCE_TC (f), true);
667       delete_target_context (tc);
668
669       if (cycle > FENCE_CYCLE (f))
670         FENCE_CYCLE (f) = cycle;
671
672       FENCE_LAST_SCHEDULED_INSN (f) = NULL;
673       FENCE_ISSUE_MORE (f) = issue_rate;
674       VEC_free (rtx, gc, executing_insns);
675       free (ready_ticks);
676       if (FENCE_EXECUTING_INSNS (f))
677         VEC_block_remove (rtx, FENCE_EXECUTING_INSNS (f), 0,
678                           VEC_length (rtx, FENCE_EXECUTING_INSNS (f)));
679       if (FENCE_READY_TICKS (f))
680         memset (FENCE_READY_TICKS (f), 0, FENCE_READY_TICKS_SIZE (f));
681     }
682   else
683     {
684       edge edge_old = NULL, edge_new = NULL;
685       edge candidate;
686       succ_iterator si;
687       insn_t succ;
688
689       /* Find fallthrough edge.  */
690       gcc_assert (BLOCK_FOR_INSN (insn)->prev_bb);
691       candidate = find_fallthru_edge_from (BLOCK_FOR_INSN (insn)->prev_bb);
692
693       if (!candidate
694           || (candidate->src != BLOCK_FOR_INSN (last_scheduled_insn)
695               && candidate->src != BLOCK_FOR_INSN (last_scheduled_insn_old)))
696         {
697           /* No fallthrough edge leading to basic block of INSN.  */
698           state_reset (FENCE_STATE (f));
699           state_free (state);
700
701           reset_target_context (FENCE_TC (f), true);
702           delete_target_context (tc);
703
704           FENCE_LAST_SCHEDULED_INSN (f) = NULL;
705           FENCE_ISSUE_MORE (f) = issue_rate;
706         }
707       else
708         if (candidate->src == BLOCK_FOR_INSN (last_scheduled_insn))
709           {
710             /* Would be weird if same insn is successor of several fallthrough
711                edges.  */
712             gcc_assert (BLOCK_FOR_INSN (insn)->prev_bb
713                         != BLOCK_FOR_INSN (last_scheduled_insn_old));
714
715             state_free (FENCE_STATE (f));
716             FENCE_STATE (f) = state;
717
718             delete_target_context (FENCE_TC (f));
719             FENCE_TC (f) = tc;
720
721             FENCE_LAST_SCHEDULED_INSN (f) = last_scheduled_insn;
722             FENCE_ISSUE_MORE (f) = issue_more;
723           }
724         else
725           {
726             /* Leave STATE, TC and LAST_SCHEDULED_INSN fields untouched.  */
727             state_free (state);
728             delete_target_context (tc);
729
730             gcc_assert (BLOCK_FOR_INSN (insn)->prev_bb
731                         != BLOCK_FOR_INSN (last_scheduled_insn));
732           }
733
734         /* Find edge of first predecessor (last_scheduled_insn_old->insn).  */
735         FOR_EACH_SUCC_1 (succ, si, last_scheduled_insn_old,
736                          SUCCS_NORMAL | SUCCS_SKIP_TO_LOOP_EXITS)
737           {
738             if (succ == insn)
739               {
740                 /* No same successor allowed from several edges.  */
741                 gcc_assert (!edge_old);
742                 edge_old = si.e1;
743               }
744           }
745         /* Find edge of second predecessor (last_scheduled_insn->insn).  */
746         FOR_EACH_SUCC_1 (succ, si, last_scheduled_insn,
747                          SUCCS_NORMAL | SUCCS_SKIP_TO_LOOP_EXITS)
748           {
749             if (succ == insn)
750               {
751                 /* No same successor allowed from several edges.  */
752                 gcc_assert (!edge_new);
753                 edge_new = si.e1;
754               }
755           }
756
757         /* Check if we can choose most probable predecessor.  */
758         if (edge_old == NULL || edge_new == NULL)
759           {
760             reset_deps_context (FENCE_DC (f));
761             delete_deps_context (dc);
762             VEC_free (rtx, gc, executing_insns);
763             free (ready_ticks);
764
765             FENCE_CYCLE (f) = MAX (FENCE_CYCLE (f), cycle);
766             if (FENCE_EXECUTING_INSNS (f))
767               VEC_block_remove (rtx, FENCE_EXECUTING_INSNS (f), 0,
768                                 VEC_length (rtx, FENCE_EXECUTING_INSNS (f)));
769             if (FENCE_READY_TICKS (f))
770               memset (FENCE_READY_TICKS (f), 0, FENCE_READY_TICKS_SIZE (f));
771           }
772         else
773           if (edge_new->probability > edge_old->probability)
774             {
775               delete_deps_context (FENCE_DC (f));
776               FENCE_DC (f) = dc;
777               VEC_free (rtx, gc, FENCE_EXECUTING_INSNS (f));
778               FENCE_EXECUTING_INSNS (f) = executing_insns;
779               free (FENCE_READY_TICKS (f));
780               FENCE_READY_TICKS (f) = ready_ticks;
781               FENCE_READY_TICKS_SIZE (f) = ready_ticks_size;
782               FENCE_CYCLE (f) = cycle;
783             }
784           else
785             {
786               /* Leave DC and CYCLE untouched.  */
787               delete_deps_context (dc);
788               VEC_free (rtx, gc, executing_insns);
789               free (ready_ticks);
790             }
791     }
792
793   /* Fill remaining invariant fields.  */
794   if (after_stall_p)
795     FENCE_AFTER_STALL_P (f) = 1;
796
797   FENCE_ISSUED_INSNS (f) = 0;
798   FENCE_STARTS_CYCLE_P (f) = 1;
799   FENCE_SCHED_NEXT (f) = NULL;
800 }
801
802 /* Add a new fence to NEW_FENCES list, initializing it from all
803    other parameters.  */
804 static void
805 add_to_fences (flist_tail_t new_fences, insn_t insn,
806                state_t state, deps_t dc, void *tc, rtx last_scheduled_insn,
807                VEC(rtx, gc) *executing_insns, int *ready_ticks,
808                int ready_ticks_size, rtx sched_next, int cycle,
809                int cycle_issued_insns, int issue_rate,
810                bool starts_cycle_p, bool after_stall_p)
811 {
812   fence_t f = flist_lookup (FLIST_TAIL_HEAD (new_fences), insn);
813
814   if (! f)
815     {
816       flist_add (FLIST_TAIL_TAILP (new_fences), insn, state, dc, tc,
817                  last_scheduled_insn, executing_insns, ready_ticks,
818                  ready_ticks_size, sched_next, cycle, cycle_issued_insns,
819                  issue_rate, starts_cycle_p, after_stall_p);
820
821       FLIST_TAIL_TAILP (new_fences)
822         = &FLIST_NEXT (*FLIST_TAIL_TAILP (new_fences));
823     }
824   else
825     {
826       merge_fences (f, insn, state, dc, tc, last_scheduled_insn,
827                     executing_insns, ready_ticks, ready_ticks_size,
828                     sched_next, cycle, issue_rate, after_stall_p);
829     }
830 }
831
832 /* Move the first fence in the OLD_FENCES list to NEW_FENCES.  */
833 void
834 move_fence_to_fences (flist_t old_fences, flist_tail_t new_fences)
835 {
836   fence_t f, old;
837   flist_t *tailp = FLIST_TAIL_TAILP (new_fences);
838
839   old = FLIST_FENCE (old_fences);
840   f = flist_lookup (FLIST_TAIL_HEAD (new_fences),
841                     FENCE_INSN (FLIST_FENCE (old_fences)));
842   if (f)
843     {
844       merge_fences (f, old->insn, old->state, old->dc, old->tc,
845                     old->last_scheduled_insn, old->executing_insns,
846                     old->ready_ticks, old->ready_ticks_size,
847                     old->sched_next, old->cycle, old->issue_more,
848                     old->after_stall_p);
849     }
850   else
851     {
852       _list_add (tailp);
853       FLIST_TAIL_TAILP (new_fences) = &FLIST_NEXT (*tailp);
854       *FLIST_FENCE (*tailp) = *old;
855       init_fence_for_scheduling (FLIST_FENCE (*tailp));
856     }
857   FENCE_INSN (old) = NULL;
858 }
859
860 /* Add a new fence to NEW_FENCES list and initialize most of its data
861    as a clean one.  */
862 void
863 add_clean_fence_to_fences (flist_tail_t new_fences, insn_t succ, fence_t fence)
864 {
865   int ready_ticks_size = get_max_uid () + 1;
866
867   add_to_fences (new_fences,
868                  succ, state_create (), create_deps_context (),
869                  create_target_context (true),
870                  NULL_RTX, NULL,
871                  XCNEWVEC (int, ready_ticks_size), ready_ticks_size,
872                  NULL_RTX, FENCE_CYCLE (fence) + 1,
873                  0, issue_rate, 1, FENCE_AFTER_STALL_P (fence));
874 }
875
876 /* Add a new fence to NEW_FENCES list and initialize all of its data
877    from FENCE and SUCC.  */
878 void
879 add_dirty_fence_to_fences (flist_tail_t new_fences, insn_t succ, fence_t fence)
880 {
881   int * new_ready_ticks
882     = XNEWVEC (int, FENCE_READY_TICKS_SIZE (fence));
883
884   memcpy (new_ready_ticks, FENCE_READY_TICKS (fence),
885           FENCE_READY_TICKS_SIZE (fence) * sizeof (int));
886   add_to_fences (new_fences,
887                  succ, state_create_copy (FENCE_STATE (fence)),
888                  create_copy_of_deps_context (FENCE_DC (fence)),
889                  create_copy_of_target_context (FENCE_TC (fence)),
890                  FENCE_LAST_SCHEDULED_INSN (fence),
891                  VEC_copy (rtx, gc, FENCE_EXECUTING_INSNS (fence)),
892                  new_ready_ticks,
893                  FENCE_READY_TICKS_SIZE (fence),
894                  FENCE_SCHED_NEXT (fence),
895                  FENCE_CYCLE (fence),
896                  FENCE_ISSUED_INSNS (fence),
897                  FENCE_ISSUE_MORE (fence),
898                  FENCE_STARTS_CYCLE_P (fence),
899                  FENCE_AFTER_STALL_P (fence));
900 }
901 \f
902
903 /* Functions to work with regset and nop pools.  */
904
905 /* Returns the new regset from pool.  It might have some of the bits set
906    from the previous usage.  */
907 regset
908 get_regset_from_pool (void)
909 {
910   regset rs;
911
912   if (regset_pool.n != 0)
913     rs = regset_pool.v[--regset_pool.n];
914   else
915     /* We need to create the regset.  */
916     {
917       rs = ALLOC_REG_SET (&reg_obstack);
918
919       if (regset_pool.nn == regset_pool.ss)
920         regset_pool.vv = XRESIZEVEC (regset, regset_pool.vv,
921                                      (regset_pool.ss = 2 * regset_pool.ss + 1));
922       regset_pool.vv[regset_pool.nn++] = rs;
923     }
924
925   regset_pool.diff++;
926
927   return rs;
928 }
929
930 /* Same as above, but returns the empty regset.  */
931 regset
932 get_clear_regset_from_pool (void)
933 {
934   regset rs = get_regset_from_pool ();
935
936   CLEAR_REG_SET (rs);
937   return rs;
938 }
939
940 /* Return regset RS to the pool for future use.  */
941 void
942 return_regset_to_pool (regset rs)
943 {
944   gcc_assert (rs);
945   regset_pool.diff--;
946
947   if (regset_pool.n == regset_pool.s)
948     regset_pool.v = XRESIZEVEC (regset, regset_pool.v,
949                                 (regset_pool.s = 2 * regset_pool.s + 1));
950   regset_pool.v[regset_pool.n++] = rs;
951 }
952
953 #ifdef ENABLE_CHECKING
954 /* This is used as a qsort callback for sorting regset pool stacks.
955    X and XX are addresses of two regsets.  They are never equal.  */
956 static int
957 cmp_v_in_regset_pool (const void *x, const void *xx)
958 {
959   return *((const regset *) x) - *((const regset *) xx);
960 }
961 #endif
962
963 /*  Free the regset pool possibly checking for memory leaks.  */
964 void
965 free_regset_pool (void)
966 {
967 #ifdef ENABLE_CHECKING
968   {
969     regset *v = regset_pool.v;
970     int i = 0;
971     int n = regset_pool.n;
972
973     regset *vv = regset_pool.vv;
974     int ii = 0;
975     int nn = regset_pool.nn;
976
977     int diff = 0;
978
979     gcc_assert (n <= nn);
980
981     /* Sort both vectors so it will be possible to compare them.  */
982     qsort (v, n, sizeof (*v), cmp_v_in_regset_pool);
983     qsort (vv, nn, sizeof (*vv), cmp_v_in_regset_pool);
984
985     while (ii < nn)
986       {
987         if (v[i] == vv[ii])
988           i++;
989         else
990           /* VV[II] was lost.  */
991           diff++;
992
993         ii++;
994       }
995
996     gcc_assert (diff == regset_pool.diff);
997   }
998 #endif
999
1000   /* If not true - we have a memory leak.  */
1001   gcc_assert (regset_pool.diff == 0);
1002
1003   while (regset_pool.n)
1004     {
1005       --regset_pool.n;
1006       FREE_REG_SET (regset_pool.v[regset_pool.n]);
1007     }
1008
1009   free (regset_pool.v);
1010   regset_pool.v = NULL;
1011   regset_pool.s = 0;
1012
1013   free (regset_pool.vv);
1014   regset_pool.vv = NULL;
1015   regset_pool.nn = 0;
1016   regset_pool.ss = 0;
1017
1018   regset_pool.diff = 0;
1019 }
1020 \f
1021
1022 /* Functions to work with nop pools.  NOP insns are used as temporary
1023    placeholders of the insns being scheduled to allow correct update of
1024    the data sets.  When update is finished, NOPs are deleted.  */
1025
1026 /* A vinsn that is used to represent a nop.  This vinsn is shared among all
1027    nops sel-sched generates.  */
1028 static vinsn_t nop_vinsn = NULL;
1029
1030 /* Emit a nop before INSN, taking it from pool.  */
1031 insn_t
1032 get_nop_from_pool (insn_t insn)
1033 {
1034   insn_t nop;
1035   bool old_p = nop_pool.n != 0;
1036   int flags;
1037
1038   if (old_p)
1039     nop = nop_pool.v[--nop_pool.n];
1040   else
1041     nop = nop_pattern;
1042
1043   nop = emit_insn_before (nop, insn);
1044
1045   if (old_p)
1046     flags = INSN_INIT_TODO_SSID;
1047   else
1048     flags = INSN_INIT_TODO_LUID | INSN_INIT_TODO_SSID;
1049
1050   set_insn_init (INSN_EXPR (insn), nop_vinsn, INSN_SEQNO (insn));
1051   sel_init_new_insn (nop, flags);
1052
1053   return nop;
1054 }
1055
1056 /* Remove NOP from the instruction stream and return it to the pool.  */
1057 void
1058 return_nop_to_pool (insn_t nop, bool full_tidying)
1059 {
1060   gcc_assert (INSN_IN_STREAM_P (nop));
1061   sel_remove_insn (nop, false, full_tidying);
1062
1063   if (nop_pool.n == nop_pool.s)
1064     nop_pool.v = XRESIZEVEC (rtx, nop_pool.v,
1065                              (nop_pool.s = 2 * nop_pool.s + 1));
1066   nop_pool.v[nop_pool.n++] = nop;
1067 }
1068
1069 /* Free the nop pool.  */
1070 void
1071 free_nop_pool (void)
1072 {
1073   nop_pool.n = 0;
1074   nop_pool.s = 0;
1075   free (nop_pool.v);
1076   nop_pool.v = NULL;
1077 }
1078 \f
1079
1080 /* Skip unspec to support ia64 speculation. Called from rtx_equal_p_cb.
1081    The callback is given two rtxes XX and YY and writes the new rtxes
1082    to NX and NY in case some needs to be skipped.  */
1083 static int
1084 skip_unspecs_callback (const_rtx *xx, const_rtx *yy, rtx *nx, rtx* ny)
1085 {
1086   const_rtx x = *xx;
1087   const_rtx y = *yy;
1088
1089   if (GET_CODE (x) == UNSPEC
1090       && (targetm.sched.skip_rtx_p == NULL
1091           || targetm.sched.skip_rtx_p (x)))
1092     {
1093       *nx = XVECEXP (x, 0, 0);
1094       *ny = CONST_CAST_RTX (y);
1095       return 1;
1096     }
1097
1098   if (GET_CODE (y) == UNSPEC
1099       && (targetm.sched.skip_rtx_p == NULL
1100           || targetm.sched.skip_rtx_p (y)))
1101     {
1102       *nx = CONST_CAST_RTX (x);
1103       *ny = XVECEXP (y, 0, 0);
1104       return 1;
1105     }
1106
1107   return 0;
1108 }
1109
1110 /* Callback, called from hash_rtx_cb.  Helps to hash UNSPEC rtx X in a correct way
1111    to support ia64 speculation.  When changes are needed, new rtx X and new mode
1112    NMODE are written, and the callback returns true.  */
1113 static int
1114 hash_with_unspec_callback (const_rtx x, enum machine_mode mode ATTRIBUTE_UNUSED,
1115                            rtx *nx, enum machine_mode* nmode)
1116 {
1117   if (GET_CODE (x) == UNSPEC
1118       && targetm.sched.skip_rtx_p
1119       && targetm.sched.skip_rtx_p (x))
1120     {
1121       *nx = XVECEXP (x, 0 ,0);
1122       *nmode = VOIDmode;
1123       return 1;
1124     }
1125
1126   return 0;
1127 }
1128
1129 /* Returns LHS and RHS are ok to be scheduled separately.  */
1130 static bool
1131 lhs_and_rhs_separable_p (rtx lhs, rtx rhs)
1132 {
1133   if (lhs == NULL || rhs == NULL)
1134     return false;
1135
1136   /* Do not schedule CONST, CONST_INT and CONST_DOUBLE etc as rhs: no point
1137      to use reg, if const can be used.  Moreover, scheduling const as rhs may
1138      lead to mode mismatch cause consts don't have modes but they could be
1139      merged from branches where the same const used in different modes.  */
1140   if (CONSTANT_P (rhs))
1141     return false;
1142
1143   /* ??? Do not rename predicate registers to avoid ICEs in bundling.  */
1144   if (COMPARISON_P (rhs))
1145       return false;
1146
1147   /* Do not allow single REG to be an rhs.  */
1148   if (REG_P (rhs))
1149     return false;
1150
1151   /* See comment at find_used_regs_1 (*1) for explanation of this
1152      restriction.  */
1153   /* FIXME: remove this later.  */
1154   if (MEM_P (lhs))
1155     return false;
1156
1157   /* This will filter all tricky things like ZERO_EXTRACT etc.
1158      For now we don't handle it.  */
1159   if (!REG_P (lhs) && !MEM_P (lhs))
1160     return false;
1161
1162   return true;
1163 }
1164
1165 /* Initialize vinsn VI for INSN.  Only for use from vinsn_create ().  When
1166    FORCE_UNIQUE_P is true, the resulting vinsn will not be clonable.  This is
1167    used e.g. for insns from recovery blocks.  */
1168 static void
1169 vinsn_init (vinsn_t vi, insn_t insn, bool force_unique_p)
1170 {
1171   hash_rtx_callback_function hrcf;
1172   int insn_class;
1173
1174   VINSN_INSN_RTX (vi) = insn;
1175   VINSN_COUNT (vi) = 0;
1176   vi->cost = -1;
1177
1178   if (INSN_NOP_P (insn))
1179     return;
1180
1181   if (DF_INSN_UID_SAFE_GET (INSN_UID (insn)) != NULL)
1182     init_id_from_df (VINSN_ID (vi), insn, force_unique_p);
1183   else
1184     deps_init_id (VINSN_ID (vi), insn, force_unique_p);
1185
1186   /* Hash vinsn depending on whether it is separable or not.  */
1187   hrcf = targetm.sched.skip_rtx_p ? hash_with_unspec_callback : NULL;
1188   if (VINSN_SEPARABLE_P (vi))
1189     {
1190       rtx rhs = VINSN_RHS (vi);
1191
1192       VINSN_HASH (vi) = hash_rtx_cb (rhs, GET_MODE (rhs),
1193                                      NULL, NULL, false, hrcf);
1194       VINSN_HASH_RTX (vi) = hash_rtx_cb (VINSN_PATTERN (vi),
1195                                          VOIDmode, NULL, NULL,
1196                                          false, hrcf);
1197     }
1198   else
1199     {
1200       VINSN_HASH (vi) = hash_rtx_cb (VINSN_PATTERN (vi), VOIDmode,
1201                                      NULL, NULL, false, hrcf);
1202       VINSN_HASH_RTX (vi) = VINSN_HASH (vi);
1203     }
1204
1205   insn_class = haifa_classify_insn (insn);
1206   if (insn_class >= 2
1207       && (!targetm.sched.get_insn_spec_ds
1208           || ((targetm.sched.get_insn_spec_ds (insn) & BEGIN_CONTROL)
1209               == 0)))
1210     VINSN_MAY_TRAP_P (vi) = true;
1211   else
1212     VINSN_MAY_TRAP_P (vi) = false;
1213 }
1214
1215 /* Indicate that VI has become the part of an rtx object.  */
1216 void
1217 vinsn_attach (vinsn_t vi)
1218 {
1219   /* Assert that VI is not pending for deletion.  */
1220   gcc_assert (VINSN_INSN_RTX (vi));
1221
1222   VINSN_COUNT (vi)++;
1223 }
1224
1225 /* Create and init VI from the INSN.  Use UNIQUE_P for determining the correct
1226    VINSN_TYPE (VI).  */
1227 static vinsn_t
1228 vinsn_create (insn_t insn, bool force_unique_p)
1229 {
1230   vinsn_t vi = XCNEW (struct vinsn_def);
1231
1232   vinsn_init (vi, insn, force_unique_p);
1233   return vi;
1234 }
1235
1236 /* Return a copy of VI.  When REATTACH_P is true, detach VI and attach
1237    the copy.  */
1238 vinsn_t
1239 vinsn_copy (vinsn_t vi, bool reattach_p)
1240 {
1241   rtx copy;
1242   bool unique = VINSN_UNIQUE_P (vi);
1243   vinsn_t new_vi;
1244
1245   copy = create_copy_of_insn_rtx (VINSN_INSN_RTX (vi));
1246   new_vi = create_vinsn_from_insn_rtx (copy, unique);
1247   if (reattach_p)
1248     {
1249       vinsn_detach (vi);
1250       vinsn_attach (new_vi);
1251     }
1252
1253   return new_vi;
1254 }
1255
1256 /* Delete the VI vinsn and free its data.  */
1257 static void
1258 vinsn_delete (vinsn_t vi)
1259 {
1260   gcc_assert (VINSN_COUNT (vi) == 0);
1261
1262   if (!INSN_NOP_P (VINSN_INSN_RTX (vi)))
1263     {
1264       return_regset_to_pool (VINSN_REG_SETS (vi));
1265       return_regset_to_pool (VINSN_REG_USES (vi));
1266       return_regset_to_pool (VINSN_REG_CLOBBERS (vi));
1267     }
1268
1269   free (vi);
1270 }
1271
1272 /* Indicate that VI is no longer a part of some rtx object.
1273    Remove VI if it is no longer needed.  */
1274 void
1275 vinsn_detach (vinsn_t vi)
1276 {
1277   gcc_assert (VINSN_COUNT (vi) > 0);
1278
1279   if (--VINSN_COUNT (vi) == 0)
1280     vinsn_delete (vi);
1281 }
1282
1283 /* Returns TRUE if VI is a branch.  */
1284 bool
1285 vinsn_cond_branch_p (vinsn_t vi)
1286 {
1287   insn_t insn;
1288
1289   if (!VINSN_UNIQUE_P (vi))
1290     return false;
1291
1292   insn = VINSN_INSN_RTX (vi);
1293   if (BB_END (BLOCK_FOR_INSN (insn)) != insn)
1294     return false;
1295
1296   return control_flow_insn_p (insn);
1297 }
1298
1299 /* Return latency of INSN.  */
1300 static int
1301 sel_insn_rtx_cost (rtx insn)
1302 {
1303   int cost;
1304
1305   /* A USE insn, or something else we don't need to
1306      understand.  We can't pass these directly to
1307      result_ready_cost or insn_default_latency because it will
1308      trigger a fatal error for unrecognizable insns.  */
1309   if (recog_memoized (insn) < 0)
1310     cost = 0;
1311   else
1312     {
1313       cost = insn_default_latency (insn);
1314
1315       if (cost < 0)
1316         cost = 0;
1317     }
1318
1319   return cost;
1320 }
1321
1322 /* Return the cost of the VI.
1323    !!! FIXME: Unify with haifa-sched.c: insn_cost ().  */
1324 int
1325 sel_vinsn_cost (vinsn_t vi)
1326 {
1327   int cost = vi->cost;
1328
1329   if (cost < 0)
1330     {
1331       cost = sel_insn_rtx_cost (VINSN_INSN_RTX (vi));
1332       vi->cost = cost;
1333     }
1334
1335   return cost;
1336 }
1337 \f
1338
1339 /* Functions for insn emitting.  */
1340
1341 /* Emit new insn after AFTER based on PATTERN and initialize its data from
1342    EXPR and SEQNO.  */
1343 insn_t
1344 sel_gen_insn_from_rtx_after (rtx pattern, expr_t expr, int seqno, insn_t after)
1345 {
1346   insn_t new_insn;
1347
1348   gcc_assert (EXPR_TARGET_AVAILABLE (expr) == true);
1349
1350   new_insn = emit_insn_after (pattern, after);
1351   set_insn_init (expr, NULL, seqno);
1352   sel_init_new_insn (new_insn, INSN_INIT_TODO_LUID | INSN_INIT_TODO_SSID);
1353
1354   return new_insn;
1355 }
1356
1357 /* Force newly generated vinsns to be unique.  */
1358 static bool init_insn_force_unique_p = false;
1359
1360 /* Emit new speculation recovery insn after AFTER based on PATTERN and
1361    initialize its data from EXPR and SEQNO.  */
1362 insn_t
1363 sel_gen_recovery_insn_from_rtx_after (rtx pattern, expr_t expr, int seqno,
1364                                       insn_t after)
1365 {
1366   insn_t insn;
1367
1368   gcc_assert (!init_insn_force_unique_p);
1369
1370   init_insn_force_unique_p = true;
1371   insn = sel_gen_insn_from_rtx_after (pattern, expr, seqno, after);
1372   CANT_MOVE (insn) = 1;
1373   init_insn_force_unique_p = false;
1374
1375   return insn;
1376 }
1377
1378 /* Emit new insn after AFTER based on EXPR and SEQNO.  If VINSN is not NULL,
1379    take it as a new vinsn instead of EXPR's vinsn.
1380    We simplify insns later, after scheduling region in
1381    simplify_changed_insns.  */
1382 insn_t
1383 sel_gen_insn_from_expr_after (expr_t expr, vinsn_t vinsn, int seqno,
1384                               insn_t after)
1385 {
1386   expr_t emit_expr;
1387   insn_t insn;
1388   int flags;
1389
1390   emit_expr = set_insn_init (expr, vinsn ? vinsn : EXPR_VINSN (expr),
1391                              seqno);
1392   insn = EXPR_INSN_RTX (emit_expr);
1393   add_insn_after (insn, after, BLOCK_FOR_INSN (insn));
1394
1395   flags = INSN_INIT_TODO_SSID;
1396   if (INSN_LUID (insn) == 0)
1397     flags |= INSN_INIT_TODO_LUID;
1398   sel_init_new_insn (insn, flags);
1399
1400   return insn;
1401 }
1402
1403 /* Move insn from EXPR after AFTER.  */
1404 insn_t
1405 sel_move_insn (expr_t expr, int seqno, insn_t after)
1406 {
1407   insn_t insn = EXPR_INSN_RTX (expr);
1408   basic_block bb = BLOCK_FOR_INSN (after);
1409   insn_t next = NEXT_INSN (after);
1410
1411   /* Assert that in move_op we disconnected this insn properly.  */
1412   gcc_assert (EXPR_VINSN (INSN_EXPR (insn)) != NULL);
1413   PREV_INSN (insn) = after;
1414   NEXT_INSN (insn) = next;
1415
1416   NEXT_INSN (after) = insn;
1417   PREV_INSN (next) = insn;
1418
1419   /* Update links from insn to bb and vice versa.  */
1420   df_insn_change_bb (insn, bb);
1421   if (BB_END (bb) == after)
1422     BB_END (bb) = insn;
1423
1424   prepare_insn_expr (insn, seqno);
1425   return insn;
1426 }
1427
1428 \f
1429 /* Functions to work with right-hand sides.  */
1430
1431 /* Search for a hash value determined by UID/NEW_VINSN in a sorted vector
1432    VECT and return true when found.  Use NEW_VINSN for comparison only when
1433    COMPARE_VINSNS is true.  Write to INDP the index on which
1434    the search has stopped, such that inserting the new element at INDP will
1435    retain VECT's sort order.  */
1436 static bool
1437 find_in_history_vect_1 (VEC(expr_history_def, heap) *vect,
1438                         unsigned uid, vinsn_t new_vinsn,
1439                         bool compare_vinsns, int *indp)
1440 {
1441   expr_history_def *arr;
1442   int i, j, len = VEC_length (expr_history_def, vect);
1443
1444   if (len == 0)
1445     {
1446       *indp = 0;
1447       return false;
1448     }
1449
1450   arr = VEC_address (expr_history_def, vect);
1451   i = 0, j = len - 1;
1452
1453   while (i <= j)
1454     {
1455       unsigned auid = arr[i].uid;
1456       vinsn_t avinsn = arr[i].new_expr_vinsn;
1457
1458       if (auid == uid
1459           /* When undoing transformation on a bookkeeping copy, the new vinsn
1460              may not be exactly equal to the one that is saved in the vector.
1461              This is because the insn whose copy we're checking was possibly
1462              substituted itself.  */
1463           && (! compare_vinsns
1464               || vinsn_equal_p (avinsn, new_vinsn)))
1465         {
1466           *indp = i;
1467           return true;
1468         }
1469       else if (auid > uid)
1470         break;
1471       i++;
1472     }
1473
1474   *indp = i;
1475   return false;
1476 }
1477
1478 /* Search for a uid of INSN and NEW_VINSN in a sorted vector VECT.  Return
1479    the position found or -1, if no such value is in vector.
1480    Search also for UIDs of insn's originators, if ORIGINATORS_P is true.  */
1481 int
1482 find_in_history_vect (VEC(expr_history_def, heap) *vect, rtx insn,
1483                       vinsn_t new_vinsn, bool originators_p)
1484 {
1485   int ind;
1486
1487   if (find_in_history_vect_1 (vect, INSN_UID (insn), new_vinsn,
1488                               false, &ind))
1489     return ind;
1490
1491   if (INSN_ORIGINATORS (insn) && originators_p)
1492     {
1493       unsigned uid;
1494       bitmap_iterator bi;
1495
1496       EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (INSN_ORIGINATORS (insn), 0, uid, bi)
1497         if (find_in_history_vect_1 (vect, uid, new_vinsn, false, &ind))
1498           return ind;
1499     }
1500
1501   return -1;
1502 }
1503
1504 /* Insert new element in a sorted history vector pointed to by PVECT,
1505    if it is not there already.  The element is searched using
1506    UID/NEW_EXPR_VINSN pair.  TYPE, OLD_EXPR_VINSN and SPEC_DS save
1507    the history of a transformation.  */
1508 void
1509 insert_in_history_vect (VEC (expr_history_def, heap) **pvect,
1510                         unsigned uid, enum local_trans_type type,
1511                         vinsn_t old_expr_vinsn, vinsn_t new_expr_vinsn,
1512                         ds_t spec_ds)
1513 {
1514   VEC(expr_history_def, heap) *vect = *pvect;
1515   expr_history_def temp;
1516   bool res;
1517   int ind;
1518
1519   res = find_in_history_vect_1 (vect, uid, new_expr_vinsn, true, &ind);
1520
1521   if (res)
1522     {
1523       expr_history_def *phist = VEC_index (expr_history_def, vect, ind);
1524
1525       /* It is possible that speculation types of expressions that were
1526          propagated through different paths will be different here.  In this
1527          case, merge the status to get the correct check later.  */
1528       if (phist->spec_ds != spec_ds)
1529         phist->spec_ds = ds_max_merge (phist->spec_ds, spec_ds);
1530       return;
1531     }
1532
1533   temp.uid = uid;
1534   temp.old_expr_vinsn = old_expr_vinsn;
1535   temp.new_expr_vinsn = new_expr_vinsn;
1536   temp.spec_ds = spec_ds;
1537   temp.type = type;
1538
1539   vinsn_attach (old_expr_vinsn);
1540   vinsn_attach (new_expr_vinsn);
1541   VEC_safe_insert (expr_history_def, heap, vect, ind, &temp);
1542   *pvect = vect;
1543 }
1544
1545 /* Free history vector PVECT.  */
1546 static void
1547 free_history_vect (VEC (expr_history_def, heap) **pvect)
1548 {
1549   unsigned i;
1550   expr_history_def *phist;
1551
1552   if (! *pvect)
1553     return;
1554
1555   for (i = 0;
1556        VEC_iterate (expr_history_def, *pvect, i, phist);
1557        i++)
1558     {
1559       vinsn_detach (phist->old_expr_vinsn);
1560       vinsn_detach (phist->new_expr_vinsn);
1561     }
1562
1563   VEC_free (expr_history_def, heap, *pvect);
1564   *pvect = NULL;
1565 }
1566
1567 /* Merge vector FROM to PVECT.  */
1568 static void
1569 merge_history_vect (VEC (expr_history_def, heap) **pvect,
1570                     VEC (expr_history_def, heap) *from)
1571 {
1572   expr_history_def *phist;
1573   int i;
1574
1575   /* We keep this vector sorted.  */
1576   for (i = 0; VEC_iterate (expr_history_def, from, i, phist); i++)
1577     insert_in_history_vect (pvect, phist->uid, phist->type,
1578                             phist->old_expr_vinsn, phist->new_expr_vinsn,
1579                             phist->spec_ds);
1580 }
1581
1582 /* Compare two vinsns as rhses if possible and as vinsns otherwise.  */
1583 bool
1584 vinsn_equal_p (vinsn_t x, vinsn_t y)
1585 {
1586   rtx_equal_p_callback_function repcf;
1587
1588   if (x == y)
1589     return true;
1590
1591   if (VINSN_TYPE (x) != VINSN_TYPE (y))
1592     return false;
1593
1594   if (VINSN_HASH (x) != VINSN_HASH (y))
1595     return false;
1596
1597   repcf = targetm.sched.skip_rtx_p ? skip_unspecs_callback : NULL;
1598   if (VINSN_SEPARABLE_P (x))
1599     {
1600       /* Compare RHSes of VINSNs.  */
1601       gcc_assert (VINSN_RHS (x));
1602       gcc_assert (VINSN_RHS (y));
1603
1604       return rtx_equal_p_cb (VINSN_RHS (x), VINSN_RHS (y), repcf);
1605     }
1606
1607   return rtx_equal_p_cb (VINSN_PATTERN (x), VINSN_PATTERN (y), repcf);
1608 }
1609 \f
1610
1611 /* Functions for working with expressions.  */
1612
1613 /* Initialize EXPR.  */
1614 static void
1615 init_expr (expr_t expr, vinsn_t vi, int spec, int use, int priority,
1616            int sched_times, int orig_bb_index, ds_t spec_done_ds,
1617            ds_t spec_to_check_ds, int orig_sched_cycle,
1618            VEC(expr_history_def, heap) *history, signed char target_available,
1619            bool was_substituted, bool was_renamed, bool needs_spec_check_p,
1620            bool cant_move)
1621 {
1622   vinsn_attach (vi);
1623
1624   EXPR_VINSN (expr) = vi;
1625   EXPR_SPEC (expr) = spec;
1626   EXPR_USEFULNESS (expr) = use;
1627   EXPR_PRIORITY (expr) = priority;
1628   EXPR_PRIORITY_ADJ (expr) = 0;
1629   EXPR_SCHED_TIMES (expr) = sched_times;
1630   EXPR_ORIG_BB_INDEX (expr) = orig_bb_index;
1631   EXPR_ORIG_SCHED_CYCLE (expr) = orig_sched_cycle;
1632   EXPR_SPEC_DONE_DS (expr) = spec_done_ds;
1633   EXPR_SPEC_TO_CHECK_DS (expr) = spec_to_check_ds;
1634
1635   if (history)
1636     EXPR_HISTORY_OF_CHANGES (expr) = history;
1637   else
1638     EXPR_HISTORY_OF_CHANGES (expr) = NULL;
1639
1640   EXPR_TARGET_AVAILABLE (expr) = target_available;
1641   EXPR_WAS_SUBSTITUTED (expr) = was_substituted;
1642   EXPR_WAS_RENAMED (expr) = was_renamed;
1643   EXPR_NEEDS_SPEC_CHECK_P (expr) = needs_spec_check_p;
1644   EXPR_CANT_MOVE (expr) = cant_move;
1645 }
1646
1647 /* Make a copy of the expr FROM into the expr TO.  */
1648 void
1649 copy_expr (expr_t to, expr_t from)
1650 {
1651   VEC(expr_history_def, heap) *temp = NULL;
1652
1653   if (EXPR_HISTORY_OF_CHANGES (from))
1654     {
1655       unsigned i;
1656       expr_history_def *phist;
1657
1658       temp = VEC_copy (expr_history_def, heap, EXPR_HISTORY_OF_CHANGES (from));
1659       for (i = 0;
1660            VEC_iterate (expr_history_def, temp, i, phist);
1661            i++)
1662         {
1663           vinsn_attach (phist->old_expr_vinsn);
1664           vinsn_attach (phist->new_expr_vinsn);
1665         }
1666     }
1667
1668   init_expr (to, EXPR_VINSN (from), EXPR_SPEC (from),
1669              EXPR_USEFULNESS (from), EXPR_PRIORITY (from),
1670              EXPR_SCHED_TIMES (from), EXPR_ORIG_BB_INDEX (from),
1671              EXPR_SPEC_DONE_DS (from), EXPR_SPEC_TO_CHECK_DS (from),
1672              EXPR_ORIG_SCHED_CYCLE (from), temp,
1673              EXPR_TARGET_AVAILABLE (from), EXPR_WAS_SUBSTITUTED (from),
1674              EXPR_WAS_RENAMED (from), EXPR_NEEDS_SPEC_CHECK_P (from),
1675              EXPR_CANT_MOVE (from));
1676 }
1677
1678 /* Same, but the final expr will not ever be in av sets, so don't copy
1679    "uninteresting" data such as bitmap cache.  */
1680 void
1681 copy_expr_onside (expr_t to, expr_t from)
1682 {
1683   init_expr (to, EXPR_VINSN (from), EXPR_SPEC (from), EXPR_USEFULNESS (from),
1684              EXPR_PRIORITY (from), EXPR_SCHED_TIMES (from), 0,
1685              EXPR_SPEC_DONE_DS (from), EXPR_SPEC_TO_CHECK_DS (from), 0, NULL,
1686              EXPR_TARGET_AVAILABLE (from), EXPR_WAS_SUBSTITUTED (from),
1687              EXPR_WAS_RENAMED (from), EXPR_NEEDS_SPEC_CHECK_P (from),
1688              EXPR_CANT_MOVE (from));
1689 }
1690
1691 /* Prepare the expr of INSN for scheduling.  Used when moving insn and when
1692    initializing new insns.  */
1693 static void
1694 prepare_insn_expr (insn_t insn, int seqno)
1695 {
1696   expr_t expr = INSN_EXPR (insn);
1697   ds_t ds;
1698
1699   INSN_SEQNO (insn) = seqno;
1700   EXPR_ORIG_BB_INDEX (expr) = BLOCK_NUM (insn);
1701   EXPR_SPEC (expr) = 0;
1702   EXPR_ORIG_SCHED_CYCLE (expr) = 0;
1703   EXPR_WAS_SUBSTITUTED (expr) = 0;
1704   EXPR_WAS_RENAMED (expr) = 0;
1705   EXPR_TARGET_AVAILABLE (expr) = 1;
1706   INSN_LIVE_VALID_P (insn) = false;
1707
1708   /* ??? If this expression is speculative, make its dependence
1709      as weak as possible.  We can filter this expression later
1710      in process_spec_exprs, because we do not distinguish
1711      between the status we got during compute_av_set and the
1712      existing status.  To be fixed.  */
1713   ds = EXPR_SPEC_DONE_DS (expr);
1714   if (ds)
1715     EXPR_SPEC_DONE_DS (expr) = ds_get_max_dep_weak (ds);
1716
1717   free_history_vect (&EXPR_HISTORY_OF_CHANGES (expr));
1718 }
1719
1720 /* Update target_available bits when merging exprs TO and FROM.  SPLIT_POINT
1721    is non-null when expressions are merged from different successors at
1722    a split point.  */
1723 static void
1724 update_target_availability (expr_t to, expr_t from, insn_t split_point)
1725 {
1726   if (EXPR_TARGET_AVAILABLE (to) < 0
1727       || EXPR_TARGET_AVAILABLE (from) < 0)
1728     EXPR_TARGET_AVAILABLE (to) = -1;
1729   else
1730     {
1731       /* We try to detect the case when one of the expressions
1732          can only be reached through another one.  In this case,
1733          we can do better.  */
1734       if (split_point == NULL)
1735         {
1736           int toind, fromind;
1737
1738           toind = EXPR_ORIG_BB_INDEX (to);
1739           fromind = EXPR_ORIG_BB_INDEX (from);
1740
1741           if (toind && toind == fromind)
1742             /* Do nothing -- everything is done in
1743                merge_with_other_exprs.  */
1744             ;
1745           else
1746             EXPR_TARGET_AVAILABLE (to) = -1;
1747         }
1748       else
1749         EXPR_TARGET_AVAILABLE (to) &= EXPR_TARGET_AVAILABLE (from);
1750     }
1751 }
1752
1753 /* Update speculation bits when merging exprs TO and FROM.  SPLIT_POINT
1754    is non-null when expressions are merged from different successors at
1755    a split point.  */
1756 static void
1757 update_speculative_bits (expr_t to, expr_t from, insn_t split_point)
1758 {
1759   ds_t old_to_ds, old_from_ds;
1760
1761   old_to_ds = EXPR_SPEC_DONE_DS (to);
1762   old_from_ds = EXPR_SPEC_DONE_DS (from);
1763
1764   EXPR_SPEC_DONE_DS (to) = ds_max_merge (old_to_ds, old_from_ds);
1765   EXPR_SPEC_TO_CHECK_DS (to) |= EXPR_SPEC_TO_CHECK_DS (from);
1766   EXPR_NEEDS_SPEC_CHECK_P (to) |= EXPR_NEEDS_SPEC_CHECK_P (from);
1767
1768   /* When merging e.g. control & data speculative exprs, or a control
1769      speculative with a control&data speculative one, we really have
1770      to change vinsn too.  Also, when speculative status is changed,
1771      we also need to record this as a transformation in expr's history.  */
1772   if ((old_to_ds & SPECULATIVE) || (old_from_ds & SPECULATIVE))
1773     {
1774       old_to_ds = ds_get_speculation_types (old_to_ds);
1775       old_from_ds = ds_get_speculation_types (old_from_ds);
1776
1777       if (old_to_ds != old_from_ds)
1778         {
1779           ds_t record_ds;
1780
1781           /* When both expressions are speculative, we need to change
1782              the vinsn first.  */
1783           if ((old_to_ds & SPECULATIVE) && (old_from_ds & SPECULATIVE))
1784             {
1785               int res;
1786
1787               res = speculate_expr (to, EXPR_SPEC_DONE_DS (to));
1788               gcc_assert (res >= 0);
1789             }
1790
1791           if (split_point != NULL)
1792             {
1793               /* Record the change with proper status.  */
1794               record_ds = EXPR_SPEC_DONE_DS (to) & SPECULATIVE;
1795               record_ds &= ~(old_to_ds & SPECULATIVE);
1796               record_ds &= ~(old_from_ds & SPECULATIVE);
1797
1798               insert_in_history_vect (&EXPR_HISTORY_OF_CHANGES (to),
1799                                       INSN_UID (split_point), TRANS_SPECULATION,
1800                                       EXPR_VINSN (from), EXPR_VINSN (to),
1801                                       record_ds);
1802             }
1803         }
1804     }
1805 }
1806
1807
1808 /* Merge bits of FROM expr to TO expr.  When SPLIT_POINT is not NULL,
1809    this is done along different paths.  */
1810 void
1811 merge_expr_data (expr_t to, expr_t from, insn_t split_point)
1812 {
1813   /* Choose the maximum of the specs of merged exprs.  This is required
1814      for correctness of bookkeeping.  */
1815   if (EXPR_SPEC (to) < EXPR_SPEC (from))
1816     EXPR_SPEC (to) = EXPR_SPEC (from);
1817
1818   if (split_point)
1819     EXPR_USEFULNESS (to) += EXPR_USEFULNESS (from);
1820   else
1821     EXPR_USEFULNESS (to) = MAX (EXPR_USEFULNESS (to),
1822                                 EXPR_USEFULNESS (from));
1823
1824   if (EXPR_PRIORITY (to) < EXPR_PRIORITY (from))
1825     EXPR_PRIORITY (to) = EXPR_PRIORITY (from);
1826
1827   if (EXPR_SCHED_TIMES (to) > EXPR_SCHED_TIMES (from))
1828     EXPR_SCHED_TIMES (to) = EXPR_SCHED_TIMES (from);
1829
1830   if (EXPR_ORIG_BB_INDEX (to) != EXPR_ORIG_BB_INDEX (from))
1831     EXPR_ORIG_BB_INDEX (to) = 0;
1832
1833   EXPR_ORIG_SCHED_CYCLE (to) = MIN (EXPR_ORIG_SCHED_CYCLE (to),
1834                                     EXPR_ORIG_SCHED_CYCLE (from));
1835
1836   EXPR_WAS_SUBSTITUTED (to) |= EXPR_WAS_SUBSTITUTED (from);
1837   EXPR_WAS_RENAMED (to) |= EXPR_WAS_RENAMED (from);
1838   EXPR_CANT_MOVE (to) |= EXPR_CANT_MOVE (from);
1839
1840   merge_history_vect (&EXPR_HISTORY_OF_CHANGES (to),
1841                       EXPR_HISTORY_OF_CHANGES (from));
1842   update_target_availability (to, from, split_point);
1843   update_speculative_bits (to, from, split_point);
1844 }
1845
1846 /* Merge bits of FROM expr to TO expr.  Vinsns in the exprs should be equal
1847    in terms of vinsn_equal_p.  SPLIT_POINT is non-null when expressions
1848    are merged from different successors at a split point.  */
1849 void
1850 merge_expr (expr_t to, expr_t from, insn_t split_point)
1851 {
1852   vinsn_t to_vi = EXPR_VINSN (to);
1853   vinsn_t from_vi = EXPR_VINSN (from);
1854
1855   gcc_assert (vinsn_equal_p (to_vi, from_vi));
1856
1857   /* Make sure that speculative pattern is propagated into exprs that
1858      have non-speculative one.  This will provide us with consistent
1859      speculative bits and speculative patterns inside expr.  */
1860   if (EXPR_SPEC_DONE_DS (to) == 0
1861       && EXPR_SPEC_DONE_DS (from) != 0)
1862     change_vinsn_in_expr (to, EXPR_VINSN (from));
1863
1864   merge_expr_data (to, from, split_point);
1865   gcc_assert (EXPR_USEFULNESS (to) <= REG_BR_PROB_BASE);
1866 }
1867
1868 /* Clear the information of this EXPR.  */
1869 void
1870 clear_expr (expr_t expr)
1871 {
1872
1873   vinsn_detach (EXPR_VINSN (expr));
1874   EXPR_VINSN (expr) = NULL;
1875
1876   free_history_vect (&EXPR_HISTORY_OF_CHANGES (expr));
1877 }
1878
1879 /* For a given LV_SET, mark EXPR having unavailable target register.  */
1880 static void
1881 set_unavailable_target_for_expr (expr_t expr, regset lv_set)
1882 {
1883   if (EXPR_SEPARABLE_P (expr))
1884     {
1885       if (REG_P (EXPR_LHS (expr))
1886           && register_unavailable_p (lv_set, EXPR_LHS (expr)))
1887         {
1888           /* If it's an insn like r1 = use (r1, ...), and it exists in
1889              different forms in each of the av_sets being merged, we can't say
1890              whether original destination register is available or not.
1891              However, this still works if destination register is not used
1892              in the original expression: if the branch at which LV_SET we're
1893              looking here is not actually 'other branch' in sense that same
1894              expression is available through it (but it can't be determined
1895              at computation stage because of transformations on one of the
1896              branches), it still won't affect the availability.
1897              Liveness of a register somewhere on a code motion path means
1898              it's either read somewhere on a codemotion path, live on
1899              'other' branch, live at the point immediately following
1900              the original operation, or is read by the original operation.
1901              The latter case is filtered out in the condition below.
1902              It still doesn't cover the case when register is defined and used
1903              somewhere within the code motion path, and in this case we could
1904              miss a unifying code motion along both branches using a renamed
1905              register, but it won't affect a code correctness since upon
1906              an actual code motion a bookkeeping code would be generated.  */
1907           if (register_unavailable_p (VINSN_REG_USES (EXPR_VINSN (expr)),
1908                                       EXPR_LHS (expr)))
1909             EXPR_TARGET_AVAILABLE (expr) = -1;
1910           else
1911             EXPR_TARGET_AVAILABLE (expr) = false;
1912         }
1913     }
1914   else
1915     {
1916       unsigned regno;
1917       reg_set_iterator rsi;
1918
1919       EXECUTE_IF_SET_IN_REG_SET (VINSN_REG_SETS (EXPR_VINSN (expr)),
1920                                  0, regno, rsi)
1921         if (bitmap_bit_p (lv_set, regno))
1922           {
1923             EXPR_TARGET_AVAILABLE (expr) = false;
1924             break;
1925           }
1926
1927       EXECUTE_IF_SET_IN_REG_SET (VINSN_REG_CLOBBERS (EXPR_VINSN (expr)),
1928                                  0, regno, rsi)
1929         if (bitmap_bit_p (lv_set, regno))
1930           {
1931             EXPR_TARGET_AVAILABLE (expr) = false;
1932             break;
1933           }
1934     }
1935 }
1936
1937 /* Try to make EXPR speculative.  Return 1 when EXPR's pattern
1938    or dependence status have changed, 2 when also the target register
1939    became unavailable, 0 if nothing had to be changed.  */
1940 int
1941 speculate_expr (expr_t expr, ds_t ds)
1942 {
1943   int res;
1944   rtx orig_insn_rtx;
1945   rtx spec_pat;
1946   ds_t target_ds, current_ds;
1947
1948   /* Obtain the status we need to put on EXPR.   */
1949   target_ds = (ds & SPECULATIVE);
1950   current_ds = EXPR_SPEC_DONE_DS (expr);
1951   ds = ds_full_merge (current_ds, target_ds, NULL_RTX, NULL_RTX);
1952
1953   orig_insn_rtx = EXPR_INSN_RTX (expr);
1954
1955   res = sched_speculate_insn (orig_insn_rtx, ds, &spec_pat);
1956
1957   switch (res)
1958     {
1959     case 0:
1960       EXPR_SPEC_DONE_DS (expr) = ds;
1961       return current_ds != ds ? 1 : 0;
1962
1963     case 1:
1964       {
1965         rtx spec_insn_rtx = create_insn_rtx_from_pattern (spec_pat, NULL_RTX);
1966         vinsn_t spec_vinsn = create_vinsn_from_insn_rtx (spec_insn_rtx, false);
1967
1968         change_vinsn_in_expr (expr, spec_vinsn);
1969         EXPR_SPEC_DONE_DS (expr) = ds;
1970         EXPR_NEEDS_SPEC_CHECK_P (expr) = true;
1971
1972         /* Do not allow clobbering the address register of speculative
1973            insns.  */
1974         if (register_unavailable_p (VINSN_REG_USES (EXPR_VINSN (expr)),
1975                                     expr_dest_reg (expr)))
1976           {
1977             EXPR_TARGET_AVAILABLE (expr) = false;
1978             return 2;
1979           }
1980
1981         return 1;
1982       }
1983
1984     case -1:
1985       return -1;
1986
1987     default:
1988       gcc_unreachable ();
1989       return -1;
1990     }
1991 }
1992
1993 /* Return a destination register, if any, of EXPR.  */
1994 rtx
1995 expr_dest_reg (expr_t expr)
1996 {
1997   rtx dest = VINSN_LHS (EXPR_VINSN (expr));
1998
1999   if (dest != NULL_RTX && REG_P (dest))
2000     return dest;
2001
2002   return NULL_RTX;
2003 }
2004
2005 /* Returns the REGNO of the R's destination.  */
2006 unsigned
2007 expr_dest_regno (expr_t expr)
2008 {
2009   rtx dest = expr_dest_reg (expr);
2010
2011   gcc_assert (dest != NULL_RTX);
2012   return REGNO (dest);
2013 }
2014
2015 /* For a given LV_SET, mark all expressions in JOIN_SET, but not present in
2016    AV_SET having unavailable target register.  */
2017 void
2018 mark_unavailable_targets (av_set_t join_set, av_set_t av_set, regset lv_set)
2019 {
2020   expr_t expr;
2021   av_set_iterator avi;
2022
2023   FOR_EACH_EXPR (expr, avi, join_set)
2024     if (av_set_lookup (av_set, EXPR_VINSN (expr)) == NULL)
2025       set_unavailable_target_for_expr (expr, lv_set);
2026 }
2027 \f
2028
2029 /* Returns true if REG (at least partially) is present in REGS.  */
2030 bool
2031 register_unavailable_p (regset regs, rtx reg)
2032 {
2033   unsigned regno, end_regno;
2034
2035   regno = REGNO (reg);
2036   if (bitmap_bit_p (regs, regno))
2037     return true;
2038
2039   end_regno = END_REGNO (reg);
2040
2041   while (++regno < end_regno)
2042     if (bitmap_bit_p (regs, regno))
2043       return true;
2044
2045   return false;
2046 }
2047
2048 /* Av set functions.  */
2049
2050 /* Add a new element to av set SETP.
2051    Return the element added.  */
2052 static av_set_t
2053 av_set_add_element (av_set_t *setp)
2054 {
2055   /* Insert at the beginning of the list.  */
2056   _list_add (setp);
2057   return *setp;
2058 }
2059
2060 /* Add EXPR to SETP.  */
2061 void
2062 av_set_add (av_set_t *setp, expr_t expr)
2063 {
2064   av_set_t elem;
2065
2066   gcc_assert (!INSN_NOP_P (EXPR_INSN_RTX (expr)));
2067   elem = av_set_add_element (setp);
2068   copy_expr (_AV_SET_EXPR (elem), expr);
2069 }
2070
2071 /* Same, but do not copy EXPR.  */
2072 static void
2073 av_set_add_nocopy (av_set_t *setp, expr_t expr)
2074 {
2075   av_set_t elem;
2076
2077   elem = av_set_add_element (setp);
2078   *_AV_SET_EXPR (elem) = *expr;
2079 }
2080
2081 /* Remove expr pointed to by IP from the av_set.  */
2082 void
2083 av_set_iter_remove (av_set_iterator *ip)
2084 {
2085   clear_expr (_AV_SET_EXPR (*ip->lp));
2086   _list_iter_remove (ip);
2087 }
2088
2089 /* Search for an expr in SET, such that it's equivalent to SOUGHT_VINSN in the
2090    sense of vinsn_equal_p function. Return NULL if no such expr is
2091    in SET was found.  */
2092 expr_t
2093 av_set_lookup (av_set_t set, vinsn_t sought_vinsn)
2094 {
2095   expr_t expr;
2096   av_set_iterator i;
2097
2098   FOR_EACH_EXPR (expr, i, set)
2099     if (vinsn_equal_p (EXPR_VINSN (expr), sought_vinsn))
2100       return expr;
2101   return NULL;
2102 }
2103
2104 /* Same, but also remove the EXPR found.   */
2105 static expr_t
2106 av_set_lookup_and_remove (av_set_t *setp, vinsn_t sought_vinsn)
2107 {
2108   expr_t expr;
2109   av_set_iterator i;
2110
2111   FOR_EACH_EXPR_1 (expr, i, setp)
2112     if (vinsn_equal_p (EXPR_VINSN (expr), sought_vinsn))
2113       {
2114         _list_iter_remove_nofree (&i);
2115         return expr;
2116       }
2117   return NULL;
2118 }
2119
2120 /* Search for an expr in SET, such that it's equivalent to EXPR in the
2121    sense of vinsn_equal_p function of their vinsns, but not EXPR itself.
2122    Returns NULL if no such expr is in SET was found.  */
2123 static expr_t
2124 av_set_lookup_other_equiv_expr (av_set_t set, expr_t expr)
2125 {
2126   expr_t cur_expr;
2127   av_set_iterator i;
2128
2129   FOR_EACH_EXPR (cur_expr, i, set)
2130     {
2131       if (cur_expr == expr)
2132         continue;
2133       if (vinsn_equal_p (EXPR_VINSN (cur_expr), EXPR_VINSN (expr)))
2134         return cur_expr;
2135     }
2136
2137   return NULL;
2138 }
2139
2140 /* If other expression is already in AVP, remove one of them.  */
2141 expr_t
2142 merge_with_other_exprs (av_set_t *avp, av_set_iterator *ip, expr_t expr)
2143 {
2144   expr_t expr2;
2145
2146   expr2 = av_set_lookup_other_equiv_expr (*avp, expr);
2147   if (expr2 != NULL)
2148     {
2149       /* Reset target availability on merge, since taking it only from one
2150          of the exprs would be controversial for different code.  */
2151       EXPR_TARGET_AVAILABLE (expr2) = -1;
2152       EXPR_USEFULNESS (expr2) = 0;
2153
2154       merge_expr (expr2, expr, NULL);
2155
2156       /* Fix usefulness as it should be now REG_BR_PROB_BASE.  */
2157       EXPR_USEFULNESS (expr2) = REG_BR_PROB_BASE;
2158
2159       av_set_iter_remove (ip);
2160       return expr2;
2161     }
2162
2163   return expr;
2164 }
2165
2166 /* Return true if there is an expr that correlates to VI in SET.  */
2167 bool
2168 av_set_is_in_p (av_set_t set, vinsn_t vi)
2169 {
2170   return av_set_lookup (set, vi) != NULL;
2171 }
2172
2173 /* Return a copy of SET.  */
2174 av_set_t
2175 av_set_copy (av_set_t set)
2176 {
2177   expr_t expr;
2178   av_set_iterator i;
2179   av_set_t res = NULL;
2180
2181   FOR_EACH_EXPR (expr, i, set)
2182     av_set_add (&res, expr);
2183
2184   return res;
2185 }
2186
2187 /* Join two av sets that do not have common elements by attaching second set
2188    (pointed to by FROMP) to the end of first set (TO_TAILP must point to
2189    _AV_SET_NEXT of first set's last element).  */
2190 static void
2191 join_distinct_sets (av_set_t *to_tailp, av_set_t *fromp)
2192 {
2193   gcc_assert (*to_tailp == NULL);
2194   *to_tailp = *fromp;
2195   *fromp = NULL;
2196 }
2197
2198 /* Makes set pointed to by TO to be the union of TO and FROM.  Clear av_set
2199    pointed to by FROMP afterwards.  */
2200 void
2201 av_set_union_and_clear (av_set_t *top, av_set_t *fromp, insn_t insn)
2202 {
2203   expr_t expr1;
2204   av_set_iterator i;
2205
2206   /* Delete from TOP all exprs, that present in FROMP.  */
2207   FOR_EACH_EXPR_1 (expr1, i, top)
2208     {
2209       expr_t expr2 = av_set_lookup (*fromp, EXPR_VINSN (expr1));
2210
2211       if (expr2)
2212         {
2213           merge_expr (expr2, expr1, insn);
2214           av_set_iter_remove (&i);
2215         }
2216     }
2217
2218   join_distinct_sets (i.lp, fromp);
2219 }
2220
2221 /* Same as above, but also update availability of target register in
2222    TOP judging by TO_LV_SET and FROM_LV_SET.  */
2223 void
2224 av_set_union_and_live (av_set_t *top, av_set_t *fromp, regset to_lv_set,
2225                        regset from_lv_set, insn_t insn)
2226 {
2227   expr_t expr1;
2228   av_set_iterator i;
2229   av_set_t *to_tailp, in_both_set = NULL;
2230
2231   /* Delete from TOP all expres, that present in FROMP.  */
2232   FOR_EACH_EXPR_1 (expr1, i, top)
2233     {
2234       expr_t expr2 = av_set_lookup_and_remove (fromp, EXPR_VINSN (expr1));
2235
2236       if (expr2)
2237         {
2238           /* It may be that the expressions have different destination
2239              registers, in which case we need to check liveness here.  */
2240           if (EXPR_SEPARABLE_P (expr1))
2241             {
2242               int regno1 = (REG_P (EXPR_LHS (expr1))
2243                             ? (int) expr_dest_regno (expr1) : -1);
2244               int regno2 = (REG_P (EXPR_LHS (expr2))
2245                             ? (int) expr_dest_regno (expr2) : -1);
2246
2247               /* ??? We don't have a way to check restrictions for
2248                *other* register on the current path, we did it only
2249                for the current target register.  Give up.  */
2250               if (regno1 != regno2)
2251                 EXPR_TARGET_AVAILABLE (expr2) = -1;
2252             }
2253           else if (EXPR_INSN_RTX (expr1) != EXPR_INSN_RTX (expr2))
2254             EXPR_TARGET_AVAILABLE (expr2) = -1;
2255
2256           merge_expr (expr2, expr1, insn);
2257           av_set_add_nocopy (&in_both_set, expr2);
2258           av_set_iter_remove (&i);
2259         }
2260       else
2261         /* EXPR1 is present in TOP, but not in FROMP.  Check it on
2262            FROM_LV_SET.  */
2263         set_unavailable_target_for_expr (expr1, from_lv_set);
2264     }
2265   to_tailp = i.lp;
2266
2267   /* These expressions are not present in TOP.  Check liveness
2268      restrictions on TO_LV_SET.  */
2269   FOR_EACH_EXPR (expr1, i, *fromp)
2270     set_unavailable_target_for_expr (expr1, to_lv_set);
2271
2272   join_distinct_sets (i.lp, &in_both_set);
2273   join_distinct_sets (to_tailp, fromp);
2274 }
2275
2276 /* Clear av_set pointed to by SETP.  */
2277 void
2278 av_set_clear (av_set_t *setp)
2279 {
2280   expr_t expr;
2281   av_set_iterator i;
2282
2283   FOR_EACH_EXPR_1 (expr, i, setp)
2284     av_set_iter_remove (&i);
2285
2286   gcc_assert (*setp == NULL);
2287 }
2288
2289 /* Leave only one non-speculative element in the SETP.  */
2290 void
2291 av_set_leave_one_nonspec (av_set_t *setp)
2292 {
2293   expr_t expr;
2294   av_set_iterator i;
2295   bool has_one_nonspec = false;
2296
2297   /* Keep all speculative exprs, and leave one non-speculative
2298      (the first one).  */
2299   FOR_EACH_EXPR_1 (expr, i, setp)
2300     {
2301       if (!EXPR_SPEC_DONE_DS (expr))
2302         {
2303           if (has_one_nonspec)
2304             av_set_iter_remove (&i);
2305           else
2306             has_one_nonspec = true;
2307         }
2308     }
2309 }
2310
2311 /* Return the N'th element of the SET.  */
2312 expr_t
2313 av_set_element (av_set_t set, int n)
2314 {
2315   expr_t expr;
2316   av_set_iterator i;
2317
2318   FOR_EACH_EXPR (expr, i, set)
2319     if (n-- == 0)
2320       return expr;
2321
2322   gcc_unreachable ();
2323   return NULL;
2324 }
2325
2326 /* Deletes all expressions from AVP that are conditional branches (IFs).  */
2327 void
2328 av_set_substract_cond_branches (av_set_t *avp)
2329 {
2330   av_set_iterator i;
2331   expr_t expr;
2332
2333   FOR_EACH_EXPR_1 (expr, i, avp)
2334     if (vinsn_cond_branch_p (EXPR_VINSN (expr)))
2335       av_set_iter_remove (&i);
2336 }
2337
2338 /* Multiplies usefulness attribute of each member of av-set *AVP by
2339    value PROB / ALL_PROB.  */
2340 void
2341 av_set_split_usefulness (av_set_t av, int prob, int all_prob)
2342 {
2343   av_set_iterator i;
2344   expr_t expr;
2345
2346   FOR_EACH_EXPR (expr, i, av)
2347     EXPR_USEFULNESS (expr) = (all_prob
2348                               ? (EXPR_USEFULNESS (expr) * prob) / all_prob
2349                               : 0);
2350 }
2351
2352 /* Leave in AVP only those expressions, which are present in AV,
2353    and return it, merging history expressions.  */
2354 void
2355 av_set_code_motion_filter (av_set_t *avp, av_set_t av)
2356 {
2357   av_set_iterator i;
2358   expr_t expr, expr2;
2359
2360   FOR_EACH_EXPR_1 (expr, i, avp)
2361     if ((expr2 = av_set_lookup (av, EXPR_VINSN (expr))) == NULL)
2362       av_set_iter_remove (&i);
2363     else
2364       /* When updating av sets in bookkeeping blocks, we can add more insns
2365          there which will be transformed but the upper av sets will not
2366          reflect those transformations.  We then fail to undo those
2367          when searching for such insns.  So merge the history saved
2368          in the av set of the block we are processing.  */
2369       merge_history_vect (&EXPR_HISTORY_OF_CHANGES (expr),
2370                           EXPR_HISTORY_OF_CHANGES (expr2));
2371 }
2372
2373 \f
2374
2375 /* Dependence hooks to initialize insn data.  */
2376
2377 /* This is used in hooks callable from dependence analysis when initializing
2378    instruction's data.  */
2379 static struct
2380 {
2381   /* Where the dependence was found (lhs/rhs).  */
2382   deps_where_t where;
2383
2384   /* The actual data object to initialize.  */
2385   idata_t id;
2386
2387   /* True when the insn should not be made clonable.  */
2388   bool force_unique_p;
2389
2390   /* True when insn should be treated as of type USE, i.e. never renamed.  */
2391   bool force_use_p;
2392 } deps_init_id_data;
2393
2394
2395 /* Setup ID for INSN.  FORCE_UNIQUE_P is true when INSN should not be
2396    clonable.  */
2397 static void
2398 setup_id_for_insn (idata_t id, insn_t insn, bool force_unique_p)
2399 {
2400   int type;
2401
2402   /* Determine whether INSN could be cloned and return appropriate vinsn type.
2403      That clonable insns which can be separated into lhs and rhs have type SET.
2404      Other clonable insns have type USE.  */
2405   type = GET_CODE (insn);
2406
2407   /* Only regular insns could be cloned.  */
2408   if (type == INSN && !force_unique_p)
2409     type = SET;
2410   else if (type == JUMP_INSN && simplejump_p (insn))
2411     type = PC;
2412   else if (type == DEBUG_INSN)
2413     type = !force_unique_p ? USE : INSN;
2414
2415   IDATA_TYPE (id) = type;
2416   IDATA_REG_SETS (id) = get_clear_regset_from_pool ();
2417   IDATA_REG_USES (id) = get_clear_regset_from_pool ();
2418   IDATA_REG_CLOBBERS (id) = get_clear_regset_from_pool ();
2419 }
2420
2421 /* Start initializing insn data.  */
2422 static void
2423 deps_init_id_start_insn (insn_t insn)
2424 {
2425   gcc_assert (deps_init_id_data.where == DEPS_IN_NOWHERE);
2426
2427   setup_id_for_insn (deps_init_id_data.id, insn,
2428                      deps_init_id_data.force_unique_p);
2429   deps_init_id_data.where = DEPS_IN_INSN;
2430 }
2431
2432 /* Start initializing lhs data.  */
2433 static void
2434 deps_init_id_start_lhs (rtx lhs)
2435 {
2436   gcc_assert (deps_init_id_data.where == DEPS_IN_INSN);
2437   gcc_assert (IDATA_LHS (deps_init_id_data.id) == NULL);
2438
2439   if (IDATA_TYPE (deps_init_id_data.id) == SET)
2440     {
2441       IDATA_LHS (deps_init_id_data.id) = lhs;
2442       deps_init_id_data.where = DEPS_IN_LHS;
2443     }
2444 }
2445
2446 /* Finish initializing lhs data.  */
2447 static void
2448 deps_init_id_finish_lhs (void)
2449 {
2450   deps_init_id_data.where = DEPS_IN_INSN;
2451 }
2452
2453 /* Note a set of REGNO.  */
2454 static void
2455 deps_init_id_note_reg_set (int regno)
2456 {
2457   haifa_note_reg_set (regno);
2458
2459   if (deps_init_id_data.where == DEPS_IN_RHS)
2460     deps_init_id_data.force_use_p = true;
2461
2462   if (IDATA_TYPE (deps_init_id_data.id) != PC)
2463     SET_REGNO_REG_SET (IDATA_REG_SETS (deps_init_id_data.id), regno);
2464
2465 #ifdef STACK_REGS
2466   /* Make instructions that set stack registers to be ineligible for
2467      renaming to avoid issues with find_used_regs.  */
2468   if (IN_RANGE (regno, FIRST_STACK_REG, LAST_STACK_REG))
2469     deps_init_id_data.force_use_p = true;
2470 #endif
2471 }
2472
2473 /* Note a clobber of REGNO.  */
2474 static void
2475 deps_init_id_note_reg_clobber (int regno)
2476 {
2477   haifa_note_reg_clobber (regno);
2478
2479   if (deps_init_id_data.where == DEPS_IN_RHS)
2480     deps_init_id_data.force_use_p = true;
2481
2482   if (IDATA_TYPE (deps_init_id_data.id) != PC)
2483     SET_REGNO_REG_SET (IDATA_REG_CLOBBERS (deps_init_id_data.id), regno);
2484 }
2485
2486 /* Note a use of REGNO.  */
2487 static void
2488 deps_init_id_note_reg_use (int regno)
2489 {
2490   haifa_note_reg_use (regno);
2491
2492   if (IDATA_TYPE (deps_init_id_data.id) != PC)
2493     SET_REGNO_REG_SET (IDATA_REG_USES (deps_init_id_data.id), regno);
2494 }
2495
2496 /* Start initializing rhs data.  */
2497 static void
2498 deps_init_id_start_rhs (rtx rhs)
2499 {
2500   gcc_assert (deps_init_id_data.where == DEPS_IN_INSN);
2501
2502   /* And there was no sel_deps_reset_to_insn ().  */
2503   if (IDATA_LHS (deps_init_id_data.id) != NULL)
2504     {
2505       IDATA_RHS (deps_init_id_data.id) = rhs;
2506       deps_init_id_data.where = DEPS_IN_RHS;
2507     }
2508 }
2509
2510 /* Finish initializing rhs data.  */
2511 static void
2512 deps_init_id_finish_rhs (void)
2513 {
2514   gcc_assert (deps_init_id_data.where == DEPS_IN_RHS
2515               || deps_init_id_data.where == DEPS_IN_INSN);
2516   deps_init_id_data.where = DEPS_IN_INSN;
2517 }
2518
2519 /* Finish initializing insn data.  */
2520 static void
2521 deps_init_id_finish_insn (void)
2522 {
2523   gcc_assert (deps_init_id_data.where == DEPS_IN_INSN);
2524
2525   if (IDATA_TYPE (deps_init_id_data.id) == SET)
2526     {
2527       rtx lhs = IDATA_LHS (deps_init_id_data.id);
2528       rtx rhs = IDATA_RHS (deps_init_id_data.id);
2529
2530       if (lhs == NULL || rhs == NULL || !lhs_and_rhs_separable_p (lhs, rhs)
2531           || deps_init_id_data.force_use_p)
2532         {
2533           /* This should be a USE, as we don't want to schedule its RHS
2534              separately.  However, we still want to have them recorded
2535              for the purposes of substitution.  That's why we don't
2536              simply call downgrade_to_use () here.  */
2537           gcc_assert (IDATA_TYPE (deps_init_id_data.id) == SET);
2538           gcc_assert (!lhs == !rhs);
2539
2540           IDATA_TYPE (deps_init_id_data.id) = USE;
2541         }
2542     }
2543
2544   deps_init_id_data.where = DEPS_IN_NOWHERE;
2545 }
2546
2547 /* This is dependence info used for initializing insn's data.  */
2548 static struct sched_deps_info_def deps_init_id_sched_deps_info;
2549
2550 /* This initializes most of the static part of the above structure.  */
2551 static const struct sched_deps_info_def const_deps_init_id_sched_deps_info =
2552   {
2553     NULL,
2554
2555     deps_init_id_start_insn,
2556     deps_init_id_finish_insn,
2557     deps_init_id_start_lhs,
2558     deps_init_id_finish_lhs,
2559     deps_init_id_start_rhs,
2560     deps_init_id_finish_rhs,
2561     deps_init_id_note_reg_set,
2562     deps_init_id_note_reg_clobber,
2563     deps_init_id_note_reg_use,
2564     NULL, /* note_mem_dep */
2565     NULL, /* note_dep */
2566
2567     0, /* use_cselib */
2568     0, /* use_deps_list */
2569     0 /* generate_spec_deps */
2570   };
2571
2572 /* Initialize INSN's lhs and rhs in ID.  When FORCE_UNIQUE_P is true,
2573    we don't actually need information about lhs and rhs.  */
2574 static void
2575 setup_id_lhs_rhs (idata_t id, insn_t insn, bool force_unique_p)
2576 {
2577   rtx pat = PATTERN (insn);
2578
2579   if (NONJUMP_INSN_P (insn)
2580       && GET_CODE (pat) == SET
2581       && !force_unique_p)
2582     {
2583       IDATA_RHS (id) = SET_SRC (pat);
2584       IDATA_LHS (id) = SET_DEST (pat);
2585     }
2586   else
2587     IDATA_LHS (id) = IDATA_RHS (id) = NULL;
2588 }
2589
2590 /* Possibly downgrade INSN to USE.  */
2591 static void
2592 maybe_downgrade_id_to_use (idata_t id, insn_t insn)
2593 {
2594   bool must_be_use = false;
2595   unsigned uid = INSN_UID (insn);
2596   df_ref *rec;
2597   rtx lhs = IDATA_LHS (id);
2598   rtx rhs = IDATA_RHS (id);
2599
2600   /* We downgrade only SETs.  */
2601   if (IDATA_TYPE (id) != SET)
2602     return;
2603
2604   if (!lhs || !lhs_and_rhs_separable_p (lhs, rhs))
2605     {
2606       IDATA_TYPE (id) = USE;
2607       return;
2608     }
2609
2610   for (rec = DF_INSN_UID_DEFS (uid); *rec; rec++)
2611     {
2612       df_ref def = *rec;
2613
2614       if (DF_REF_INSN (def)
2615           && DF_REF_FLAGS_IS_SET (def, DF_REF_PRE_POST_MODIFY)
2616           && loc_mentioned_in_p (DF_REF_LOC (def), IDATA_RHS (id)))
2617         {
2618           must_be_use = true;
2619           break;
2620         }
2621
2622 #ifdef STACK_REGS
2623       /* Make instructions that set stack registers to be ineligible for
2624          renaming to avoid issues with find_used_regs.  */
2625       if (IN_RANGE (DF_REF_REGNO (def), FIRST_STACK_REG, LAST_STACK_REG))
2626         {
2627           must_be_use = true;
2628           break;
2629         }
2630 #endif
2631     }
2632
2633   if (must_be_use)
2634     IDATA_TYPE (id) = USE;
2635 }
2636
2637 /* Setup register sets describing INSN in ID.  */
2638 static void
2639 setup_id_reg_sets (idata_t id, insn_t insn)
2640 {
2641   unsigned uid = INSN_UID (insn);
2642   df_ref *rec;
2643   regset tmp = get_clear_regset_from_pool ();
2644
2645   for (rec = DF_INSN_UID_DEFS (uid); *rec; rec++)
2646     {
2647       df_ref def = *rec;
2648       unsigned int regno = DF_REF_REGNO (def);
2649
2650       /* Post modifies are treated like clobbers by sched-deps.c.  */
2651       if (DF_REF_FLAGS_IS_SET (def, (DF_REF_MUST_CLOBBER
2652                                      | DF_REF_PRE_POST_MODIFY)))
2653         SET_REGNO_REG_SET (IDATA_REG_CLOBBERS (id), regno);
2654       else if (! DF_REF_FLAGS_IS_SET (def, DF_REF_MAY_CLOBBER))
2655         {
2656           SET_REGNO_REG_SET (IDATA_REG_SETS (id), regno);
2657
2658 #ifdef STACK_REGS
2659           /* For stack registers, treat writes to them as writes
2660              to the first one to be consistent with sched-deps.c.  */
2661           if (IN_RANGE (regno, FIRST_STACK_REG, LAST_STACK_REG))
2662             SET_REGNO_REG_SET (IDATA_REG_SETS (id), FIRST_STACK_REG);
2663 #endif
2664         }
2665       /* Mark special refs that generate read/write def pair.  */
2666       if (DF_REF_FLAGS_IS_SET (def, DF_REF_CONDITIONAL)
2667           || regno == STACK_POINTER_REGNUM)
2668         bitmap_set_bit (tmp, regno);
2669     }
2670
2671   for (rec = DF_INSN_UID_USES (uid); *rec; rec++)
2672     {
2673       df_ref use = *rec;
2674       unsigned int regno = DF_REF_REGNO (use);
2675
2676       /* When these refs are met for the first time, skip them, as
2677          these uses are just counterparts of some defs.  */
2678       if (bitmap_bit_p (tmp, regno))
2679         bitmap_clear_bit (tmp, regno);
2680       else if (! DF_REF_FLAGS_IS_SET (use, DF_REF_CALL_STACK_USAGE))
2681         {
2682           SET_REGNO_REG_SET (IDATA_REG_USES (id), regno);
2683
2684 #ifdef STACK_REGS
2685           /* For stack registers, treat reads from them as reads from
2686              the first one to be consistent with sched-deps.c.  */
2687           if (IN_RANGE (regno, FIRST_STACK_REG, LAST_STACK_REG))
2688             SET_REGNO_REG_SET (IDATA_REG_USES (id), FIRST_STACK_REG);
2689 #endif
2690         }
2691     }
2692
2693   return_regset_to_pool (tmp);
2694 }
2695
2696 /* Initialize instruction data for INSN in ID using DF's data.  */
2697 static void
2698 init_id_from_df (idata_t id, insn_t insn, bool force_unique_p)
2699 {
2700   gcc_assert (DF_INSN_UID_SAFE_GET (INSN_UID (insn)) != NULL);
2701
2702   setup_id_for_insn (id, insn, force_unique_p);
2703   setup_id_lhs_rhs (id, insn, force_unique_p);
2704
2705   if (INSN_NOP_P (insn))
2706     return;
2707
2708   maybe_downgrade_id_to_use (id, insn);
2709   setup_id_reg_sets (id, insn);
2710 }
2711
2712 /* Initialize instruction data for INSN in ID.  */
2713 static void
2714 deps_init_id (idata_t id, insn_t insn, bool force_unique_p)
2715 {
2716   struct deps_desc _dc, *dc = &_dc;
2717
2718   deps_init_id_data.where = DEPS_IN_NOWHERE;
2719   deps_init_id_data.id = id;
2720   deps_init_id_data.force_unique_p = force_unique_p;
2721   deps_init_id_data.force_use_p = false;
2722
2723   init_deps (dc, false);
2724
2725   memcpy (&deps_init_id_sched_deps_info,
2726           &const_deps_init_id_sched_deps_info,
2727           sizeof (deps_init_id_sched_deps_info));
2728
2729   if (spec_info != NULL)
2730     deps_init_id_sched_deps_info.generate_spec_deps = 1;
2731
2732   sched_deps_info = &deps_init_id_sched_deps_info;
2733
2734   deps_analyze_insn (dc, insn);
2735
2736   free_deps (dc);
2737
2738   deps_init_id_data.id = NULL;
2739 }
2740
2741 \f
2742 struct sched_scan_info_def
2743 {
2744   /* This hook notifies scheduler frontend to extend its internal per basic
2745      block data structures.  This hook should be called once before a series of
2746      calls to bb_init ().  */
2747   void (*extend_bb) (void);
2748
2749   /* This hook makes scheduler frontend to initialize its internal data
2750      structures for the passed basic block.  */
2751   void (*init_bb) (basic_block);
2752
2753   /* This hook notifies scheduler frontend to extend its internal per insn data
2754      structures.  This hook should be called once before a series of calls to
2755      insn_init ().  */
2756   void (*extend_insn) (void);
2757
2758   /* This hook makes scheduler frontend to initialize its internal data
2759      structures for the passed insn.  */
2760   void (*init_insn) (rtx);
2761 };
2762
2763 /* A driver function to add a set of basic blocks (BBS) to the
2764    scheduling region.  */
2765 static void
2766 sched_scan (const struct sched_scan_info_def *ssi, bb_vec_t bbs)
2767 {
2768   unsigned i;
2769   basic_block bb;
2770
2771   if (ssi->extend_bb)
2772     ssi->extend_bb ();
2773
2774   if (ssi->init_bb)
2775     FOR_EACH_VEC_ELT (basic_block, bbs, i, bb)
2776       ssi->init_bb (bb);
2777
2778   if (ssi->extend_insn)
2779     ssi->extend_insn ();
2780
2781   if (ssi->init_insn)
2782     FOR_EACH_VEC_ELT (basic_block, bbs, i, bb)
2783       {
2784         rtx insn;
2785
2786         FOR_BB_INSNS (bb, insn)
2787           ssi->init_insn (insn);
2788       }
2789 }
2790
2791 /* Implement hooks for collecting fundamental insn properties like if insn is
2792    an ASM or is within a SCHED_GROUP.  */
2793
2794 /* True when a "one-time init" data for INSN was already inited.  */
2795 static bool
2796 first_time_insn_init (insn_t insn)
2797 {
2798   return INSN_LIVE (insn) == NULL;
2799 }
2800
2801 /* Hash an entry in a transformed_insns hashtable.  */
2802 static hashval_t
2803 hash_transformed_insns (const void *p)
2804 {
2805   return VINSN_HASH_RTX (((const struct transformed_insns *) p)->vinsn_old);
2806 }
2807
2808 /* Compare the entries in a transformed_insns hashtable.  */
2809 static int
2810 eq_transformed_insns (const void *p, const void *q)
2811 {
2812   rtx i1 = VINSN_INSN_RTX (((const struct transformed_insns *) p)->vinsn_old);
2813   rtx i2 = VINSN_INSN_RTX (((const struct transformed_insns *) q)->vinsn_old);
2814
2815   if (INSN_UID (i1) == INSN_UID (i2))
2816     return 1;
2817   return rtx_equal_p (PATTERN (i1), PATTERN (i2));
2818 }
2819
2820 /* Free an entry in a transformed_insns hashtable.  */
2821 static void
2822 free_transformed_insns (void *p)
2823 {
2824   struct transformed_insns *pti = (struct transformed_insns *) p;
2825
2826   vinsn_detach (pti->vinsn_old);
2827   vinsn_detach (pti->vinsn_new);
2828   free (pti);
2829 }
2830
2831 /* Init the s_i_d data for INSN which should be inited just once, when
2832    we first see the insn.  */
2833 static void
2834 init_first_time_insn_data (insn_t insn)
2835 {
2836   /* This should not be set if this is the first time we init data for
2837      insn.  */
2838   gcc_assert (first_time_insn_init (insn));
2839
2840   /* These are needed for nops too.  */
2841   INSN_LIVE (insn) = get_regset_from_pool ();
2842   INSN_LIVE_VALID_P (insn) = false;
2843
2844   if (!INSN_NOP_P (insn))
2845     {
2846       INSN_ANALYZED_DEPS (insn) = BITMAP_ALLOC (NULL);
2847       INSN_FOUND_DEPS (insn) = BITMAP_ALLOC (NULL);
2848       INSN_TRANSFORMED_INSNS (insn)
2849         = htab_create (16, hash_transformed_insns,
2850                        eq_transformed_insns, free_transformed_insns);
2851       init_deps (&INSN_DEPS_CONTEXT (insn), true);
2852     }
2853 }
2854
2855 /* Free almost all above data for INSN that is scheduled already.
2856    Used for extra-large basic blocks.  */
2857 void
2858 free_data_for_scheduled_insn (insn_t insn)
2859 {
2860   gcc_assert (! first_time_insn_init (insn));
2861
2862   if (! INSN_ANALYZED_DEPS (insn))
2863     return;
2864
2865   BITMAP_FREE (INSN_ANALYZED_DEPS (insn));
2866   BITMAP_FREE (INSN_FOUND_DEPS (insn));
2867   htab_delete (INSN_TRANSFORMED_INSNS (insn));
2868
2869   /* This is allocated only for bookkeeping insns.  */
2870   if (INSN_ORIGINATORS (insn))
2871     BITMAP_FREE (INSN_ORIGINATORS (insn));
2872   free_deps (&INSN_DEPS_CONTEXT (insn));
2873
2874   INSN_ANALYZED_DEPS (insn) = NULL;
2875
2876   /* Clear the readonly flag so we would ICE when trying to recalculate
2877      the deps context (as we believe that it should not happen).  */
2878   (&INSN_DEPS_CONTEXT (insn))->readonly = 0;
2879 }
2880
2881 /* Free the same data as above for INSN.  */
2882 static void
2883 free_first_time_insn_data (insn_t insn)
2884 {
2885   gcc_assert (! first_time_insn_init (insn));
2886
2887   free_data_for_scheduled_insn (insn);
2888   return_regset_to_pool (INSN_LIVE (insn));
2889   INSN_LIVE (insn) = NULL;
2890   INSN_LIVE_VALID_P (insn) = false;
2891 }
2892
2893 /* Initialize region-scope data structures for basic blocks.  */
2894 static void
2895 init_global_and_expr_for_bb (basic_block bb)
2896 {
2897   if (sel_bb_empty_p (bb))
2898     return;
2899
2900   invalidate_av_set (bb);
2901 }
2902
2903 /* Data for global dependency analysis (to initialize CANT_MOVE and
2904    SCHED_GROUP_P).  */
2905 static struct
2906 {
2907   /* Previous insn.  */
2908   insn_t prev_insn;
2909 } init_global_data;
2910
2911 /* Determine if INSN is in the sched_group, is an asm or should not be
2912    cloned.  After that initialize its expr.  */
2913 static void
2914 init_global_and_expr_for_insn (insn_t insn)
2915 {
2916   if (LABEL_P (insn))
2917     return;
2918
2919   if (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (insn))
2920     {
2921       init_global_data.prev_insn = NULL_RTX;
2922       return;
2923     }
2924
2925   gcc_assert (INSN_P (insn));
2926
2927   if (SCHED_GROUP_P (insn))
2928     /* Setup a sched_group.  */
2929     {
2930       insn_t prev_insn = init_global_data.prev_insn;
2931
2932       if (prev_insn)
2933         INSN_SCHED_NEXT (prev_insn) = insn;
2934
2935       init_global_data.prev_insn = insn;
2936     }
2937   else
2938     init_global_data.prev_insn = NULL_RTX;
2939
2940   if (GET_CODE (PATTERN (insn)) == ASM_INPUT
2941       || asm_noperands (PATTERN (insn)) >= 0)
2942     /* Mark INSN as an asm.  */
2943     INSN_ASM_P (insn) = true;
2944
2945   {
2946     bool force_unique_p;
2947     ds_t spec_done_ds;
2948
2949     /* Certain instructions cannot be cloned, and frame related insns and
2950        the insn adjacent to NOTE_INSN_EPILOGUE_BEG cannot be moved out of
2951        their block.  */
2952     if (prologue_epilogue_contains (insn))
2953       {
2954         if (RTX_FRAME_RELATED_P (insn))
2955           CANT_MOVE (insn) = 1;
2956         else
2957           {
2958             rtx note;
2959             for (note = REG_NOTES (insn); note; note = XEXP (note, 1))
2960               if (REG_NOTE_KIND (note) == REG_SAVE_NOTE
2961                   && ((enum insn_note) INTVAL (XEXP (note, 0))
2962                       == NOTE_INSN_EPILOGUE_BEG))
2963                 {
2964                   CANT_MOVE (insn) = 1;
2965                   break;
2966                 }
2967           }
2968         force_unique_p = true;
2969       }
2970     else
2971       if (CANT_MOVE (insn)
2972           || INSN_ASM_P (insn)
2973           || SCHED_GROUP_P (insn)
2974           || CALL_P (insn)
2975           /* Exception handling insns are always unique.  */
2976           || (cfun->can_throw_non_call_exceptions && can_throw_internal (insn))
2977           /* TRAP_IF though have an INSN code is control_flow_insn_p ().  */
2978           || control_flow_insn_p (insn)
2979           || volatile_insn_p (PATTERN (insn))
2980           || (targetm.cannot_copy_insn_p
2981               && targetm.cannot_copy_insn_p (insn)))
2982         force_unique_p = true;
2983       else
2984         force_unique_p = false;
2985
2986     if (targetm.sched.get_insn_spec_ds)
2987       {
2988         spec_done_ds = targetm.sched.get_insn_spec_ds (insn);
2989         spec_done_ds = ds_get_max_dep_weak (spec_done_ds);
2990       }
2991     else
2992       spec_done_ds = 0;
2993
2994     /* Initialize INSN's expr.  */
2995     init_expr (INSN_EXPR (insn), vinsn_create (insn, force_unique_p), 0,
2996                REG_BR_PROB_BASE, INSN_PRIORITY (insn), 0, BLOCK_NUM (insn),
2997                spec_done_ds, 0, 0, NULL, true, false, false, false,
2998                CANT_MOVE (insn));
2999   }
3000
3001   init_first_time_insn_data (insn);
3002 }
3003
3004 /* Scan the region and initialize instruction data for basic blocks BBS.  */
3005 void
3006 sel_init_global_and_expr (bb_vec_t bbs)
3007 {
3008   /* ??? It would be nice to implement push / pop scheme for sched_infos.  */
3009   const struct sched_scan_info_def ssi =
3010     {
3011       NULL, /* extend_bb */
3012       init_global_and_expr_for_bb, /* init_bb */
3013       extend_insn_data, /* extend_insn */
3014       init_global_and_expr_for_insn /* init_insn */
3015     };
3016
3017   sched_scan (&ssi, bbs);
3018 }
3019
3020 /* Finalize region-scope data structures for basic blocks.  */
3021 static void
3022 finish_global_and_expr_for_bb (basic_block bb)
3023 {
3024   av_set_clear (&BB_AV_SET (bb));
3025   BB_AV_LEVEL (bb) = 0;
3026 }
3027
3028 /* Finalize INSN's data.  */
3029 static void
3030 finish_global_and_expr_insn (insn_t insn)
3031 {
3032   if (LABEL_P (insn) || NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (insn))
3033     return;
3034
3035   gcc_assert (INSN_P (insn));
3036
3037   if (INSN_LUID (insn) > 0)
3038     {
3039       free_first_time_insn_data (insn);
3040       INSN_WS_LEVEL (insn) = 0;
3041       CANT_MOVE (insn) = 0;
3042
3043       /* We can no longer assert this, as vinsns of this insn could be
3044          easily live in other insn's caches.  This should be changed to
3045          a counter-like approach among all vinsns.  */
3046       gcc_assert (true || VINSN_COUNT (INSN_VINSN (insn)) == 1);
3047       clear_expr (INSN_EXPR (insn));
3048     }
3049 }
3050
3051 /* Finalize per instruction data for the whole region.  */
3052 void
3053 sel_finish_global_and_expr (void)
3054 {
3055   {
3056     bb_vec_t bbs;
3057     int i;
3058
3059     bbs = VEC_alloc (basic_block, heap, current_nr_blocks);
3060
3061     for (i = 0; i < current_nr_blocks; i++)
3062       VEC_quick_push (basic_block, bbs, BASIC_BLOCK (BB_TO_BLOCK (i)));
3063
3064     /* Clear AV_SETs and INSN_EXPRs.  */
3065     {
3066       const struct sched_scan_info_def ssi =
3067         {
3068           NULL, /* extend_bb */
3069           finish_global_and_expr_for_bb, /* init_bb */
3070           NULL, /* extend_insn */
3071           finish_global_and_expr_insn /* init_insn */
3072         };
3073
3074       sched_scan (&ssi, bbs);
3075     }
3076
3077     VEC_free (basic_block, heap, bbs);
3078   }
3079
3080   finish_insns ();
3081 }
3082 \f
3083
3084 /* In the below hooks, we merely calculate whether or not a dependence
3085    exists, and in what part of insn.  However, we will need more data
3086    when we'll start caching dependence requests.  */
3087
3088 /* Container to hold information for dependency analysis.  */
3089 static struct
3090 {
3091   deps_t dc;
3092
3093   /* A variable to track which part of rtx we are scanning in
3094      sched-deps.c: sched_analyze_insn ().  */
3095   deps_where_t where;
3096
3097   /* Current producer.  */
3098   insn_t pro;
3099
3100   /* Current consumer.  */
3101   vinsn_t con;
3102
3103   /* Is SEL_DEPS_HAS_DEP_P[DEPS_IN_X] is true, then X has a dependence.
3104      X is from { INSN, LHS, RHS }.  */
3105   ds_t has_dep_p[DEPS_IN_NOWHERE];
3106 } has_dependence_data;
3107
3108 /* Start analyzing dependencies of INSN.  */
3109 static void
3110 has_dependence_start_insn (insn_t insn ATTRIBUTE_UNUSED)
3111 {
3112   gcc_assert (has_dependence_data.where == DEPS_IN_NOWHERE);
3113
3114   has_dependence_data.where = DEPS_IN_INSN;
3115 }
3116
3117 /* Finish analyzing dependencies of an insn.  */
3118 static void
3119 has_dependence_finish_insn (void)
3120 {
3121   gcc_assert (has_dependence_data.where == DEPS_IN_INSN);
3122
3123   has_dependence_data.where = DEPS_IN_NOWHERE;
3124 }
3125
3126 /* Start analyzing dependencies of LHS.  */
3127 static void
3128 has_dependence_start_lhs (rtx lhs ATTRIBUTE_UNUSED)
3129 {
3130   gcc_assert (has_dependence_data.where == DEPS_IN_INSN);
3131
3132   if (VINSN_LHS (has_dependence_data.con) != NULL)
3133     has_dependence_data.where = DEPS_IN_LHS;
3134 }
3135
3136 /* Finish analyzing dependencies of an lhs.  */
3137 static void
3138 has_dependence_finish_lhs (void)
3139 {
3140   has_dependence_data.where = DEPS_IN_INSN;
3141 }
3142
3143 /* Start analyzing dependencies of RHS.  */
3144 static void
3145 has_dependence_start_rhs (rtx rhs ATTRIBUTE_UNUSED)
3146 {
3147   gcc_assert (has_dependence_data.where == DEPS_IN_INSN);
3148
3149   if (VINSN_RHS (has_dependence_data.con) != NULL)
3150     has_dependence_data.where = DEPS_IN_RHS;
3151 }
3152
3153 /* Start analyzing dependencies of an rhs.  */
3154 static void
3155 has_dependence_finish_rhs (void)
3156 {
3157   gcc_assert (has_dependence_data.where == DEPS_IN_RHS
3158               || has_dependence_data.where == DEPS_IN_INSN);
3159
3160   has_dependence_data.where = DEPS_IN_INSN;
3161 }
3162
3163 /* Note a set of REGNO.  */
3164 static void
3165 has_dependence_note_reg_set (int regno)
3166 {
3167   struct deps_reg *reg_last = &has_dependence_data.dc->reg_last[regno];
3168
3169   if (!sched_insns_conditions_mutex_p (has_dependence_data.pro,
3170                                        VINSN_INSN_RTX
3171                                        (has_dependence_data.con)))
3172     {
3173       ds_t *dsp = &has_dependence_data.has_dep_p[has_dependence_data.where];
3174
3175       if (reg_last->sets != NULL
3176           || reg_last->clobbers != NULL)
3177         *dsp = (*dsp & ~SPECULATIVE) | DEP_OUTPUT;
3178
3179       if (reg_last->uses)
3180         *dsp = (*dsp & ~SPECULATIVE) | DEP_ANTI;
3181     }
3182 }
3183
3184 /* Note a clobber of REGNO.  */
3185 static void
3186 has_dependence_note_reg_clobber (int regno)
3187 {
3188   struct deps_reg *reg_last = &has_dependence_data.dc->reg_last[regno];
3189
3190   if (!sched_insns_conditions_mutex_p (has_dependence_data.pro,
3191                                        VINSN_INSN_RTX
3192                                        (has_dependence_data.con)))
3193     {
3194       ds_t *dsp = &has_dependence_data.has_dep_p[has_dependence_data.where];
3195
3196       if (reg_last->sets)
3197         *dsp = (*dsp & ~SPECULATIVE) | DEP_OUTPUT;
3198
3199       if (reg_last->uses)
3200         *dsp = (*dsp & ~SPECULATIVE) | DEP_ANTI;
3201     }
3202 }
3203
3204 /* Note a use of REGNO.  */
3205 static void
3206 has_dependence_note_reg_use (int regno)
3207 {
3208   struct deps_reg *reg_last = &has_dependence_data.dc->reg_last[regno];
3209
3210   if (!sched_insns_conditions_mutex_p (has_dependence_data.pro,
3211                                        VINSN_INSN_RTX
3212                                        (has_dependence_data.con)))
3213     {
3214       ds_t *dsp = &has_dependence_data.has_dep_p[has_dependence_data.where];
3215
3216       if (reg_last->sets)
3217         *dsp = (*dsp & ~SPECULATIVE) | DEP_TRUE;
3218
3219       if (reg_last->clobbers)
3220         *dsp = (*dsp & ~SPECULATIVE) | DEP_ANTI;
3221
3222       /* Handle BE_IN_SPEC.  */
3223       if (reg_last->uses)
3224         {
3225           ds_t pro_spec_checked_ds;
3226
3227           pro_spec_checked_ds = INSN_SPEC_CHECKED_DS (has_dependence_data.pro);
3228           pro_spec_checked_ds = ds_get_max_dep_weak (pro_spec_checked_ds);
3229
3230           if (pro_spec_checked_ds != 0)
3231             /* Merge BE_IN_SPEC bits into *DSP.  */
3232             *dsp = ds_full_merge (*dsp, pro_spec_checked_ds,
3233                                   NULL_RTX, NULL_RTX);
3234         }
3235     }
3236 }
3237
3238 /* Note a memory dependence.  */
3239 static void
3240 has_dependence_note_mem_dep (rtx mem ATTRIBUTE_UNUSED,
3241                              rtx pending_mem ATTRIBUTE_UNUSED,
3242                              insn_t pending_insn ATTRIBUTE_UNUSED,
3243                              ds_t ds ATTRIBUTE_UNUSED)
3244 {
3245   if (!sched_insns_conditions_mutex_p (has_dependence_data.pro,
3246                                        VINSN_INSN_RTX (has_dependence_data.con)))
3247     {
3248       ds_t *dsp = &has_dependence_data.has_dep_p[has_dependence_data.where];
3249
3250       *dsp = ds_full_merge (ds, *dsp, pending_mem, mem);
3251     }
3252 }
3253
3254 /* Note a dependence.  */
3255 static void
3256 has_dependence_note_dep (insn_t pro ATTRIBUTE_UNUSED,
3257                          ds_t ds ATTRIBUTE_UNUSED)
3258 {
3259   if (!sched_insns_conditions_mutex_p (has_dependence_data.pro,
3260                                        VINSN_INSN_RTX (has_dependence_data.con)))
3261     {
3262       ds_t *dsp = &has_dependence_data.has_dep_p[has_dependence_data.where];
3263
3264       *dsp = ds_full_merge (ds, *dsp, NULL_RTX, NULL_RTX);
3265     }
3266 }
3267
3268 /* Mark the insn as having a hard dependence that prevents speculation.  */
3269 void
3270 sel_mark_hard_insn (rtx insn)
3271 {
3272   int i;
3273
3274   /* Only work when we're in has_dependence_p mode.
3275      ??? This is a hack, this should actually be a hook.  */
3276   if (!has_dependence_data.dc || !has_dependence_data.pro)
3277     return;
3278
3279   gcc_assert (insn == VINSN_INSN_RTX (has_dependence_data.con));
3280   gcc_assert (has_dependence_data.where == DEPS_IN_INSN);
3281
3282   for (i = 0; i < DEPS_IN_NOWHERE; i++)
3283     has_dependence_data.has_dep_p[i] &= ~SPECULATIVE;
3284 }
3285
3286 /* This structure holds the hooks for the dependency analysis used when
3287    actually processing dependencies in the scheduler.  */
3288 static struct sched_deps_info_def has_dependence_sched_deps_info;
3289
3290 /* This initializes most of the fields of the above structure.  */
3291 static const struct sched_deps_info_def const_has_dependence_sched_deps_info =
3292   {
3293     NULL,
3294
3295     has_dependence_start_insn,
3296     has_dependence_finish_insn,
3297     has_dependence_start_lhs,
3298     has_dependence_finish_lhs,
3299     has_dependence_start_rhs,
3300     has_dependence_finish_rhs,
3301     has_dependence_note_reg_set,
3302     has_dependence_note_reg_clobber,
3303     has_dependence_note_reg_use,
3304     has_dependence_note_mem_dep,
3305     has_dependence_note_dep,
3306
3307     0, /* use_cselib */
3308     0, /* use_deps_list */
3309     0 /* generate_spec_deps */
3310   };
3311
3312 /* Initialize has_dependence_sched_deps_info with extra spec field.  */
3313 static void
3314 setup_has_dependence_sched_deps_info (void)
3315 {
3316   memcpy (&has_dependence_sched_deps_info,
3317           &const_has_dependence_sched_deps_info,
3318           sizeof (has_dependence_sched_deps_info));
3319
3320   if (spec_info != NULL)
3321     has_dependence_sched_deps_info.generate_spec_deps = 1;
3322
3323   sched_deps_info = &has_dependence_sched_deps_info;
3324 }
3325
3326 /* Remove all dependences found and recorded in has_dependence_data array.  */
3327 void
3328 sel_clear_has_dependence (void)
3329 {
3330   int i;
3331
3332   for (i = 0; i < DEPS_IN_NOWHERE; i++)
3333     has_dependence_data.has_dep_p[i] = 0;
3334 }
3335
3336 /* Return nonzero if EXPR has is dependent upon PRED.  Return the pointer
3337    to the dependence information array in HAS_DEP_PP.  */
3338 ds_t
3339 has_dependence_p (expr_t expr, insn_t pred, ds_t **has_dep_pp)
3340 {
3341   int i;
3342   ds_t ds;
3343   struct deps_desc *dc;
3344
3345   if (INSN_SIMPLEJUMP_P (pred))
3346     /* Unconditional jump is just a transfer of control flow.
3347        Ignore it.  */
3348     return false;
3349
3350   dc = &INSN_DEPS_CONTEXT (pred);
3351
3352   /* We init this field lazily.  */
3353   if (dc->reg_last == NULL)
3354     init_deps_reg_last (dc);
3355
3356   if (!dc->readonly)
3357     {
3358       has_dependence_data.pro = NULL;
3359       /* Initialize empty dep context with information about PRED.  */
3360       advance_deps_context (dc, pred);
3361       dc->readonly = 1;
3362     }
3363
3364   has_dependence_data.where = DEPS_IN_NOWHERE;
3365   has_dependence_data.pro = pred;
3366   has_dependence_data.con = EXPR_VINSN (expr);
3367   has_dependence_data.dc = dc;
3368
3369   sel_clear_has_dependence ();
3370
3371   /* Now catch all dependencies that would be generated between PRED and
3372      INSN.  */
3373   setup_has_dependence_sched_deps_info ();
3374   deps_analyze_insn (dc, EXPR_INSN_RTX (expr));
3375   has_dependence_data.dc = NULL;
3376
3377   /* When a barrier was found, set DEPS_IN_INSN bits.  */
3378   if (dc->last_reg_pending_barrier == TRUE_BARRIER)
3379     has_dependence_data.has_dep_p[DEPS_IN_INSN] = DEP_TRUE;
3380   else if (dc->last_reg_pending_barrier == MOVE_BARRIER)
3381     has_dependence_data.has_dep_p[DEPS_IN_INSN] = DEP_ANTI;
3382
3383   /* Do not allow stores to memory to move through checks.  Currently
3384      we don't move this to sched-deps.c as the check doesn't have
3385      obvious places to which this dependence can be attached.
3386      FIMXE: this should go to a hook.  */
3387   if (EXPR_LHS (expr)
3388       && MEM_P (EXPR_LHS (expr))
3389       && sel_insn_is_speculation_check (pred))
3390     has_dependence_data.has_dep_p[DEPS_IN_INSN] = DEP_ANTI;
3391
3392   *has_dep_pp = has_dependence_data.has_dep_p;
3393   ds = 0;
3394   for (i = 0; i < DEPS_IN_NOWHERE; i++)
3395     ds = ds_full_merge (ds, has_dependence_data.has_dep_p[i],
3396                         NULL_RTX, NULL_RTX);
3397
3398   return ds;
3399 }
3400 \f
3401
3402 /* Dependence hooks implementation that checks dependence latency constraints
3403    on the insns being scheduled.  The entry point for these routines is
3404    tick_check_p predicate.  */
3405
3406 static struct
3407 {
3408   /* An expr we are currently checking.  */
3409   expr_t expr;
3410
3411   /* A minimal cycle for its scheduling.  */
3412   int cycle;
3413
3414   /* Whether we have seen a true dependence while checking.  */
3415   bool seen_true_dep_p;
3416 } tick_check_data;
3417
3418 /* Update minimal scheduling cycle for tick_check_insn given that it depends
3419    on PRO with status DS and weight DW.  */
3420 static void
3421 tick_check_dep_with_dw (insn_t pro_insn, ds_t ds, dw_t dw)
3422 {
3423   expr_t con_expr = tick_check_data.expr;
3424   insn_t con_insn = EXPR_INSN_RTX (con_expr);
3425
3426   if (con_insn != pro_insn)
3427     {
3428       enum reg_note dt;
3429       int tick;
3430
3431       if (/* PROducer was removed from above due to pipelining.  */
3432           !INSN_IN_STREAM_P (pro_insn)
3433           /* Or PROducer was originally on the next iteration regarding the
3434              CONsumer.  */
3435           || (INSN_SCHED_TIMES (pro_insn)
3436               - EXPR_SCHED_TIMES (con_expr)) > 1)
3437         /* Don't count this dependence.  */
3438         return;
3439
3440       dt = ds_to_dt (ds);
3441       if (dt == REG_DEP_TRUE)
3442         tick_check_data.seen_true_dep_p = true;
3443
3444       gcc_assert (INSN_SCHED_CYCLE (pro_insn) > 0);
3445
3446       {
3447         dep_def _dep, *dep = &_dep;
3448
3449         init_dep (dep, pro_insn, con_insn, dt);
3450
3451         tick = INSN_SCHED_CYCLE (pro_insn) + dep_cost_1 (dep, dw);
3452       }
3453
3454       /* When there are several kinds of dependencies between pro and con,
3455          only REG_DEP_TRUE should be taken into account.  */
3456       if (tick > tick_check_data.cycle
3457           && (dt == REG_DEP_TRUE || !tick_check_data.seen_true_dep_p))
3458         tick_check_data.cycle = tick;
3459     }
3460 }
3461
3462 /* An implementation of note_dep hook.  */
3463 static void
3464 tick_check_note_dep (insn_t pro, ds_t ds)
3465 {
3466   tick_check_dep_with_dw (pro, ds, 0);
3467 }
3468
3469 /* An implementation of note_mem_dep hook.  */
3470 static void
3471 tick_check_note_mem_dep (rtx mem1, rtx mem2, insn_t pro, ds_t ds)
3472 {
3473   dw_t dw;
3474
3475   dw = (ds_to_dt (ds) == REG_DEP_TRUE
3476         ? estimate_dep_weak (mem1, mem2)
3477         : 0);
3478
3479   tick_check_dep_with_dw (pro, ds, dw);
3480 }
3481
3482 /* This structure contains hooks for dependence analysis used when determining
3483    whether an insn is ready for scheduling.  */
3484 static struct sched_deps_info_def tick_check_sched_deps_info =
3485   {
3486     NULL,
3487
3488     NULL,
3489     NULL,
3490     NULL,
3491     NULL,
3492     NULL,
3493     NULL,
3494     haifa_note_reg_set,
3495     haifa_note_reg_clobber,
3496     haifa_note_reg_use,
3497     tick_check_note_mem_dep,
3498     tick_check_note_dep,
3499
3500     0, 0, 0
3501   };
3502
3503 /* Estimate number of cycles from the current cycle of FENCE until EXPR can be
3504    scheduled.  Return 0 if all data from producers in DC is ready.  */
3505 int
3506 tick_check_p (expr_t expr, deps_t dc, fence_t fence)
3507 {
3508   int cycles_left;
3509   /* Initialize variables.  */
3510   tick_check_data.expr = expr;
3511   tick_check_data.cycle = 0;
3512   tick_check_data.seen_true_dep_p = false;
3513   sched_deps_info = &tick_check_sched_deps_info;
3514
3515   gcc_assert (!dc->readonly);
3516   dc->readonly = 1;
3517   deps_analyze_insn (dc, EXPR_INSN_RTX (expr));
3518   dc->readonly = 0;
3519
3520   cycles_left = tick_check_data.cycle - FENCE_CYCLE (fence);
3521
3522   return cycles_left >= 0 ? cycles_left : 0;
3523 }
3524 \f
3525
3526 /* Functions to work with insns.  */
3527
3528 /* Returns true if LHS of INSN is the same as DEST of an insn
3529    being moved.  */
3530 bool
3531 lhs_of_insn_equals_to_dest_p (insn_t insn, rtx dest)
3532 {
3533   rtx lhs = INSN_LHS (insn);
3534
3535   if (lhs == NULL || dest == NULL)
3536     return false;
3537
3538   return rtx_equal_p (lhs, dest);
3539 }
3540
3541 /* Return s_i_d entry of INSN.  Callable from debugger.  */
3542 sel_insn_data_def
3543 insn_sid (insn_t insn)
3544 {
3545   return *SID (insn);
3546 }
3547
3548 /* True when INSN is a speculative check.  We can tell this by looking
3549    at the data structures of the selective scheduler, not by examining
3550    the pattern.  */
3551 bool
3552 sel_insn_is_speculation_check (rtx insn)
3553 {
3554   return s_i_d && !! INSN_SPEC_CHECKED_DS (insn);
3555 }
3556
3557 /* Extracts machine mode MODE and destination location DST_LOC
3558    for given INSN.  */
3559 void
3560 get_dest_and_mode (rtx insn, rtx *dst_loc, enum machine_mode *mode)
3561 {
3562   rtx pat = PATTERN (insn);
3563
3564   gcc_assert (dst_loc);
3565   gcc_assert (GET_CODE (pat) == SET);
3566
3567   *dst_loc = SET_DEST (pat);
3568
3569   gcc_assert (*dst_loc);
3570   gcc_assert (MEM_P (*dst_loc) || REG_P (*dst_loc));
3571
3572   if (mode)
3573     *mode = GET_MODE (*dst_loc);
3574 }
3575
3576 /* Returns true when moving through JUMP will result in bookkeeping
3577    creation.  */
3578 bool
3579 bookkeeping_can_be_created_if_moved_through_p (insn_t jump)
3580 {
3581   insn_t succ;
3582   succ_iterator si;
3583
3584   FOR_EACH_SUCC (succ, si, jump)
3585     if (sel_num_cfg_preds_gt_1 (succ))
3586       return true;
3587
3588   return false;
3589 }
3590
3591 /* Return 'true' if INSN is the only one in its basic block.  */
3592 static bool
3593 insn_is_the_only_one_in_bb_p (insn_t insn)
3594 {
3595   return sel_bb_head_p (insn) && sel_bb_end_p (insn);
3596 }
3597
3598 #ifdef ENABLE_CHECKING
3599 /* Check that the region we're scheduling still has at most one
3600    backedge.  */
3601 static void
3602 verify_backedges (void)
3603 {
3604   if (pipelining_p)
3605     {
3606       int i, n = 0;
3607       edge e;
3608       edge_iterator ei;
3609
3610       for (i = 0; i < current_nr_blocks; i++)
3611         FOR_EACH_EDGE (e, ei, BASIC_BLOCK (BB_TO_BLOCK (i))->succs)
3612           if (in_current_region_p (e->dest)
3613               && BLOCK_TO_BB (e->dest->index) < i)
3614             n++;
3615
3616       gcc_assert (n <= 1);
3617     }
3618 }
3619 #endif
3620 \f
3621
3622 /* Functions to work with control flow.  */
3623
3624 /* Recompute BLOCK_TO_BB and BB_FOR_BLOCK for current region so that blocks
3625    are sorted in topological order (it might have been invalidated by
3626    redirecting an edge).  */
3627 static void
3628 sel_recompute_toporder (void)
3629 {
3630   int i, n, rgn;
3631   int *postorder, n_blocks;
3632
3633   postorder = XALLOCAVEC (int, n_basic_blocks);
3634   n_blocks = post_order_compute (postorder, false, false);
3635
3636   rgn = CONTAINING_RGN (BB_TO_BLOCK (0));
3637   for (n = 0, i = n_blocks - 1; i >= 0; i--)
3638     if (CONTAINING_RGN (postorder[i]) == rgn)
3639       {
3640         BLOCK_TO_BB (postorder[i]) = n;
3641         BB_TO_BLOCK (n) = postorder[i];
3642         n++;
3643       }
3644
3645   /* Assert that we updated info for all blocks.  We may miss some blocks if
3646      this function is called when redirecting an edge made a block
3647      unreachable, but that block is not deleted yet.  */
3648   gcc_assert (n == RGN_NR_BLOCKS (rgn));
3649 }
3650
3651 /* Tidy the possibly empty block BB.  */
3652 static bool
3653 maybe_tidy_empty_bb (basic_block bb)
3654 {
3655   basic_block succ_bb, pred_bb;
3656   VEC (basic_block, heap) *dom_bbs;
3657   edge e;
3658   edge_iterator ei;
3659   bool rescan_p;
3660
3661   /* Keep empty bb only if this block immediately precedes EXIT and
3662      has incoming non-fallthrough edge, or it has no predecessors or
3663      successors.  Otherwise remove it.  */
3664   if (!sel_bb_empty_p (bb)
3665       || (single_succ_p (bb)
3666           && single_succ (bb) == EXIT_BLOCK_PTR
3667           && (!single_pred_p (bb)
3668               || !(single_pred_edge (bb)->flags & EDGE_FALLTHRU)))
3669       || EDGE_COUNT (bb->preds) == 0
3670       || EDGE_COUNT (bb->succs) == 0)
3671     return false;
3672
3673   /* Do not attempt to redirect complex edges.  */
3674   FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->preds)
3675     if (e->flags & EDGE_COMPLEX)
3676       return false;
3677
3678   free_data_sets (bb);
3679
3680   /* Do not delete BB if it has more than one successor.
3681      That can occur when we moving a jump.  */
3682   if (!single_succ_p (bb))
3683     {
3684       gcc_assert (can_merge_blocks_p (bb->prev_bb, bb));
3685       sel_merge_blocks (bb->prev_bb, bb);
3686       return true;
3687     }
3688
3689   succ_bb = single_succ (bb);
3690   rescan_p = true;
3691   pred_bb = NULL;
3692   dom_bbs = NULL;
3693
3694   /* Redirect all non-fallthru edges to the next bb.  */
3695   while (rescan_p)
3696     {
3697       rescan_p = false;
3698
3699       FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->preds)
3700         {
3701           pred_bb = e->src;
3702
3703           if (!(e->flags & EDGE_FALLTHRU))
3704             {
3705               /* We can not invalidate computed topological order by moving
3706                  the edge destination block (E->SUCC) along a fallthru edge.
3707
3708                  We will update dominators here only when we'll get
3709                  an unreachable block when redirecting, otherwise
3710                  sel_redirect_edge_and_branch will take care of it.  */
3711               if (e->dest != bb
3712                   && single_pred_p (e->dest))
3713                 VEC_safe_push (basic_block, heap, dom_bbs, e->dest);
3714               sel_redirect_edge_and_branch (e, succ_bb);
3715               rescan_p = true;
3716               break;
3717             }
3718           /* If the edge is fallthru, but PRED_BB ends in a conditional jump
3719              to BB (so there is no non-fallthru edge from PRED_BB to BB), we
3720              still have to adjust it.  */
3721           else if (single_succ_p (pred_bb) && any_condjump_p (BB_END (pred_bb)))
3722             {
3723               /* If possible, try to remove the unneeded conditional jump.  */
3724               if (INSN_SCHED_TIMES (BB_END (pred_bb)) == 0
3725                   && !IN_CURRENT_FENCE_P (BB_END (pred_bb)))
3726                 {
3727                   if (!sel_remove_insn (BB_END (pred_bb), false, false))
3728                     tidy_fallthru_edge (e);
3729                 }
3730               else
3731                 sel_redirect_edge_and_branch (e, succ_bb);
3732               rescan_p = true;
3733               break;
3734             }
3735         }
3736     }
3737
3738   if (can_merge_blocks_p (bb->prev_bb, bb))
3739     sel_merge_blocks (bb->prev_bb, bb);
3740   else
3741     {
3742       /* This is a block without fallthru predecessor.  Just delete it.  */
3743       gcc_assert (pred_bb != NULL);
3744
3745       if (in_current_region_p (pred_bb))
3746         move_bb_info (pred_bb, bb);
3747       remove_empty_bb (bb, true);
3748     }
3749
3750   if (!VEC_empty (basic_block, dom_bbs))
3751     {
3752       VEC_safe_push (basic_block, heap, dom_bbs, succ_bb);
3753       iterate_fix_dominators (CDI_DOMINATORS, dom_bbs, false);
3754       VEC_free (basic_block, heap, dom_bbs);
3755     }
3756
3757   return true;
3758 }
3759
3760 /* Tidy the control flow after we have removed original insn from
3761    XBB.  Return true if we have removed some blocks.  When FULL_TIDYING
3762    is true, also try to optimize control flow on non-empty blocks.  */
3763 bool
3764 tidy_control_flow (basic_block xbb, bool full_tidying)
3765 {
3766   bool changed = true;
3767   insn_t first, last;
3768
3769   /* First check whether XBB is empty.  */
3770   changed = maybe_tidy_empty_bb (xbb);
3771   if (changed || !full_tidying)
3772     return changed;
3773
3774   /* Check if there is a unnecessary jump after insn left.  */
3775   if (bb_has_removable_jump_to_p (xbb, xbb->next_bb)
3776       && INSN_SCHED_TIMES (BB_END (xbb)) == 0
3777       && !IN_CURRENT_FENCE_P (BB_END (xbb)))
3778     {
3779       if (sel_remove_insn (BB_END (xbb), false, false))
3780         return true;
3781       tidy_fallthru_edge (EDGE_SUCC (xbb, 0));
3782     }
3783
3784   first = sel_bb_head (xbb);
3785   last = sel_bb_end (xbb);
3786   if (MAY_HAVE_DEBUG_INSNS)
3787     {
3788       if (first != last && DEBUG_INSN_P (first))
3789         do
3790           first = NEXT_INSN (first);
3791         while (first != last && (DEBUG_INSN_P (first) || NOTE_P (first)));
3792
3793       if (first != last && DEBUG_INSN_P (last))
3794         do
3795           last = PREV_INSN (last);
3796         while (first != last && (DEBUG_INSN_P (last) || NOTE_P (last)));
3797     }
3798   /* Check if there is an unnecessary jump in previous basic block leading
3799      to next basic block left after removing INSN from stream.
3800      If it is so, remove that jump and redirect edge to current
3801      basic block (where there was INSN before deletion).  This way
3802      when NOP will be deleted several instructions later with its
3803      basic block we will not get a jump to next instruction, which
3804      can be harmful.  */
3805   if (first == last
3806       && !sel_bb_empty_p (xbb)
3807       && INSN_NOP_P (last)
3808       /* Flow goes fallthru from current block to the next.  */
3809       && EDGE_COUNT (xbb->succs) == 1
3810       && (EDGE_SUCC (xbb, 0)->flags & EDGE_FALLTHRU)
3811       /* When successor is an EXIT block, it may not be the next block.  */
3812       && single_succ (xbb) != EXIT_BLOCK_PTR
3813       /* And unconditional jump in previous basic block leads to
3814          next basic block of XBB and this jump can be safely removed.  */
3815       && in_current_region_p (xbb->prev_bb)
3816       && bb_has_removable_jump_to_p (xbb->prev_bb, xbb->next_bb)
3817       && INSN_SCHED_TIMES (BB_END (xbb->prev_bb)) == 0
3818       /* Also this jump is not at the scheduling boundary.  */
3819       && !IN_CURRENT_FENCE_P (BB_END (xbb->prev_bb)))
3820     {
3821       bool recompute_toporder_p;
3822       /* Clear data structures of jump - jump itself will be removed
3823          by sel_redirect_edge_and_branch.  */
3824       clear_expr (INSN_EXPR (BB_END (xbb->prev_bb)));
3825       recompute_toporder_p
3826         = sel_redirect_edge_and_branch (EDGE_SUCC (xbb->prev_bb, 0), xbb);
3827
3828       gcc_assert (EDGE_SUCC (xbb->prev_bb, 0)->flags & EDGE_FALLTHRU);
3829
3830       /* It can turn out that after removing unused jump, basic block
3831          that contained that jump, becomes empty too.  In such case
3832          remove it too.  */
3833       if (sel_bb_empty_p (xbb->prev_bb))
3834         changed = maybe_tidy_empty_bb (xbb->prev_bb);
3835       if (recompute_toporder_p)
3836         sel_recompute_toporder ();
3837     }
3838
3839 #ifdef ENABLE_CHECKING
3840   verify_backedges ();
3841   verify_dominators (CDI_DOMINATORS);
3842 #endif
3843
3844   return changed;
3845 }
3846
3847 /* Purge meaningless empty blocks in the middle of a region.  */
3848 void
3849 purge_empty_blocks (void)
3850 {
3851   int i;
3852
3853   /* Do not attempt to delete the first basic block in the region.  */
3854   for (i = 1; i < current_nr_blocks; )
3855     {
3856       basic_block b = BASIC_BLOCK (BB_TO_BLOCK (i));
3857
3858       if (maybe_tidy_empty_bb (b))
3859         continue;
3860
3861       i++;
3862     }
3863 }
3864
3865 /* Rip-off INSN from the insn stream.  When ONLY_DISCONNECT is true,
3866    do not delete insn's data, because it will be later re-emitted.
3867    Return true if we have removed some blocks afterwards.  */
3868 bool
3869 sel_remove_insn (insn_t insn, bool only_disconnect, bool full_tidying)
3870 {
3871   basic_block bb = BLOCK_FOR_INSN (insn);
3872
3873   gcc_assert (INSN_IN_STREAM_P (insn));
3874
3875   if (DEBUG_INSN_P (insn) && BB_AV_SET_VALID_P (bb))
3876     {
3877       expr_t expr;
3878       av_set_iterator i;
3879
3880       /* When we remove a debug insn that is head of a BB, it remains
3881          in the AV_SET of the block, but it shouldn't.  */
3882       FOR_EACH_EXPR_1 (expr, i, &BB_AV_SET (bb))
3883         if (EXPR_INSN_RTX (expr) == insn)
3884           {
3885             av_set_iter_remove (&i);
3886             break;
3887           }
3888     }
3889
3890   if (only_disconnect)
3891     {
3892       insn_t prev = PREV_INSN (insn);
3893       insn_t next = NEXT_INSN (insn);
3894       basic_block bb = BLOCK_FOR_INSN (insn);
3895
3896       NEXT_INSN (prev) = next;
3897       PREV_INSN (next) = prev;
3898
3899       if (BB_HEAD (bb) == insn)
3900         {
3901           gcc_assert (BLOCK_FOR_INSN (prev) == bb);
3902           BB_HEAD (bb) = prev;
3903         }
3904       if (BB_END (bb) == insn)
3905         BB_END (bb) = prev;
3906     }
3907   else
3908     {
3909       remove_insn (insn);
3910       clear_expr (INSN_EXPR (insn));
3911     }
3912
3913   /* It is necessary to null this fields before calling add_insn ().  */
3914   PREV_INSN (insn) = NULL_RTX;
3915   NEXT_INSN (insn) = NULL_RTX;
3916
3917   return tidy_control_flow (bb, full_tidying);
3918 }
3919
3920 /* Estimate number of the insns in BB.  */
3921 static int
3922 sel_estimate_number_of_insns (basic_block bb)
3923 {
3924   int res = 0;
3925   insn_t insn = NEXT_INSN (BB_HEAD (bb)), next_tail = NEXT_INSN (BB_END (bb));
3926
3927   for (; insn != next_tail; insn = NEXT_INSN (insn))
3928     if (NONDEBUG_INSN_P (insn))
3929       res++;
3930
3931   return res;
3932 }
3933
3934 /* We don't need separate luids for notes or labels.  */
3935 static int
3936 sel_luid_for_non_insn (rtx x)
3937 {
3938   gcc_assert (NOTE_P (x) || LABEL_P (x));
3939
3940   return -1;
3941 }
3942
3943 /* Return seqno of the only predecessor of INSN.  */
3944 static int
3945 get_seqno_of_a_pred (insn_t insn)
3946 {
3947   int seqno;
3948
3949   gcc_assert (INSN_SIMPLEJUMP_P (insn));
3950
3951   if (!sel_bb_head_p (insn))
3952     seqno = INSN_SEQNO (PREV_INSN (insn));
3953   else
3954     {
3955       basic_block bb = BLOCK_FOR_INSN (insn);
3956
3957       if (single_pred_p (bb)
3958           && !in_current_region_p (single_pred (bb)))
3959         {
3960           /* We can have preds outside a region when splitting edges
3961              for pipelining of an outer loop.  Use succ instead.
3962              There should be only one of them.  */
3963           insn_t succ = NULL;
3964           succ_iterator si;
3965           bool first = true;
3966
3967           gcc_assert (flag_sel_sched_pipelining_outer_loops
3968                       && current_loop_nest);
3969           FOR_EACH_SUCC_1 (succ, si, insn,
3970                            SUCCS_NORMAL | SUCCS_SKIP_TO_LOOP_EXITS)
3971             {
3972               gcc_assert (first);
3973               first = false;
3974             }
3975
3976           gcc_assert (succ != NULL);
3977           seqno = INSN_SEQNO (succ);
3978         }
3979       else
3980         {
3981           insn_t *preds;
3982           int n;
3983
3984           cfg_preds (BLOCK_FOR_INSN (insn), &preds, &n);
3985           gcc_assert (n == 1);
3986
3987           seqno = INSN_SEQNO (preds[0]);
3988
3989           free (preds);
3990         }
3991     }
3992
3993   return seqno;
3994 }
3995
3996 /*  Find the proper seqno for inserting at INSN.  Returns -1 if no predecessors
3997     with positive seqno exist.  */
3998 int
3999 get_seqno_by_preds (rtx insn)
4000 {
4001   basic_block bb = BLOCK_FOR_INSN (insn);
4002   rtx tmp = insn, head = BB_HEAD (bb);
4003   insn_t *preds;
4004   int n, i, seqno;
4005
4006   while (tmp != head)
4007     if (INSN_P (tmp))
4008       return INSN_SEQNO (tmp);
4009     else
4010       tmp = PREV_INSN (tmp);
4011
4012   cfg_preds (bb, &preds, &n);
4013   for (i = 0, seqno = -1; i < n; i++)
4014     seqno = MAX (seqno, INSN_SEQNO (preds[i]));
4015
4016   return seqno;
4017 }
4018
4019 \f
4020
4021 /* Extend pass-scope data structures for basic blocks.  */
4022 void
4023 sel_extend_global_bb_info (void)
4024 {
4025   VEC_safe_grow_cleared (sel_global_bb_info_def, heap, sel_global_bb_info,
4026                          last_basic_block);
4027 }
4028
4029 /* Extend region-scope data structures for basic blocks.  */
4030 static void
4031 extend_region_bb_info (void)
4032 {
4033   VEC_safe_grow_cleared (sel_region_bb_info_def, heap, sel_region_bb_info,
4034                          last_basic_block);
4035 }
4036
4037 /* Extend all data structures to fit for all basic blocks.  */
4038 static void
4039 extend_bb_info (void)
4040 {
4041   sel_extend_global_bb_info ();
4042   extend_region_bb_info ();
4043 }
4044
4045 /* Finalize pass-scope data structures for basic blocks.  */
4046 void
4047 sel_finish_global_bb_info (void)
4048 {
4049   VEC_free (sel_global_bb_info_def, heap, sel_global_bb_info);
4050 }
4051
4052 /* Finalize region-scope data structures for basic blocks.  */
4053 static void
4054 finish_region_bb_info (void)
4055 {
4056   VEC_free (sel_region_bb_info_def, heap, sel_region_bb_info);
4057 }
4058 \f
4059
4060 /* Data for each insn in current region.  */
4061 VEC (sel_insn_data_def, heap) *s_i_d = NULL;
4062
4063 /* Extend data structures for insns from current region.  */
4064 static void
4065 extend_insn_data (void)
4066 {
4067   int reserve;
4068
4069   sched_extend_target ();
4070   sched_deps_init (false);
4071
4072   /* Extend data structures for insns from current region.  */
4073   reserve = (sched_max_luid + 1
4074              - VEC_length (sel_insn_data_def, s_i_d));
4075   if (reserve > 0
4076       && ! VEC_space (sel_insn_data_def, s_i_d, reserve))
4077     {
4078       int size;
4079
4080       if (sched_max_luid / 2 > 1024)
4081         size = sched_max_luid + 1024;
4082       else
4083         size = 3 * sched_max_luid / 2;
4084
4085
4086       VEC_safe_grow_cleared (sel_insn_data_def, heap, s_i_d, size);
4087     }
4088 }
4089
4090 /* Finalize data structures for insns from current region.  */
4091 static void
4092 finish_insns (void)
4093 {
4094   unsigned i;
4095
4096   /* Clear here all dependence contexts that may have left from insns that were
4097      removed during the scheduling.  */
4098   for (i = 0; i < VEC_length (sel_insn_data_def, s_i_d); i++)
4099     {
4100       sel_insn_data_def *sid_entry = VEC_index (sel_insn_data_def, s_i_d, i);
4101
4102       if (sid_entry->live)
4103         return_regset_to_pool (sid_entry->live);
4104       if (sid_entry->analyzed_deps)
4105         {
4106           BITMAP_FREE (sid_entry->analyzed_deps);
4107           BITMAP_FREE (sid_entry->found_deps);
4108           htab_delete (sid_entry->transformed_insns);
4109           free_deps (&sid_entry->deps_context);
4110         }
4111       if (EXPR_VINSN (&sid_entry->expr))
4112         {
4113           clear_expr (&sid_entry->expr);
4114
4115           /* Also, clear CANT_MOVE bit here, because we really don't want it
4116              to be passed to the next region.  */
4117           CANT_MOVE_BY_LUID (i) = 0;
4118         }
4119     }
4120
4121   VEC_free (sel_insn_data_def, heap, s_i_d);
4122 }
4123
4124 /* A proxy to pass initialization data to init_insn ().  */
4125 static sel_insn_data_def _insn_init_ssid;
4126 static sel_insn_data_t insn_init_ssid = &_insn_init_ssid;
4127
4128 /* If true create a new vinsn.  Otherwise use the one from EXPR.  */
4129 static bool insn_init_create_new_vinsn_p;
4130
4131 /* Set all necessary data for initialization of the new insn[s].  */
4132 static expr_t
4133 set_insn_init (expr_t expr, vinsn_t vi, int seqno)
4134 {
4135   expr_t x = &insn_init_ssid->expr;
4136
4137   copy_expr_onside (x, expr);
4138   if (vi != NULL)
4139     {
4140       insn_init_create_new_vinsn_p = false;
4141       change_vinsn_in_expr (x, vi);
4142     }
4143   else
4144     insn_init_create_new_vinsn_p = true;
4145
4146   insn_init_ssid->seqno = seqno;
4147   return x;
4148 }
4149
4150 /* Init data for INSN.  */
4151 static void
4152 init_insn_data (insn_t insn)
4153 {
4154   expr_t expr;
4155   sel_insn_data_t ssid = insn_init_ssid;
4156
4157   /* The fields mentioned below are special and hence are not being
4158      propagated to the new insns.  */
4159   gcc_assert (!ssid->asm_p && ssid->sched_next == NULL
4160               && !ssid->after_stall_p && ssid->sched_cycle == 0);
4161   gcc_assert (INSN_P (insn) && INSN_LUID (insn) > 0);
4162
4163   expr = INSN_EXPR (insn);
4164   copy_expr (expr, &ssid->expr);
4165   prepare_insn_expr (insn, ssid->seqno);
4166
4167   if (insn_init_create_new_vinsn_p)
4168     change_vinsn_in_expr (expr, vinsn_create (insn, init_insn_force_unique_p));
4169
4170   if (first_time_insn_init (insn))
4171     init_first_time_insn_data (insn);
4172 }
4173
4174 /* This is used to initialize spurious jumps generated by
4175    sel_redirect_edge ().  */
4176 static void
4177 init_simplejump_data (insn_t insn)
4178 {
4179   init_expr (INSN_EXPR (insn), vinsn_create (insn, false), 0,
4180              REG_BR_PROB_BASE, 0, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, true, false, false,
4181              false, true);
4182   INSN_SEQNO (insn) = get_seqno_of_a_pred (insn);
4183   init_first_time_insn_data (insn);
4184 }
4185
4186 /* Perform deferred initialization of insns.  This is used to process
4187    a new jump that may be created by redirect_edge.  */
4188 void
4189 sel_init_new_insn (insn_t insn, int flags)
4190 {
4191   /* We create data structures for bb when the first insn is emitted in it.  */
4192   if (INSN_P (insn)
4193       && INSN_IN_STREAM_P (insn)
4194       && insn_is_the_only_one_in_bb_p (insn))
4195     {
4196       extend_bb_info ();
4197       create_initial_data_sets (BLOCK_FOR_INSN (insn));
4198     }
4199
4200   if (flags & INSN_INIT_TODO_LUID)
4201     {
4202       sched_extend_luids ();
4203       sched_init_insn_luid (insn);
4204     }
4205
4206   if (flags & INSN_INIT_TODO_SSID)
4207     {
4208       extend_insn_data ();
4209       init_insn_data (insn);
4210       clear_expr (&insn_init_ssid->expr);
4211     }
4212
4213   if (flags & INSN_INIT_TODO_SIMPLEJUMP)
4214     {
4215       extend_insn_data ();
4216       init_simplejump_data (insn);
4217     }
4218
4219   gcc_assert (CONTAINING_RGN (BLOCK_NUM (insn))
4220               == CONTAINING_RGN (BB_TO_BLOCK (0)));
4221 }
4222 \f
4223
4224 /* Functions to init/finish work with lv sets.  */
4225
4226 /* Init BB_LV_SET of BB from DF_LR_IN set of BB.  */
4227 static void
4228 init_lv_set (basic_block bb)
4229 {
4230   gcc_assert (!BB_LV_SET_VALID_P (bb));
4231
4232   BB_LV_SET (bb) = get_regset_from_pool ();
4233   COPY_REG_SET (BB_LV_SET (bb), DF_LR_IN (bb));
4234   BB_LV_SET_VALID_P (bb) = true;
4235 }
4236
4237 /* Copy liveness information to BB from FROM_BB.  */
4238 static void
4239 copy_lv_set_from (basic_block bb, basic_block from_bb)
4240 {
4241   gcc_assert (!BB_LV_SET_VALID_P (bb));
4242
4243   COPY_REG_SET (BB_LV_SET (bb), BB_LV_SET (from_bb));
4244   BB_LV_SET_VALID_P (bb) = true;
4245 }
4246
4247 /* Initialize lv set of all bb headers.  */
4248 void
4249 init_lv_sets (void)
4250 {
4251   basic_block bb;
4252
4253   /* Initialize of LV sets.  */
4254   FOR_EACH_BB (bb)
4255     init_lv_set (bb);
4256
4257   /* Don't forget EXIT_BLOCK.  */
4258   init_lv_set (EXIT_BLOCK_PTR);
4259 }
4260
4261 /* Release lv set of HEAD.  */
4262 static void
4263 free_lv_set (basic_block bb)
4264 {
4265   gcc_assert (BB_LV_SET (bb) != NULL);
4266
4267   return_regset_to_pool (BB_LV_SET (bb));
4268   BB_LV_SET (bb) = NULL;
4269   BB_LV_SET_VALID_P (bb) = false;
4270 }
4271
4272 /* Finalize lv sets of all bb headers.  */
4273 void
4274 free_lv_sets (void)
4275 {
4276   basic_block bb;
4277
4278   /* Don't forget EXIT_BLOCK.  */
4279   free_lv_set (EXIT_BLOCK_PTR);
4280
4281   /* Free LV sets.  */
4282   FOR_EACH_BB (bb)
4283     if (BB_LV_SET (bb))
4284       free_lv_set (bb);
4285 }
4286
4287 /* Initialize an invalid AV_SET for BB.
4288    This set will be updated next time compute_av () process BB.  */
4289 static void
4290 invalidate_av_set (basic_block bb)
4291 {
4292   gcc_assert (BB_AV_LEVEL (bb) <= 0
4293               && BB_AV_SET (bb) == NULL);
4294
4295   BB_AV_LEVEL (bb) = -1;
4296 }
4297
4298 /* Create initial data sets for BB (they will be invalid).  */
4299 static void
4300 create_initial_data_sets (basic_block bb)
4301 {
4302   if (BB_LV_SET (bb))
4303     BB_LV_SET_VALID_P (bb) = false;
4304   else
4305     BB_LV_SET (bb) = get_regset_from_pool ();
4306   invalidate_av_set (bb);
4307 }
4308
4309 /* Free av set of BB.  */
4310 static void
4311 free_av_set (basic_block bb)
4312 {
4313   av_set_clear (&BB_AV_SET (bb));
4314   BB_AV_LEVEL (bb) = 0;
4315 }
4316
4317 /* Free data sets of BB.  */
4318 void
4319 free_data_sets (basic_block bb)
4320 {
4321   free_lv_set (bb);
4322   free_av_set (bb);
4323 }
4324
4325 /* Exchange lv sets of TO and FROM.  */
4326 static void
4327 exchange_lv_sets (basic_block to, basic_block from)
4328 {
4329   {
4330     regset to_lv_set = BB_LV_SET (to);
4331
4332     BB_LV_SET (to) = BB_LV_SET (from);
4333     BB_LV_SET (from) = to_lv_set;
4334   }
4335
4336   {
4337     bool to_lv_set_valid_p = BB_LV_SET_VALID_P (to);
4338
4339     BB_LV_SET_VALID_P (to) = BB_LV_SET_VALID_P (from);
4340     BB_LV_SET_VALID_P (from) = to_lv_set_valid_p;
4341   }
4342 }
4343
4344
4345 /* Exchange av sets of TO and FROM.  */
4346 static void
4347 exchange_av_sets (basic_block to, basic_block from)
4348 {
4349   {
4350     av_set_t to_av_set = BB_AV_SET (to);
4351
4352     BB_AV_SET (to) = BB_AV_SET (from);
4353     BB_AV_SET (from) = to_av_set;
4354   }
4355
4356   {
4357     int to_av_level = BB_AV_LEVEL (to);
4358
4359     BB_AV_LEVEL (to) = BB_AV_LEVEL (from);
4360     BB_AV_LEVEL (from) = to_av_level;
4361   }
4362 }
4363
4364 /* Exchange data sets of TO and FROM.  */
4365 void
4366 exchange_data_sets (basic_block to, basic_block from)
4367 {
4368   exchange_lv_sets (to, from);
4369   exchange_av_sets (to, from);
4370 }
4371
4372 /* Copy data sets of FROM to TO.  */
4373 void
4374 copy_data_sets (basic_block to, basic_block from)
4375 {
4376   gcc_assert (!BB_LV_SET_VALID_P (to) && !BB_AV_SET_VALID_P (to));
4377   gcc_assert (BB_AV_SET (to) == NULL);
4378
4379   BB_AV_LEVEL (to) = BB_AV_LEVEL (from);
4380   BB_LV_SET_VALID_P (to) = BB_LV_SET_VALID_P (from);
4381
4382   if (BB_AV_SET_VALID_P (from))
4383     {
4384       BB_AV_SET (to) = av_set_copy (BB_AV_SET (from));
4385     }
4386   if (BB_LV_SET_VALID_P (from))
4387     {
4388       gcc_assert (BB_LV_SET (to) != NULL);
4389       COPY_REG_SET (BB_LV_SET (to), BB_LV_SET (from));
4390     }
4391 }
4392
4393 /* Return an av set for INSN, if any.  */
4394 av_set_t
4395 get_av_set (insn_t insn)
4396 {
4397   av_set_t av_set;
4398
4399   gcc_assert (AV_SET_VALID_P (insn));
4400
4401   if (sel_bb_head_p (insn))
4402     av_set = BB_AV_SET (BLOCK_FOR_INSN (insn));
4403   else
4404     av_set = NULL;
4405
4406   return av_set;
4407 }
4408
4409 /* Implementation of AV_LEVEL () macro.  Return AV_LEVEL () of INSN.  */
4410 int
4411 get_av_level (insn_t insn)
4412 {
4413   int av_level;
4414
4415   gcc_assert (INSN_P (insn));
4416
4417   if (sel_bb_head_p (insn))
4418     av_level = BB_AV_LEVEL (BLOCK_FOR_INSN (insn));
4419   else
4420     av_level = INSN_WS_LEVEL (insn);
4421
4422   return av_level;
4423 }
4424
4425 \f
4426
4427 /* Variables to work with control-flow graph.  */
4428
4429 /* The basic block that already has been processed by the sched_data_update (),
4430    but hasn't been in sel_add_bb () yet.  */
4431 static VEC (basic_block, heap) *last_added_blocks = NULL;
4432
4433 /* A pool for allocating successor infos.  */
4434 static struct
4435 {
4436   /* A stack for saving succs_info structures.  */
4437   struct succs_info *stack;
4438
4439   /* Its size.  */
4440   int size;
4441
4442   /* Top of the stack.  */
4443   int top;
4444
4445   /* Maximal value of the top.  */
4446   int max_top;
4447 }  succs_info_pool;
4448
4449 /* Functions to work with control-flow graph.  */
4450
4451 /* Return basic block note of BB.  */
4452 insn_t
4453 sel_bb_head (basic_block bb)
4454 {
4455   insn_t head;
4456
4457   if (bb == EXIT_BLOCK_PTR)
4458     {
4459       gcc_assert (exit_insn != NULL_RTX);
4460       head = exit_insn;
4461     }
4462   else
4463     {
4464       insn_t note;
4465
4466       note = bb_note (bb);
4467       head = next_nonnote_insn (note);
4468
4469       if (head && (BARRIER_P (head) || BLOCK_FOR_INSN (head) != bb))
4470         head = NULL_RTX;
4471     }
4472
4473   return head;
4474 }
4475
4476 /* Return true if INSN is a basic block header.  */
4477 bool
4478 sel_bb_head_p (insn_t insn)
4479 {
4480   return sel_bb_head (BLOCK_FOR_INSN (insn)) == insn;
4481 }
4482
4483 /* Return last insn of BB.  */
4484 insn_t
4485 sel_bb_end (basic_block bb)
4486 {
4487   if (sel_bb_empty_p (bb))
4488     return NULL_RTX;
4489
4490   gcc_assert (bb != EXIT_BLOCK_PTR);
4491
4492   return BB_END (bb);
4493 }
4494
4495 /* Return true if INSN is the last insn in its basic block.  */
4496 bool
4497 sel_bb_end_p (insn_t insn)
4498 {
4499   return insn == sel_bb_end (BLOCK_FOR_INSN (insn));
4500 }
4501
4502 /* Return true if BB consist of single NOTE_INSN_BASIC_BLOCK.  */
4503 bool
4504 sel_bb_empty_p (basic_block bb)
4505 {
4506   return sel_bb_head (bb) == NULL;
4507 }
4508
4509 /* True when BB belongs to the current scheduling region.  */
4510 bool
4511 in_current_region_p (basic_block bb)
4512 {
4513   if (bb->index < NUM_FIXED_BLOCKS)
4514     return false;
4515
4516   return CONTAINING_RGN (bb->index) == CONTAINING_RGN (BB_TO_BLOCK (0));
4517 }
4518
4519 /* Return the block which is a fallthru bb of a conditional jump JUMP.  */
4520 basic_block
4521 fallthru_bb_of_jump (rtx jump)
4522 {
4523   if (!JUMP_P (jump))
4524     return NULL;
4525
4526   if (!any_condjump_p (jump))
4527     return NULL;
4528
4529   /* A basic block that ends with a conditional jump may still have one successor
4530      (and be followed by a barrier), we are not interested.  */
4531   if (single_succ_p (BLOCK_FOR_INSN (jump)))
4532     return NULL;
4533
4534   return FALLTHRU_EDGE (BLOCK_FOR_INSN (jump))->dest;
4535 }
4536
4537 /* Remove all notes from BB.  */
4538 static void
4539 init_bb (basic_block bb)
4540 {
4541   remove_notes (bb_note (bb), BB_END (bb));
4542   BB_NOTE_LIST (bb) = note_list;
4543 }
4544
4545 void
4546 sel_init_bbs (bb_vec_t bbs)
4547 {
4548   const struct sched_scan_info_def ssi =
4549     {
4550       extend_bb_info, /* extend_bb */
4551       init_bb, /* init_bb */
4552       NULL, /* extend_insn */
4553       NULL /* init_insn */
4554     };
4555
4556   sched_scan (&ssi, bbs);
4557 }
4558
4559 /* Restore notes for the whole region.  */
4560 static void
4561 sel_restore_notes (void)
4562 {
4563   int bb;
4564   insn_t insn;
4565
4566   for (bb = 0; bb < current_nr_blocks; bb++)
4567     {
4568       basic_block first, last;
4569
4570       first = EBB_FIRST_BB (bb);
4571       last = EBB_LAST_BB (bb)->next_bb;
4572
4573       do
4574         {
4575           note_list = BB_NOTE_LIST (first);
4576           restore_other_notes (NULL, first);
4577           BB_NOTE_LIST (first) = NULL_RTX;
4578
4579           FOR_BB_INSNS (first, insn)
4580             if (NONDEBUG_INSN_P (insn))
4581               reemit_notes (insn);
4582
4583           first = first->next_bb;
4584         }
4585       while (first != last);
4586     }
4587 }
4588
4589 /* Free per-bb data structures.  */
4590 void
4591 sel_finish_bbs (void)
4592 {
4593   sel_restore_notes ();
4594
4595   /* Remove current loop preheader from this loop.  */
4596   if (current_loop_nest)
4597     sel_remove_loop_preheader ();
4598
4599   finish_region_bb_info ();
4600 }
4601
4602 /* Return true if INSN has a single successor of type FLAGS.  */
4603 bool
4604 sel_insn_has_single_succ_p (insn_t insn, int flags)
4605 {
4606   insn_t succ;
4607   succ_iterator si;
4608   bool first_p = true;
4609
4610   FOR_EACH_SUCC_1 (succ, si, insn, flags)
4611     {
4612       if (first_p)
4613         first_p = false;
4614       else
4615         return false;
4616     }
4617
4618   return true;
4619 }
4620
4621 /* Allocate successor's info.  */
4622 static struct succs_info *
4623 alloc_succs_info (void)
4624 {
4625   if (succs_info_pool.top == succs_info_pool.max_top)
4626     {
4627       int i;
4628
4629       if (++succs_info_pool.max_top >= succs_info_pool.size)
4630         gcc_unreachable ();
4631
4632       i = ++succs_info_pool.top;
4633       succs_info_pool.stack[i].succs_ok = VEC_alloc (rtx, heap, 10);
4634       succs_info_pool.stack[i].succs_other = VEC_alloc (rtx, heap, 10);
4635       succs_info_pool.stack[i].probs_ok = VEC_alloc (int, heap, 10);
4636     }
4637   else
4638     succs_info_pool.top++;
4639
4640   return &succs_info_pool.stack[succs_info_pool.top];
4641 }
4642
4643 /* Free successor's info.  */
4644 void
4645 free_succs_info (struct succs_info * sinfo)
4646 {
4647   gcc_assert (succs_info_pool.top >= 0
4648               && &succs_info_pool.stack[succs_info_pool.top] == sinfo);
4649   succs_info_pool.top--;
4650
4651   /* Clear stale info.  */
4652   VEC_block_remove (rtx, sinfo->succs_ok,
4653                     0, VEC_length (rtx, sinfo->succs_ok));
4654   VEC_block_remove (rtx, sinfo->succs_other,
4655                     0, VEC_length (rtx, sinfo->succs_other));
4656   VEC_block_remove (int, sinfo->probs_ok,
4657                     0, VEC_length (int, sinfo->probs_ok));
4658   sinfo->all_prob = 0;
4659   sinfo->succs_ok_n = 0;
4660   sinfo->all_succs_n = 0;
4661 }
4662
4663 /* Compute successor info for INSN.  FLAGS are the flags passed
4664    to the FOR_EACH_SUCC_1 iterator.  */
4665 struct succs_info *
4666 compute_succs_info (insn_t insn, short flags)
4667 {
4668   succ_iterator si;
4669   insn_t succ;
4670   struct succs_info *sinfo = alloc_succs_info ();
4671
4672   /* Traverse *all* successors and decide what to do with each.  */
4673   FOR_EACH_SUCC_1 (succ, si, insn, SUCCS_ALL)
4674     {
4675       /* FIXME: this doesn't work for skipping to loop exits, as we don't
4676          perform code motion through inner loops.  */
4677       short current_flags = si.current_flags & ~SUCCS_SKIP_TO_LOOP_EXITS;
4678
4679       if (current_flags & flags)
4680         {
4681           VEC_safe_push (rtx, heap, sinfo->succs_ok, succ);
4682           VEC_safe_push (int, heap, sinfo->probs_ok,
4683                          /* FIXME: Improve calculation when skipping
4684                             inner loop to exits.  */
4685                          (si.bb_end
4686                           ? si.e1->probability
4687                           : REG_BR_PROB_BASE));
4688           sinfo->succs_ok_n++;
4689         }
4690       else
4691         VEC_safe_push (rtx, heap, sinfo->succs_other, succ);
4692
4693       /* Compute all_prob.  */
4694       if (!si.bb_end)
4695         sinfo->all_prob = REG_BR_PROB_BASE;
4696       else
4697         sinfo->all_prob += si.e1->probability;
4698
4699       sinfo->all_succs_n++;
4700     }
4701
4702   return sinfo;
4703 }
4704
4705 /* Return the predecessors of BB in PREDS and their number in N.
4706    Empty blocks are skipped.  SIZE is used to allocate PREDS.  */
4707 static void
4708 cfg_preds_1 (basic_block bb, insn_t **preds, int *n, int *size)
4709 {
4710   edge e;
4711   edge_iterator ei;
4712
4713   gcc_assert (BLOCK_TO_BB (bb->index) != 0);
4714
4715   FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->preds)
4716     {
4717       basic_block pred_bb = e->src;
4718       insn_t bb_end = BB_END (pred_bb);
4719
4720       if (!in_current_region_p (pred_bb))
4721         {
4722           gcc_assert (flag_sel_sched_pipelining_outer_loops
4723                       && current_loop_nest);
4724           continue;
4725         }
4726
4727       if (sel_bb_empty_p (pred_bb))
4728         cfg_preds_1 (pred_bb, preds, n, size);
4729       else
4730         {
4731           if (*n == *size)
4732             *preds = XRESIZEVEC (insn_t, *preds,
4733                                  (*size = 2 * *size + 1));
4734           (*preds)[(*n)++] = bb_end;
4735         }
4736     }
4737
4738   gcc_assert (*n != 0
4739               || (flag_sel_sched_pipelining_outer_loops
4740                   && current_loop_nest));
4741 }
4742
4743 /* Find all predecessors of BB and record them in PREDS and their number
4744    in N.  Empty blocks are skipped, and only normal (forward in-region)
4745    edges are processed.  */
4746 static void
4747 cfg_preds (basic_block bb, insn_t **preds, int *n)
4748 {
4749   int size = 0;
4750
4751   *preds = NULL;
4752   *n = 0;
4753   cfg_preds_1 (bb, preds, n, &size);
4754 }
4755
4756 /* Returns true if we are moving INSN through join point.  */
4757 bool
4758 sel_num_cfg_preds_gt_1 (insn_t insn)
4759 {
4760   basic_block bb;
4761
4762   if (!sel_bb_head_p (insn) || INSN_BB (insn) == 0)
4763     return false;
4764
4765   bb = BLOCK_FOR_INSN (insn);
4766
4767   while (1)
4768     {
4769       if (EDGE_COUNT (bb->preds) > 1)
4770         return true;
4771
4772       gcc_assert (EDGE_PRED (bb, 0)->dest == bb);
4773       bb = EDGE_PRED (bb, 0)->src;
4774
4775       if (!sel_bb_empty_p (bb))
4776         break;
4777     }
4778
4779   return false;
4780 }
4781
4782 /* Returns true when BB should be the end of an ebb.  Adapted from the
4783    code in sched-ebb.c.  */
4784 bool
4785 bb_ends_ebb_p (basic_block bb)
4786 {
4787   basic_block next_bb = bb_next_bb (bb);
4788   edge e;
4789
4790   if (next_bb == EXIT_BLOCK_PTR
4791       || bitmap_bit_p (forced_ebb_heads, next_bb->index)
4792       || (LABEL_P (BB_HEAD (next_bb))
4793           /* NB: LABEL_NUSES () is not maintained outside of jump.c.
4794              Work around that.  */
4795           && !single_pred_p (next_bb)))
4796     return true;
4797
4798   if (!in_current_region_p (next_bb))
4799     return true;
4800
4801   e = find_fallthru_edge (bb->succs);
4802   if (e)
4803     {
4804       gcc_assert (e->dest == next_bb);
4805       
4806       return false;
4807     }
4808
4809   return true;
4810 }
4811
4812 /* Returns true when INSN and SUCC are in the same EBB, given that SUCC is a
4813    successor of INSN.  */
4814 bool
4815 in_same_ebb_p (insn_t insn, insn_t succ)
4816 {
4817   basic_block ptr = BLOCK_FOR_INSN (insn);
4818
4819   for(;;)
4820     {
4821       if (ptr == BLOCK_FOR_INSN (succ))
4822         return true;
4823
4824       if (bb_ends_ebb_p (ptr))
4825         return false;
4826
4827       ptr = bb_next_bb (ptr);
4828     }
4829
4830   gcc_unreachable ();
4831   return false;
4832 }
4833
4834 /* Recomputes the reverse topological order for the function and
4835    saves it in REV_TOP_ORDER_INDEX.  REV_TOP_ORDER_INDEX_LEN is also
4836    modified appropriately.  */
4837 static void
4838 recompute_rev_top_order (void)
4839 {
4840   int *postorder;
4841   int n_blocks, i;
4842
4843   if (!rev_top_order_index || rev_top_order_index_len < last_basic_block)
4844     {
4845       rev_top_order_index_len = last_basic_block;
4846       rev_top_order_index = XRESIZEVEC (int, rev_top_order_index,
4847                                         rev_top_order_index_len);
4848     }
4849
4850   postorder = XNEWVEC (int, n_basic_blocks);
4851
4852   n_blocks = post_order_compute (postorder, true, false);
4853   gcc_assert (n_basic_blocks == n_blocks);
4854
4855   /* Build reverse function: for each basic block with BB->INDEX == K
4856      rev_top_order_index[K] is it's reverse topological sort number.  */
4857   for (i = 0; i < n_blocks; i++)
4858     {
4859       gcc_assert (postorder[i] < rev_top_order_index_len);
4860       rev_top_order_index[postorder[i]] = i;
4861     }
4862
4863   free (postorder);
4864 }
4865
4866 /* Clear all flags from insns in BB that could spoil its rescheduling.  */
4867 void
4868 clear_outdated_rtx_info (basic_block bb)
4869 {
4870   rtx insn;
4871
4872   FOR_BB_INSNS (bb, insn)
4873     if (INSN_P (insn))
4874       {
4875         SCHED_GROUP_P (insn) = 0;
4876         INSN_AFTER_STALL_P (insn) = 0;
4877         INSN_SCHED_TIMES (insn) = 0;
4878         EXPR_PRIORITY_ADJ (INSN_EXPR (insn)) = 0;
4879
4880         /* We cannot use the changed caches, as previously we could ignore
4881            the LHS dependence due to enabled renaming and transform
4882            the expression, and currently we'll be unable to do this.  */
4883         htab_empty (INSN_TRANSFORMED_INSNS (insn));
4884       }
4885 }
4886
4887 /* Add BB_NOTE to the pool of available basic block notes.  */
4888 static void
4889 return_bb_to_pool (basic_block bb)
4890 {
4891   rtx note = bb_note (bb);
4892
4893   gcc_assert (NOTE_BASIC_BLOCK (note) == bb
4894               && bb->aux == NULL);
4895
4896   /* It turns out that current cfg infrastructure does not support
4897      reuse of basic blocks.  Don't bother for now.  */
4898   /*VEC_safe_push (rtx, heap, bb_note_pool, note);*/
4899 }
4900
4901 /* Get a bb_note from pool or return NULL_RTX if pool is empty.  */
4902 static rtx
4903 get_bb_note_from_pool (void)
4904 {
4905   if (VEC_empty (rtx, bb_note_pool))
4906     return NULL_RTX;
4907   else
4908     {
4909       rtx note = VEC_pop (rtx, bb_note_pool);
4910
4911       PREV_INSN (note) = NULL_RTX;
4912       NEXT_INSN (note) = NULL_RTX;
4913
4914       return note;
4915     }
4916 }
4917
4918 /* Free bb_note_pool.  */
4919 void
4920 free_bb_note_pool (void)
4921 {
4922   VEC_free (rtx, heap, bb_note_pool);
4923 }
4924
4925 /* Setup scheduler pool and successor structure.  */
4926 void
4927 alloc_sched_pools (void)
4928 {
4929   int succs_size;
4930
4931   succs_size = MAX_WS + 1;
4932   succs_info_pool.stack = XCNEWVEC (struct succs_info, succs_size);
4933   succs_info_pool.size = succs_size;
4934   succs_info_pool.top = -1;
4935   succs_info_pool.max_top = -1;
4936
4937   sched_lists_pool = create_alloc_pool ("sel-sched-lists",
4938                                         sizeof (struct _list_node), 500);
4939 }
4940
4941 /* Free the pools.  */
4942 void
4943 free_sched_pools (void)
4944 {
4945   int i;
4946
4947   free_alloc_pool (sched_lists_pool);
4948   gcc_assert (succs_info_pool.top == -1);
4949   for (i = 0; i < succs_info_pool.max_top; i++)
4950     {
4951       VEC_free (rtx, heap, succs_info_pool.stack[i].succs_ok);
4952       VEC_free (rtx, heap, succs_info_pool.stack[i].succs_other);
4953       VEC_free (int, heap, succs_info_pool.stack[i].probs_ok);
4954     }
4955   free (succs_info_pool.stack);
4956 }
4957 \f
4958
4959 /* Returns a position in RGN where BB can be inserted retaining
4960    topological order.  */
4961 static int
4962 find_place_to_insert_bb (basic_block bb, int rgn)
4963 {
4964   bool has_preds_outside_rgn = false;
4965   edge e;
4966   edge_iterator ei;
4967
4968   /* Find whether we have preds outside the region.  */
4969   FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->preds)
4970     if (!in_current_region_p (e->src))
4971       {
4972         has_preds_outside_rgn = true;
4973         break;
4974       }
4975
4976   /* Recompute the top order -- needed when we have > 1 pred
4977      and in case we don't have preds outside.  */
4978   if (flag_sel_sched_pipelining_outer_loops
4979       && (has_preds_outside_rgn || EDGE_COUNT (bb->preds) > 1))
4980     {
4981       int i, bbi = bb->index, cur_bbi;
4982
4983       recompute_rev_top_order ();
4984       for (i = RGN_NR_BLOCKS (rgn) - 1; i >= 0; i--)
4985         {
4986           cur_bbi = BB_TO_BLOCK (i);
4987           if (rev_top_order_index[bbi]
4988               < rev_top_order_index[cur_bbi])
4989             break;
4990         }
4991
4992       /* We skipped the right block, so we increase i.  We accomodate
4993          it for increasing by step later, so we decrease i.  */
4994       return (i + 1) - 1;
4995     }
4996   else if (has_preds_outside_rgn)
4997     {
4998       /* This is the case when we generate an extra empty block
4999          to serve as region head during pipelining.  */
5000       e = EDGE_SUCC (bb, 0);
5001       gcc_assert (EDGE_COUNT (bb->succs) == 1
5002                   && in_current_region_p (EDGE_SUCC (bb, 0)->dest)
5003                   && (BLOCK_TO_BB (e->dest->index) == 0));
5004       return -1;
5005     }
5006
5007   /* We don't have preds outside the region.  We should have
5008      the only pred, because the multiple preds case comes from
5009      the pipelining of outer loops, and that is handled above.
5010      Just take the bbi of this single pred.  */
5011   if (EDGE_COUNT (bb->succs) > 0)
5012     {
5013       int pred_bbi;
5014
5015       gcc_assert (EDGE_COUNT (bb->preds) == 1);
5016
5017       pred_bbi = EDGE_PRED (bb, 0)->src->index;
5018       return BLOCK_TO_BB (pred_bbi);
5019     }
5020   else
5021     /* BB has no successors.  It is safe to put it in the end.  */
5022     return current_nr_blocks - 1;
5023 }
5024
5025 /* Deletes an empty basic block freeing its data.  */
5026 static void
5027 delete_and_free_basic_block (basic_block bb)
5028 {
5029   gcc_assert (sel_bb_empty_p (bb));
5030
5031   if (BB_LV_SET (bb))
5032     free_lv_set (bb);
5033
5034   bitmap_clear_bit (blocks_to_reschedule, bb->index);
5035
5036   /* Can't assert av_set properties because we use sel_aremove_bb
5037      when removing loop preheader from the region.  At the point of
5038      removing the preheader we already have deallocated sel_region_bb_info.  */
5039   gcc_assert (BB_LV_SET (bb) == NULL
5040               && !BB_LV_SET_VALID_P (bb)
5041               && BB_AV_LEVEL (bb) == 0
5042               && BB_AV_SET (bb) == NULL);
5043
5044   delete_basic_block (bb);
5045 }
5046
5047 /* Add BB to the current region and update the region data.  */
5048 static void
5049 add_block_to_current_region (basic_block bb)
5050 {
5051   int i, pos, bbi = -2, rgn;
5052
5053   rgn = CONTAINING_RGN (BB_TO_BLOCK (0));
5054   bbi = find_place_to_insert_bb (bb, rgn);
5055   bbi += 1;
5056   pos = RGN_BLOCKS (rgn) + bbi;
5057
5058   gcc_assert (RGN_HAS_REAL_EBB (rgn) == 0
5059               && ebb_head[bbi] == pos);
5060
5061   /* Make a place for the new block.  */
5062   extend_regions ();
5063
5064   for (i = RGN_BLOCKS (rgn + 1) - 1; i >= pos; i--)
5065     BLOCK_TO_BB (rgn_bb_table[i])++;
5066
5067   memmove (rgn_bb_table + pos + 1,
5068            rgn_bb_table + pos,
5069            (RGN_BLOCKS (nr_regions) - pos) * sizeof (*rgn_bb_table));
5070
5071   /* Initialize data for BB.  */
5072   rgn_bb_table[pos] = bb->index;
5073   BLOCK_TO_BB (bb->index) = bbi;
5074   CONTAINING_RGN (bb->index) = rgn;
5075
5076   RGN_NR_BLOCKS (rgn)++;
5077
5078   for (i = rgn + 1; i <= nr_regions; i++)
5079     RGN_BLOCKS (i)++;
5080 }
5081
5082 /* Remove BB from the current region and update the region data.  */
5083 static void
5084 remove_bb_from_region (basic_block bb)
5085 {
5086   int i, pos, bbi = -2, rgn;
5087
5088   rgn = CONTAINING_RGN (BB_TO_BLOCK (0));
5089   bbi = BLOCK_TO_BB (bb->index);
5090   pos = RGN_BLOCKS (rgn) + bbi;
5091
5092   gcc_assert (RGN_HAS_REAL_EBB (rgn) == 0
5093               && ebb_head[bbi] == pos);
5094
5095   for (i = RGN_BLOCKS (rgn + 1) - 1; i >= pos; i--)
5096     BLOCK_TO_BB (rgn_bb_table[i])--;
5097
5098   memmove (rgn_bb_table + pos,
5099            rgn_bb_table + pos + 1,
5100            (RGN_BLOCKS (nr_regions) - pos) * sizeof (*rgn_bb_table));
5101
5102   RGN_NR_BLOCKS (rgn)--;
5103   for (i = rgn + 1; i <= nr_regions; i++)
5104     RGN_BLOCKS (i)--;
5105 }
5106
5107 /* Add BB to the current region  and update all data.  If BB is NULL, add all
5108    blocks from last_added_blocks vector.  */
5109 static void
5110 sel_add_bb (basic_block bb)
5111 {
5112   /* Extend luids so that new notes will receive zero luids.  */
5113   sched_extend_luids ();
5114   sched_init_bbs ();
5115   sel_init_bbs (last_added_blocks);
5116
5117   /* When bb is passed explicitly, the vector should contain
5118      the only element that equals to bb; otherwise, the vector
5119      should not be NULL.  */
5120   gcc_assert (last_added_blocks != NULL);
5121
5122   if (bb != NULL)
5123     {
5124       gcc_assert (VEC_length (basic_block, last_added_blocks) == 1
5125                   && VEC_index (basic_block,
5126                                 last_added_blocks, 0) == bb);
5127       add_block_to_current_region (bb);
5128
5129       /* We associate creating/deleting data sets with the first insn
5130          appearing / disappearing in the bb.  */
5131       if (!sel_bb_empty_p (bb) && BB_LV_SET (bb) == NULL)
5132         create_initial_data_sets (bb);
5133
5134       VEC_free (basic_block, heap, last_added_blocks);
5135     }
5136   else
5137     /* BB is NULL - process LAST_ADDED_BLOCKS instead.  */
5138     {
5139       int i;
5140       basic_block temp_bb = NULL;
5141
5142       for (i = 0;
5143            VEC_iterate (basic_block, last_added_blocks, i, bb); i++)
5144         {
5145           add_block_to_current_region (bb);
5146           temp_bb = bb;
5147         }
5148
5149       /* We need to fetch at least one bb so we know the region
5150          to update.  */
5151       gcc_assert (temp_bb != NULL);
5152       bb = temp_bb;
5153
5154       VEC_free (basic_block, heap, last_added_blocks);
5155     }
5156
5157   rgn_setup_region (CONTAINING_RGN (bb->index));
5158 }
5159
5160 /* Remove BB from the current region and update all data.
5161    If REMOVE_FROM_CFG_PBB is true, also remove the block cfom cfg.  */
5162 static void
5163 sel_remove_bb (basic_block bb, bool remove_from_cfg_p)
5164 {
5165   unsigned idx = bb->index;
5166
5167   gcc_assert (bb != NULL && BB_NOTE_LIST (bb) == NULL_RTX);
5168
5169   remove_bb_from_region (bb);
5170   return_bb_to_pool (bb);
5171   bitmap_clear_bit (blocks_to_reschedule, idx);
5172
5173   if (remove_from_cfg_p)
5174     {
5175       basic_block succ = single_succ (bb);
5176       delete_and_free_basic_block (bb);
5177       set_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, succ,
5178                                recompute_dominator (CDI_DOMINATORS, succ));
5179     }
5180
5181   rgn_setup_region (CONTAINING_RGN (idx));
5182 }
5183
5184 /* Concatenate info of EMPTY_BB to info of MERGE_BB.  */
5185 static void
5186 move_bb_info (basic_block merge_bb, basic_block empty_bb)
5187 {
5188   gcc_assert (in_current_region_p (merge_bb));
5189
5190   concat_note_lists (BB_NOTE_LIST (empty_bb),
5191                      &BB_NOTE_LIST (merge_bb));
5192   BB_NOTE_LIST (empty_bb) = NULL_RTX;
5193
5194 }
5195
5196 /* Remove EMPTY_BB.  If REMOVE_FROM_CFG_P is false, remove EMPTY_BB from
5197    region, but keep it in CFG.  */
5198 static void
5199 remove_empty_bb (basic_block empty_bb, bool remove_from_cfg_p)
5200 {
5201   /* The block should contain just a note or a label.
5202      We try to check whether it is unused below.  */
5203   gcc_assert (BB_HEAD (empty_bb) == BB_END (empty_bb)
5204               || LABEL_P (BB_HEAD (empty_bb)));
5205
5206   /* If basic block has predecessors or successors, redirect them.  */
5207   if (remove_from_cfg_p
5208       && (EDGE_COUNT (empty_bb->preds) > 0
5209           || EDGE_COUNT (empty_bb->succs) > 0))
5210     {
5211       basic_block pred;
5212       basic_block succ;
5213
5214       /* We need to init PRED and SUCC before redirecting edges.  */
5215       if (EDGE_COUNT (empty_bb->preds) > 0)
5216         {
5217           edge e;
5218
5219           gcc_assert (EDGE_COUNT (empty_bb->preds) == 1);
5220
5221           e = EDGE_PRED (empty_bb, 0);
5222           gcc_assert (e->src == empty_bb->prev_bb
5223                       && (e->flags & EDGE_FALLTHRU));
5224
5225           pred = empty_bb->prev_bb;
5226         }
5227       else
5228         pred = NULL;
5229
5230       if (EDGE_COUNT (empty_bb->succs) > 0)
5231         {
5232           /* We do not check fallthruness here as above, because
5233              after removing a jump the edge may actually be not fallthru.  */
5234           gcc_assert (EDGE_COUNT (empty_bb->succs) == 1);
5235           succ = EDGE_SUCC (empty_bb, 0)->dest;
5236         }
5237       else
5238         succ = NULL;
5239
5240       if (EDGE_COUNT (empty_bb->preds) > 0 && succ != NULL)
5241         {
5242           edge e = EDGE_PRED (empty_bb, 0);
5243
5244           if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
5245             redirect_edge_succ_nodup (e, succ);
5246           else
5247             sel_redirect_edge_and_branch (EDGE_PRED (empty_bb, 0), succ);
5248         }
5249
5250       if (EDGE_COUNT (empty_bb->succs) > 0 && pred != NULL)
5251         {
5252           edge e = EDGE_SUCC (empty_bb, 0);
5253
5254           if (find_edge (pred, e->dest) == NULL)
5255             redirect_edge_pred (e, pred);
5256         }
5257     }
5258
5259   /* Finish removing.  */
5260   sel_remove_bb (empty_bb, remove_from_cfg_p);
5261 }
5262
5263 /* An implementation of create_basic_block hook, which additionally updates
5264    per-bb data structures.  */
5265 static basic_block
5266 sel_create_basic_block (void *headp, void *endp, basic_block after)
5267 {
5268   basic_block new_bb;
5269   insn_t new_bb_note;
5270
5271   gcc_assert (flag_sel_sched_pipelining_outer_loops
5272               || last_added_blocks == NULL);
5273
5274   new_bb_note = get_bb_note_from_pool ();
5275
5276   if (new_bb_note == NULL_RTX)
5277     new_bb = orig_cfg_hooks.create_basic_block (headp, endp, after);
5278   else
5279     {
5280       new_bb = create_basic_block_structure ((rtx) headp, (rtx) endp,
5281                                              new_bb_note, after);
5282       new_bb->aux = NULL;
5283     }
5284
5285   VEC_safe_push (basic_block, heap, last_added_blocks, new_bb);
5286
5287   return new_bb;
5288 }
5289
5290 /* Implement sched_init_only_bb ().  */
5291 static void
5292 sel_init_only_bb (basic_block bb, basic_block after)
5293 {
5294   gcc_assert (after == NULL);
5295
5296   extend_regions ();
5297   rgn_make_new_region_out_of_new_block (bb);
5298 }
5299
5300 /* Update the latch when we've splitted or merged it from FROM block to TO.
5301    This should be checked for all outer loops, too.  */
5302 static void
5303 change_loops_latches (basic_block from, basic_block to)
5304 {
5305   gcc_assert (from != to);
5306
5307   if (current_loop_nest)
5308     {
5309       struct loop *loop;
5310
5311       for (loop = current_loop_nest; loop; loop = loop_outer (loop))
5312         if (considered_for_pipelining_p (loop) && loop->latch == from)
5313           {
5314             gcc_assert (loop == current_loop_nest);
5315             loop->latch = to;
5316             gcc_assert (loop_latch_edge (loop));
5317           }
5318     }
5319 }
5320
5321 /* Splits BB on two basic blocks, adding it to the region and extending
5322    per-bb data structures.  Returns the newly created bb.  */
5323 static basic_block
5324 sel_split_block (basic_block bb, rtx after)
5325 {
5326   basic_block new_bb;
5327   insn_t insn;
5328
5329   new_bb = sched_split_block_1 (bb, after);
5330   sel_add_bb (new_bb);
5331
5332   /* This should be called after sel_add_bb, because this uses
5333      CONTAINING_RGN for the new block, which is not yet initialized.
5334      FIXME: this function may be a no-op now.  */
5335   change_loops_latches (bb, new_bb);
5336
5337   /* Update ORIG_BB_INDEX for insns moved into the new block.  */
5338   FOR_BB_INSNS (new_bb, insn)
5339    if (INSN_P (insn))
5340      EXPR_ORIG_BB_INDEX (INSN_EXPR (insn)) = new_bb->index;
5341
5342   if (sel_bb_empty_p (bb))
5343     {
5344       gcc_assert (!sel_bb_empty_p (new_bb));
5345
5346       /* NEW_BB has data sets that need to be updated and BB holds
5347          data sets that should be removed.  Exchange these data sets
5348          so that we won't lose BB's valid data sets.  */
5349       exchange_data_sets (new_bb, bb);
5350       free_data_sets (bb);
5351     }
5352
5353   if (!sel_bb_empty_p (new_bb)
5354       && bitmap_bit_p (blocks_to_reschedule, bb->index))
5355     bitmap_set_bit (blocks_to_reschedule, new_bb->index);
5356
5357   return new_bb;
5358 }
5359
5360 /* If BB ends with a jump insn whose ID is bigger then PREV_MAX_UID, return it.
5361    Otherwise returns NULL.  */
5362 static rtx
5363 check_for_new_jump (basic_block bb, int prev_max_uid)
5364 {
5365   rtx end;
5366
5367   end = sel_bb_end (bb);
5368   if (end && INSN_UID (end) >= prev_max_uid)
5369     return end;
5370   return NULL;
5371 }
5372
5373 /* Look for a new jump either in FROM_BB block or in newly created JUMP_BB block.
5374    New means having UID at least equal to PREV_MAX_UID.  */
5375 static rtx
5376 find_new_jump (basic_block from, basic_block jump_bb, int prev_max_uid)
5377 {
5378   rtx jump;
5379
5380   /* Return immediately if no new insns were emitted.  */
5381   if (get_max_uid () == prev_max_uid)
5382     return NULL;
5383
5384   /* Now check both blocks for new jumps.  It will ever be only one.  */
5385   if ((jump = check_for_new_jump (from, prev_max_uid)))
5386     return jump;
5387
5388   if (jump_bb != NULL
5389       && (jump = check_for_new_jump (jump_bb, prev_max_uid)))
5390     return jump;
5391   return NULL;
5392 }
5393
5394 /* Splits E and adds the newly created basic block to the current region.
5395    Returns this basic block.  */
5396 basic_block
5397 sel_split_edge (edge e)
5398 {
5399   basic_block new_bb, src, other_bb = NULL;
5400   int prev_max_uid;
5401   rtx jump;
5402
5403   src = e->src;
5404   prev_max_uid = get_max_uid ();
5405   new_bb = split_edge (e);
5406
5407   if (flag_sel_sched_pipelining_outer_loops
5408       && current_loop_nest)
5409     {
5410       int i;
5411       basic_block bb;
5412
5413       /* Some of the basic blocks might not have been added to the loop.
5414          Add them here, until this is fixed in force_fallthru.  */
5415       for (i = 0;
5416            VEC_iterate (basic_block, last_added_blocks, i, bb); i++)
5417         if (!bb->loop_father)
5418           {
5419             add_bb_to_loop (bb, e->dest->loop_father);
5420
5421             gcc_assert (!other_bb && (new_bb->index != bb->index));
5422             other_bb = bb;
5423           }
5424     }
5425
5426   /* Add all last_added_blocks to the region.  */
5427   sel_add_bb (NULL);
5428
5429   jump = find_new_jump (src, new_bb, prev_max_uid);
5430   if (jump)
5431     sel_init_new_insn (jump, INSN_INIT_TODO_LUID | INSN_INIT_TODO_SIMPLEJUMP);
5432
5433   /* Put the correct lv set on this block.  */
5434   if (other_bb && !sel_bb_empty_p (other_bb))
5435     compute_live (sel_bb_head (other_bb));
5436
5437   return new_bb;
5438 }
5439
5440 /* Implement sched_create_empty_bb ().  */
5441 static basic_block
5442 sel_create_empty_bb (basic_block after)
5443 {
5444   basic_block new_bb;
5445
5446   new_bb = sched_create_empty_bb_1 (after);
5447
5448   /* We'll explicitly initialize NEW_BB via sel_init_only_bb () a bit
5449      later.  */
5450   gcc_assert (VEC_length (basic_block, last_added_blocks) == 1
5451               && VEC_index (basic_block, last_added_blocks, 0) == new_bb);
5452
5453   VEC_free (basic_block, heap, last_added_blocks);
5454   return new_bb;
5455 }
5456
5457 /* Implement sched_create_recovery_block.  ORIG_INSN is where block
5458    will be splitted to insert a check.  */
5459 basic_block
5460 sel_create_recovery_block (insn_t orig_insn)
5461 {
5462   basic_block first_bb, second_bb, recovery_block;
5463   basic_block before_recovery = NULL;
5464   rtx jump;
5465
5466   first_bb = BLOCK_FOR_INSN (orig_insn);
5467   if (sel_bb_end_p (orig_insn))
5468     {
5469       /* Avoid introducing an empty block while splitting.  */
5470       gcc_assert (single_succ_p (first_bb));
5471       second_bb = single_succ (first_bb);
5472     }
5473   else
5474     second_bb = sched_split_block (first_bb, orig_insn);
5475
5476   recovery_block = sched_create_recovery_block (&before_recovery);
5477   if (before_recovery)
5478     copy_lv_set_from (before_recovery, EXIT_BLOCK_PTR);
5479
5480   gcc_assert (sel_bb_empty_p (recovery_block));
5481   sched_create_recovery_edges (first_bb, recovery_block, second_bb);
5482   if (current_loops != NULL)
5483     add_bb_to_loop (recovery_block, first_bb->loop_father);
5484
5485   sel_add_bb (recovery_block);
5486
5487   jump = BB_END (recovery_block);
5488   gcc_assert (sel_bb_head (recovery_block) == jump);
5489   sel_init_new_insn (jump, INSN_INIT_TODO_LUID | INSN_INIT_TODO_SIMPLEJUMP);
5490
5491   return recovery_block;
5492 }
5493
5494 /* Merge basic block B into basic block A.  */
5495 static void
5496 sel_merge_blocks (basic_block a, basic_block b)
5497 {
5498   gcc_assert (sel_bb_empty_p (b)
5499               && EDGE_COUNT (b->preds) == 1
5500               && EDGE_PRED (b, 0)->src == b->prev_bb);
5501
5502   move_bb_info (b->prev_bb, b);
5503   remove_empty_bb (b, false);
5504   merge_blocks (a, b);
5505   change_loops_latches (b, a);
5506 }
5507
5508 /* A wrapper for redirect_edge_and_branch_force, which also initializes
5509    data structures for possibly created bb and insns.  Returns the newly
5510    added bb or NULL, when a bb was not needed.  */
5511 void
5512 sel_redirect_edge_and_branch_force (edge e, basic_block to)
5513 {
5514   basic_block jump_bb, src, orig_dest = e->dest;
5515   int prev_max_uid;
5516   rtx jump;
5517
5518   /* This function is now used only for bookkeeping code creation, where
5519      we'll never get the single pred of orig_dest block and thus will not
5520      hit unreachable blocks when updating dominator info.  */
5521   gcc_assert (!sel_bb_empty_p (e->src)
5522               && !single_pred_p (orig_dest));
5523   src = e->src;
5524   prev_max_uid = get_max_uid ();
5525   jump_bb = redirect_edge_and_branch_force (e, to);
5526
5527   if (jump_bb != NULL)
5528     sel_add_bb (jump_bb);
5529
5530   /* This function could not be used to spoil the loop structure by now,
5531      thus we don't care to update anything.  But check it to be sure.  */
5532   if (current_loop_nest
5533       && pipelining_p)
5534     gcc_assert (loop_latch_edge (current_loop_nest));
5535
5536   jump = find_new_jump (src, jump_bb, prev_max_uid);
5537   if (jump)
5538     sel_init_new_insn (jump, INSN_INIT_TODO_LUID | INSN_INIT_TODO_SIMPLEJUMP);
5539   set_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, to,
5540                            recompute_dominator (CDI_DOMINATORS, to));
5541   set_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, orig_dest,
5542                            recompute_dominator (CDI_DOMINATORS, orig_dest));
5543 }
5544
5545 /* A wrapper for redirect_edge_and_branch.  Return TRUE if blocks connected by
5546    redirected edge are in reverse topological order.  */
5547 bool
5548 sel_redirect_edge_and_branch (edge e, basic_block to)
5549 {
5550   bool latch_edge_p;
5551   basic_block src, orig_dest = e->dest;
5552   int prev_max_uid;
5553   rtx jump;
5554   edge redirected;
5555   bool recompute_toporder_p = false;
5556   bool maybe_unreachable = single_pred_p (orig_dest);
5557
5558   latch_edge_p = (pipelining_p
5559                   && current_loop_nest
5560                   && e == loop_latch_edge (current_loop_nest));
5561
5562   src = e->src;
5563   prev_max_uid = get_max_uid ();
5564
5565   redirected = redirect_edge_and_branch (e, to);
5566
5567   gcc_assert (redirected && last_added_blocks == NULL);
5568
5569   /* When we've redirected a latch edge, update the header.  */
5570   if (latch_edge_p)
5571     {
5572       current_loop_nest->header = to;
5573       gcc_assert (loop_latch_edge (current_loop_nest));
5574     }
5575
5576   /* In rare situations, the topological relation between the blocks connected
5577      by the redirected edge can change (see PR42245 for an example).  Update
5578      block_to_bb/bb_to_block.  */
5579   if (CONTAINING_RGN (e->src->index) == CONTAINING_RGN (to->index)
5580       && BLOCK_TO_BB (e->src->index) > BLOCK_TO_BB (to->index))
5581     recompute_toporder_p = true;
5582
5583   jump = find_new_jump (src, NULL, prev_max_uid);
5584   if (jump)
5585     sel_init_new_insn (jump, INSN_INIT_TODO_LUID | INSN_INIT_TODO_SIMPLEJUMP);
5586
5587   /* Only update dominator info when we don't have unreachable blocks.
5588      Otherwise we'll update in maybe_tidy_empty_bb.  */
5589   if (!maybe_unreachable)
5590     {
5591       set_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, to,
5592                                recompute_dominator (CDI_DOMINATORS, to));
5593       set_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, orig_dest,
5594                                recompute_dominator (CDI_DOMINATORS, orig_dest));
5595     }
5596   return recompute_toporder_p;
5597 }
5598
5599 /* This variable holds the cfg hooks used by the selective scheduler.  */
5600 static struct cfg_hooks sel_cfg_hooks;
5601
5602 /* Register sel-sched cfg hooks.  */
5603 void
5604 sel_register_cfg_hooks (void)
5605 {
5606   sched_split_block = sel_split_block;
5607
5608   orig_cfg_hooks = get_cfg_hooks ();
5609   sel_cfg_hooks = orig_cfg_hooks;
5610
5611   sel_cfg_hooks.create_basic_block = sel_create_basic_block;
5612
5613   set_cfg_hooks (sel_cfg_hooks);
5614
5615   sched_init_only_bb = sel_init_only_bb;
5616   sched_split_block = sel_split_block;
5617   sched_create_empty_bb = sel_create_empty_bb;
5618 }
5619
5620 /* Unregister sel-sched cfg hooks.  */
5621 void
5622 sel_unregister_cfg_hooks (void)
5623 {
5624   sched_create_empty_bb = NULL;
5625   sched_split_block = NULL;
5626   sched_init_only_bb = NULL;
5627
5628   set_cfg_hooks (orig_cfg_hooks);
5629 }
5630 \f
5631
5632 /* Emit an insn rtx based on PATTERN.  If a jump insn is wanted,
5633    LABEL is where this jump should be directed.  */
5634 rtx
5635 create_insn_rtx_from_pattern (rtx pattern, rtx label)
5636 {
5637   rtx insn_rtx;
5638
5639   gcc_assert (!INSN_P (pattern));
5640
5641   start_sequence ();
5642
5643   if (label == NULL_RTX)
5644     insn_rtx = emit_insn (pattern);
5645   else if (DEBUG_INSN_P (label))
5646     insn_rtx = emit_debug_insn (pattern);
5647   else
5648     {
5649       insn_rtx = emit_jump_insn (pattern);
5650       JUMP_LABEL (insn_rtx) = label;
5651       ++LABEL_NUSES (label);
5652     }
5653
5654   end_sequence ();
5655
5656   sched_extend_luids ();
5657   sched_extend_target ();
5658   sched_deps_init (false);
5659
5660   /* Initialize INSN_CODE now.  */
5661   recog_memoized (insn_rtx);
5662   return insn_rtx;
5663 }
5664
5665 /* Create a new vinsn for INSN_RTX.  FORCE_UNIQUE_P is true when the vinsn
5666    must not be clonable.  */
5667 vinsn_t
5668 create_vinsn_from_insn_rtx (rtx insn_rtx, bool force_unique_p)
5669 {
5670   gcc_assert (INSN_P (insn_rtx) && !INSN_IN_STREAM_P (insn_rtx));
5671
5672   /* If VINSN_TYPE is not USE, retain its uniqueness.  */
5673   return vinsn_create (insn_rtx, force_unique_p);
5674 }
5675
5676 /* Create a copy of INSN_RTX.  */
5677 rtx
5678 create_copy_of_insn_rtx (rtx insn_rtx)
5679 {
5680   rtx res;
5681
5682   if (DEBUG_INSN_P (insn_rtx))
5683     return create_insn_rtx_from_pattern (copy_rtx (PATTERN (insn_rtx)),
5684                                          insn_rtx);
5685
5686   gcc_assert (NONJUMP_INSN_P (insn_rtx));
5687
5688   res = create_insn_rtx_from_pattern (copy_rtx (PATTERN (insn_rtx)),
5689                                       NULL_RTX);
5690   return res;
5691 }
5692
5693 /* Change vinsn field of EXPR to hold NEW_VINSN.  */
5694 void
5695 change_vinsn_in_expr (expr_t expr, vinsn_t new_vinsn)
5696 {
5697   vinsn_detach (EXPR_VINSN (expr));
5698
5699   EXPR_VINSN (expr) = new_vinsn;
5700   vinsn_attach (new_vinsn);
5701 }
5702
5703 /* Helpers for global init.  */
5704 /* This structure is used to be able to call existing bundling mechanism
5705    and calculate insn priorities.  */
5706 static struct haifa_sched_info sched_sel_haifa_sched_info =
5707 {
5708   NULL, /* init_ready_list */
5709   NULL, /* can_schedule_ready_p */
5710   NULL, /* schedule_more_p */
5711   NULL, /* new_ready */
5712   NULL, /* rgn_rank */
5713   sel_print_insn, /* rgn_print_insn */
5714   contributes_to_priority,
5715   NULL, /* insn_finishes_block_p */
5716
5717   NULL, NULL,
5718   NULL, NULL,
5719   0, 0,
5720
5721   NULL, /* add_remove_insn */
5722   NULL, /* begin_schedule_ready */
5723   NULL, /* begin_move_insn */
5724   NULL, /* advance_target_bb */
5725
5726   NULL,
5727   NULL,
5728
5729   SEL_SCHED | NEW_BBS
5730 };
5731
5732 /* Setup special insns used in the scheduler.  */
5733 void
5734 setup_nop_and_exit_insns (void)
5735 {
5736   gcc_assert (nop_pattern == NULL_RTX
5737               && exit_insn == NULL_RTX);
5738
5739   nop_pattern = constm1_rtx;
5740
5741   start_sequence ();
5742   emit_insn (nop_pattern);
5743   exit_insn = get_insns ();
5744   end_sequence ();
5745   set_block_for_insn (exit_insn, EXIT_BLOCK_PTR);
5746 }
5747
5748 /* Free special insns used in the scheduler.  */
5749 void
5750 free_nop_and_exit_insns (void)
5751 {
5752   exit_insn = NULL_RTX;
5753   nop_pattern = NULL_RTX;
5754 }
5755
5756 /* Setup a special vinsn used in new insns initialization.  */
5757 void
5758 setup_nop_vinsn (void)
5759 {
5760   nop_vinsn = vinsn_create (exit_insn, false);
5761   vinsn_attach (nop_vinsn);
5762 }
5763
5764 /* Free a special vinsn used in new insns initialization.  */
5765 void
5766 free_nop_vinsn (void)
5767 {
5768   gcc_assert (VINSN_COUNT (nop_vinsn) == 1);
5769   vinsn_detach (nop_vinsn);
5770   nop_vinsn = NULL;
5771 }
5772
5773 /* Call a set_sched_flags hook.  */
5774 void
5775 sel_set_sched_flags (void)
5776 {
5777   /* ??? This means that set_sched_flags were called, and we decided to
5778      support speculation.  However, set_sched_flags also modifies flags
5779      on current_sched_info, doing this only at global init.  And we
5780      sometimes change c_s_i later.  So put the correct flags again.  */
5781   if (spec_info && targetm.sched.set_sched_flags)
5782     targetm.sched.set_sched_flags (spec_info);
5783 }
5784
5785 /* Setup pointers to global sched info structures.  */
5786 void
5787 sel_setup_sched_infos (void)
5788 {
5789   rgn_setup_common_sched_info ();
5790
5791   memcpy (&sel_common_sched_info, common_sched_info,
5792           sizeof (sel_common_sched_info));
5793
5794   sel_common_sched_info.fix_recovery_cfg = NULL;
5795   sel_common_sched_info.add_block = NULL;
5796   sel_common_sched_info.estimate_number_of_insns
5797     = sel_estimate_number_of_insns;
5798   sel_common_sched_info.luid_for_non_insn = sel_luid_for_non_insn;
5799   sel_common_sched_info.sched_pass_id = SCHED_SEL_PASS;
5800
5801   common_sched_info = &sel_common_sched_info;
5802
5803   current_sched_info = &sched_sel_haifa_sched_info;
5804   current_sched_info->sched_max_insns_priority =
5805     get_rgn_sched_max_insns_priority ();
5806
5807   sel_set_sched_flags ();
5808 }
5809 \f
5810
5811 /* Adds basic block BB to region RGN at the position *BB_ORD_INDEX,
5812    *BB_ORD_INDEX after that is increased.  */
5813 static void
5814 sel_add_block_to_region (basic_block bb, int *bb_ord_index, int rgn)
5815 {
5816   RGN_NR_BLOCKS (rgn) += 1;
5817   RGN_DONT_CALC_DEPS (rgn) = 0;
5818   RGN_HAS_REAL_EBB (rgn) = 0;
5819   CONTAINING_RGN (bb->index) = rgn;
5820   BLOCK_TO_BB (bb->index) = *bb_ord_index;
5821   rgn_bb_table[RGN_BLOCKS (rgn) + *bb_ord_index] = bb->index;
5822   (*bb_ord_index)++;
5823
5824   /* FIXME: it is true only when not scheduling ebbs.  */
5825   RGN_BLOCKS (rgn + 1) = RGN_BLOCKS (rgn) + RGN_NR_BLOCKS (rgn);
5826 }
5827
5828 /* Functions to support pipelining of outer loops.  */
5829
5830 /* Creates a new empty region and returns it's number.  */
5831 static int
5832 sel_create_new_region (void)
5833 {
5834   int new_rgn_number = nr_regions;
5835
5836   RGN_NR_BLOCKS (new_rgn_number) = 0;
5837
5838   /* FIXME: This will work only when EBBs are not created.  */
5839   if (new_rgn_number != 0)
5840     RGN_BLOCKS (new_rgn_number) = RGN_BLOCKS (new_rgn_number - 1) +
5841       RGN_NR_BLOCKS (new_rgn_number - 1);
5842   else
5843     RGN_BLOCKS (new_rgn_number) = 0;
5844
5845   /* Set the blocks of the next region so the other functions may
5846      calculate the number of blocks in the region.  */
5847   RGN_BLOCKS (new_rgn_number + 1) = RGN_BLOCKS (new_rgn_number) +
5848     RGN_NR_BLOCKS (new_rgn_number);
5849
5850   nr_regions++;
5851
5852   return new_rgn_number;
5853 }
5854
5855 /* If X has a smaller topological sort number than Y, returns -1;
5856    if greater, returns 1.  */
5857 static int
5858 bb_top_order_comparator (const void *x, const void *y)
5859 {
5860   basic_block bb1 = *(const basic_block *) x;
5861   basic_block bb2 = *(const basic_block *) y;
5862
5863   gcc_assert (bb1 == bb2
5864               || rev_top_order_index[bb1->index]
5865                  != rev_top_order_index[bb2->index]);
5866
5867   /* It's a reverse topological order in REV_TOP_ORDER_INDEX, so
5868      bbs with greater number should go earlier.  */
5869   if (rev_top_order_index[bb1->index] > rev_top_order_index[bb2->index])
5870     return -1;
5871   else
5872     return 1;
5873 }
5874
5875 /* Create a region for LOOP and return its number.  If we don't want
5876    to pipeline LOOP, return -1.  */
5877 static int
5878 make_region_from_loop (struct loop *loop)
5879 {
5880   unsigned int i;
5881   int new_rgn_number = -1;
5882   struct loop *inner;
5883
5884   /* Basic block index, to be assigned to BLOCK_TO_BB.  */
5885   int bb_ord_index = 0;
5886   basic_block *loop_blocks;
5887   basic_block preheader_block;
5888
5889   if (loop->num_nodes
5890       > (unsigned) PARAM_VALUE (PARAM_MAX_PIPELINE_REGION_BLOCKS))
5891     return -1;
5892
5893   /* Don't pipeline loops whose latch belongs to some of its inner loops.  */
5894   for (inner = loop->inner; inner; inner = inner->inner)
5895     if (flow_bb_inside_loop_p (inner, loop->latch))
5896       return -1;
5897
5898   loop->ninsns = num_loop_insns (loop);
5899   if ((int) loop->ninsns > PARAM_VALUE (PARAM_MAX_PIPELINE_REGION_INSNS))
5900     return -1;
5901
5902   loop_blocks = get_loop_body_in_custom_order (loop, bb_top_order_comparator);
5903
5904   for (i = 0; i < loop->num_nodes; i++)
5905     if (loop_blocks[i]->flags & BB_IRREDUCIBLE_LOOP)
5906       {
5907         free (loop_blocks);
5908         return -1;
5909       }
5910
5911   preheader_block = loop_preheader_edge (loop)->src;
5912   gcc_assert (preheader_block);
5913   gcc_assert (loop_blocks[0] == loop->header);
5914
5915   new_rgn_number = sel_create_new_region ();
5916
5917   sel_add_block_to_region (preheader_block, &bb_ord_index, new_rgn_number);
5918   SET_BIT (bbs_in_loop_rgns, preheader_block->index);
5919
5920   for (i = 0; i < loop->num_nodes; i++)
5921     {
5922       /* Add only those blocks that haven't been scheduled in the inner loop.
5923          The exception is the basic blocks with bookkeeping code - they should
5924          be added to the region (and they actually don't belong to the loop
5925          body, but to the region containing that loop body).  */
5926
5927       gcc_assert (new_rgn_number >= 0);
5928
5929       if (! TEST_BIT (bbs_in_loop_rgns, loop_blocks[i]->index))
5930         {
5931           sel_add_block_to_region (loop_blocks[i], &bb_ord_index,
5932                                    new_rgn_number);
5933           SET_BIT (bbs_in_loop_rgns, loop_blocks[i]->index);
5934         }
5935     }
5936
5937   free (loop_blocks);
5938   MARK_LOOP_FOR_PIPELINING (loop);
5939
5940   return new_rgn_number;
5941 }
5942
5943 /* Create a new region from preheader blocks LOOP_BLOCKS.  */
5944 void
5945 make_region_from_loop_preheader (VEC(basic_block, heap) **loop_blocks)
5946 {
5947   unsigned int i;
5948   int new_rgn_number = -1;
5949   basic_block bb;
5950
5951   /* Basic block index, to be assigned to BLOCK_TO_BB.  */
5952   int bb_ord_index = 0;
5953
5954   new_rgn_number = sel_create_new_region ();
5955
5956   FOR_EACH_VEC_ELT (basic_block, *loop_blocks, i, bb)
5957     {
5958       gcc_assert (new_rgn_number >= 0);
5959
5960       sel_add_block_to_region (bb, &bb_ord_index, new_rgn_number);
5961     }
5962
5963   VEC_free (basic_block, heap, *loop_blocks);
5964   gcc_assert (*loop_blocks == NULL);
5965 }
5966
5967
5968 /* Create region(s) from loop nest LOOP, such that inner loops will be
5969    pipelined before outer loops.  Returns true when a region for LOOP
5970    is created.  */
5971 static bool
5972 make_regions_from_loop_nest (struct loop *loop)
5973 {
5974   struct loop *cur_loop;
5975   int rgn_number;
5976
5977   /* Traverse all inner nodes of the loop.  */
5978   for (cur_loop = loop->inner; cur_loop; cur_loop = cur_loop->next)
5979     if (! TEST_BIT (bbs_in_loop_rgns, cur_loop->header->index))
5980       return false;
5981
5982   /* At this moment all regular inner loops should have been pipelined.
5983      Try to create a region from this loop.  */
5984   rgn_number = make_region_from_loop (loop);
5985
5986   if (rgn_number < 0)
5987     return false;
5988
5989   VEC_safe_push (loop_p, heap, loop_nests, loop);
5990   return true;
5991 }
5992
5993 /* Initalize data structures needed.  */
5994 void
5995 sel_init_pipelining (void)
5996 {
5997   /* Collect loop information to be used in outer loops pipelining.  */
5998   loop_optimizer_init (LOOPS_HAVE_PREHEADERS
5999                        | LOOPS_HAVE_FALLTHRU_PREHEADERS
6000                        | LOOPS_HAVE_RECORDED_EXITS
6001                        | LOOPS_HAVE_MARKED_IRREDUCIBLE_REGIONS);
6002   current_loop_nest = NULL;
6003
6004   bbs_in_loop_rgns = sbitmap_alloc (last_basic_block);
6005   sbitmap_zero (bbs_in_loop_rgns);
6006
6007   recompute_rev_top_order ();
6008 }
6009
6010 /* Returns a struct loop for region RGN.  */
6011 loop_p
6012 get_loop_nest_for_rgn (unsigned int rgn)
6013 {
6014   /* Regions created with extend_rgns don't have corresponding loop nests,
6015      because they don't represent loops.  */
6016   if (rgn < VEC_length (loop_p, loop_nests))
6017     return VEC_index (loop_p, loop_nests, rgn);
6018   else
6019     return NULL;
6020 }
6021
6022 /* True when LOOP was included into pipelining regions.   */
6023 bool
6024 considered_for_pipelining_p (struct loop *loop)
6025 {
6026   if (loop_depth (loop) == 0)
6027     return false;
6028
6029   /* Now, the loop could be too large or irreducible.  Check whether its
6030      region is in LOOP_NESTS.
6031      We determine the region number of LOOP as the region number of its
6032      latch.  We can't use header here, because this header could be
6033      just removed preheader and it will give us the wrong region number.
6034      Latch can't be used because it could be in the inner loop too.  */
6035   if (LOOP_MARKED_FOR_PIPELINING_P (loop))
6036     {
6037       int rgn = CONTAINING_RGN (loop->latch->index);
6038
6039       gcc_assert ((unsigned) rgn < VEC_length (loop_p, loop_nests));
6040       return true;
6041     }
6042
6043   return false;
6044 }
6045
6046 /* Makes regions from the rest of the blocks, after loops are chosen
6047    for pipelining.  */
6048 static void
6049 make_regions_from_the_rest (void)
6050 {
6051   int cur_rgn_blocks;
6052   int *loop_hdr;
6053   int i;
6054
6055   basic_block bb;
6056   edge e;
6057   edge_iterator ei;
6058   int *degree;
6059
6060   /* Index in rgn_bb_table where to start allocating new regions.  */
6061   cur_rgn_blocks = nr_regions ? RGN_BLOCKS (nr_regions) : 0;
6062
6063   /* Make regions from all the rest basic blocks - those that don't belong to
6064      any loop or belong to irreducible loops.  Prepare the data structures
6065      for extend_rgns.  */
6066
6067   /* LOOP_HDR[I] == -1 if I-th bb doesn't belong to any loop,
6068      LOOP_HDR[I] == LOOP_HDR[J] iff basic blocks I and J reside within the same
6069      loop.  */
6070   loop_hdr = XNEWVEC (int, last_basic_block);
6071   degree = XCNEWVEC (int, last_basic_block);
6072
6073
6074   /* For each basic block that belongs to some loop assign the number
6075      of innermost loop it belongs to.  */
6076   for (i = 0; i < last_basic_block; i++)
6077     loop_hdr[i] = -1;
6078
6079   FOR_EACH_BB (bb)
6080     {
6081       if (bb->loop_father && !bb->loop_father->num == 0
6082           && !(bb->flags & BB_IRREDUCIBLE_LOOP))
6083         loop_hdr[bb->index] = bb->loop_father->num;
6084     }
6085
6086   /* For each basic block degree is calculated as the number of incoming
6087      edges, that are going out of bbs that are not yet scheduled.
6088      The basic blocks that are scheduled have degree value of zero.  */
6089   FOR_EACH_BB (bb)
6090     {
6091       degree[bb->index] = 0;
6092
6093       if (!TEST_BIT (bbs_in_loop_rgns, bb->index))
6094         {
6095           FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->preds)
6096             if (!TEST_BIT (bbs_in_loop_rgns, e->src->index))
6097               degree[bb->index]++;
6098         }
6099       else
6100         degree[bb->index] = -1;
6101     }
6102
6103   extend_rgns (degree, &cur_rgn_blocks, bbs_in_loop_rgns, loop_hdr);
6104
6105   /* Any block that did not end up in a region is placed into a region
6106      by itself.  */
6107   FOR_EACH_BB (bb)
6108     if (degree[bb->index] >= 0)
6109       {
6110         rgn_bb_table[cur_rgn_blocks] = bb->index;
6111         RGN_NR_BLOCKS (nr_regions) = 1;
6112         RGN_BLOCKS (nr_regions) = cur_rgn_blocks++;
6113         RGN_DONT_CALC_DEPS (nr_regions) = 0;
6114         RGN_HAS_REAL_EBB (nr_regions) = 0;
6115         CONTAINING_RGN (bb->index) = nr_regions++;
6116         BLOCK_TO_BB (bb->index) = 0;
6117       }
6118
6119   free (degree);
6120   free (loop_hdr);
6121 }
6122
6123 /* Free data structures used in pipelining of loops.  */
6124 void sel_finish_pipelining (void)
6125 {
6126   loop_iterator li;
6127   struct loop *loop;
6128
6129   /* Release aux fields so we don't free them later by mistake.  */
6130   FOR_EACH_LOOP (li, loop, 0)
6131     loop->aux = NULL;
6132
6133   loop_optimizer_finalize ();
6134
6135   VEC_free (loop_p, heap, loop_nests);
6136
6137   free (rev_top_order_index);
6138   rev_top_order_index = NULL;
6139 }
6140
6141 /* This function replaces the find_rgns when
6142    FLAG_SEL_SCHED_PIPELINING_OUTER_LOOPS is set.  */
6143 void
6144 sel_find_rgns (void)
6145 {
6146   sel_init_pipelining ();
6147   extend_regions ();
6148
6149   if (current_loops)
6150     {
6151       loop_p loop;
6152       loop_iterator li;
6153
6154       FOR_EACH_LOOP (li, loop, (flag_sel_sched_pipelining_outer_loops
6155                                 ? LI_FROM_INNERMOST
6156                                 : LI_ONLY_INNERMOST))
6157         make_regions_from_loop_nest (loop);
6158     }
6159
6160   /* Make regions from all the rest basic blocks and schedule them.
6161      These blocks include blocks that don't belong to any loop or belong
6162      to irreducible loops.  */
6163   make_regions_from_the_rest ();
6164
6165   /* We don't need bbs_in_loop_rgns anymore.  */
6166   sbitmap_free (bbs_in_loop_rgns);
6167   bbs_in_loop_rgns = NULL;
6168 }
6169
6170 /* Add the preheader blocks from previous loop to current region taking
6171    it from LOOP_PREHEADER_BLOCKS (current_loop_nest) and record them in *BBS.
6172    This function is only used with -fsel-sched-pipelining-outer-loops.  */
6173 void
6174 sel_add_loop_preheaders (bb_vec_t *bbs)
6175 {
6176   int i;
6177   basic_block bb;
6178   VEC(basic_block, heap) *preheader_blocks
6179     = LOOP_PREHEADER_BLOCKS (current_loop_nest);
6180
6181   for (i = 0;
6182        VEC_iterate (basic_block, preheader_blocks, i, bb);
6183        i++)
6184     {
6185       VEC_safe_push (basic_block, heap, *bbs, bb);
6186       VEC_safe_push (basic_block, heap, last_added_blocks, bb);
6187       sel_add_bb (bb);
6188     }
6189
6190   VEC_free (basic_block, heap, preheader_blocks);
6191 }
6192
6193 /* While pipelining outer loops, returns TRUE if BB is a loop preheader.
6194    Please note that the function should also work when pipelining_p is
6195    false, because it is used when deciding whether we should or should
6196    not reschedule pipelined code.  */
6197 bool
6198 sel_is_loop_preheader_p (basic_block bb)
6199 {
6200   if (current_loop_nest)
6201     {
6202       struct loop *outer;
6203
6204       if (preheader_removed)
6205         return false;
6206
6207       /* Preheader is the first block in the region.  */
6208       if (BLOCK_TO_BB (bb->index) == 0)
6209         return true;
6210
6211       /* We used to find a preheader with the topological information.
6212          Check that the above code is equivalent to what we did before.  */
6213
6214       if (in_current_region_p (current_loop_nest->header))
6215         gcc_assert (!(BLOCK_TO_BB (bb->index)
6216                       < BLOCK_TO_BB (current_loop_nest->header->index)));
6217
6218       /* Support the situation when the latch block of outer loop
6219          could be from here.  */
6220       for (outer = loop_outer (current_loop_nest);
6221            outer;
6222            outer = loop_outer (outer))
6223         if (considered_for_pipelining_p (outer) && outer->latch == bb)
6224           gcc_unreachable ();
6225     }
6226
6227   return false;
6228 }
6229
6230 /* Check whether JUMP_BB ends with a jump insn that leads only to DEST_BB and
6231    can be removed, making the corresponding edge fallthrough (assuming that
6232    all basic blocks between JUMP_BB and DEST_BB are empty).  */
6233 static bool
6234 bb_has_removable_jump_to_p (basic_block jump_bb, basic_block dest_bb)
6235 {
6236   if (!onlyjump_p (BB_END (jump_bb))
6237       || tablejump_p (BB_END (jump_bb), NULL, NULL))
6238     return false;
6239
6240   /* Several outgoing edges, abnormal edge or destination of jump is
6241      not DEST_BB.  */
6242   if (EDGE_COUNT (jump_bb->succs) != 1
6243       || EDGE_SUCC (jump_bb, 0)->flags & (EDGE_ABNORMAL | EDGE_CROSSING)
6244       || EDGE_SUCC (jump_bb, 0)->dest != dest_bb)
6245     return false;
6246
6247   /* If not anything of the upper.  */
6248   return true;
6249 }
6250
6251 /* Removes the loop preheader from the current region and saves it in
6252    PREHEADER_BLOCKS of the father loop, so they will be added later to
6253    region that represents an outer loop.  */
6254 static void
6255 sel_remove_loop_preheader (void)
6256 {
6257   int i, old_len;
6258   int cur_rgn = CONTAINING_RGN (BB_TO_BLOCK (0));
6259   basic_block bb;
6260   bool all_empty_p = true;
6261   VEC(basic_block, heap) *preheader_blocks
6262     = LOOP_PREHEADER_BLOCKS (loop_outer (current_loop_nest));
6263
6264   gcc_assert (current_loop_nest);
6265   old_len = VEC_length (basic_block, preheader_blocks);
6266
6267   /* Add blocks that aren't within the current loop to PREHEADER_BLOCKS.  */
6268   for (i = 0; i < RGN_NR_BLOCKS (cur_rgn); i++)
6269     {
6270       bb = BASIC_BLOCK (BB_TO_BLOCK (i));
6271
6272       /* If the basic block belongs to region, but doesn't belong to
6273          corresponding loop, then it should be a preheader.  */
6274       if (sel_is_loop_preheader_p (bb))
6275         {
6276           VEC_safe_push (basic_block, heap, preheader_blocks, bb);
6277           if (BB_END (bb) != bb_note (bb))
6278             all_empty_p = false;
6279         }
6280     }
6281
6282   /* Remove these blocks only after iterating over the whole region.  */
6283   for (i = VEC_length (basic_block, preheader_blocks) - 1;
6284        i >= old_len;
6285        i--)
6286     {
6287       bb =  VEC_index (basic_block, preheader_blocks, i);
6288       sel_remove_bb (bb, false);
6289     }
6290
6291   if (!considered_for_pipelining_p (loop_outer (current_loop_nest)))
6292     {
6293       if (!all_empty_p)
6294         /* Immediately create new region from preheader.  */
6295         make_region_from_loop_preheader (&preheader_blocks);
6296       else
6297         {
6298           /* If all preheader blocks are empty - dont create new empty region.
6299              Instead, remove them completely.  */
6300           FOR_EACH_VEC_ELT (basic_block, preheader_blocks, i, bb)
6301             {
6302               edge e;
6303               edge_iterator ei;
6304               basic_block prev_bb = bb->prev_bb, next_bb = bb->next_bb;
6305
6306               /* Redirect all incoming edges to next basic block.  */
6307               for (ei = ei_start (bb->preds); (e = ei_safe_edge (ei)); )
6308                 {
6309                   if (! (e->flags & EDGE_FALLTHRU))
6310                     redirect_edge_and_branch (e, bb->next_bb);
6311                   else
6312                     redirect_edge_succ (e, bb->next_bb);
6313                 }
6314               gcc_assert (BB_NOTE_LIST (bb) == NULL);
6315               delete_and_free_basic_block (bb);
6316
6317               /* Check if after deleting preheader there is a nonconditional
6318                  jump in PREV_BB that leads to the next basic block NEXT_BB.
6319                  If it is so - delete this jump and clear data sets of its
6320                  basic block if it becomes empty.  */
6321               if (next_bb->prev_bb == prev_bb
6322                   && prev_bb != ENTRY_BLOCK_PTR
6323                   && bb_has_removable_jump_to_p (prev_bb, next_bb))
6324                 {
6325                   redirect_edge_and_branch (EDGE_SUCC (prev_bb, 0), next_bb);
6326                   if (BB_END (prev_bb) == bb_note (prev_bb))
6327                     free_data_sets (prev_bb);
6328                 }
6329
6330               set_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, next_bb,
6331                                        recompute_dominator (CDI_DOMINATORS,
6332                                                             next_bb));
6333             }
6334         }
6335       VEC_free (basic_block, heap, preheader_blocks);
6336     }
6337   else
6338     /* Store preheader within the father's loop structure.  */
6339     SET_LOOP_PREHEADER_BLOCKS (loop_outer (current_loop_nest),
6340                                preheader_blocks);
6341 }
6342 #endif