OSDN Git Service

2002-03-03 Aldy Hernandez <aldyh@redhat.com>
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / basic-block.h
1 /* Define control and data flow tables, and regsets.
2    Copyright (C) 1987, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001
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 2, 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 COPYING.  If not, write to the Free
19 Software Foundation, 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA
20 02111-1307, USA.  */
21
22 #ifndef GCC_BASIC_BLOCK_H
23 #define GCC_BASIC_BLOCK_H
24
25 #include "bitmap.h"
26 #include "sbitmap.h"
27 #include "varray.h"
28 #include "partition.h"
29
30 /* Head of register set linked list.  */
31 typedef bitmap_head regset_head;
32 /* A pointer to a regset_head.  */
33 typedef bitmap regset;
34
35 /* Initialize a new regset.  */
36 #define INIT_REG_SET(HEAD) bitmap_initialize (HEAD)
37
38 /* Clear a register set by freeing up the linked list.  */
39 #define CLEAR_REG_SET(HEAD) bitmap_clear (HEAD)
40
41 /* Copy a register set to another register set.  */
42 #define COPY_REG_SET(TO, FROM) bitmap_copy (TO, FROM)
43
44 /* Compare two register sets.  */
45 #define REG_SET_EQUAL_P(A, B) bitmap_equal_p (A, B)
46
47 /* `and' a register set with a second register set.  */
48 #define AND_REG_SET(TO, FROM) bitmap_operation (TO, TO, FROM, BITMAP_AND)
49
50 /* `and' the complement of a register set with a register set.  */
51 #define AND_COMPL_REG_SET(TO, FROM) \
52   bitmap_operation (TO, TO, FROM, BITMAP_AND_COMPL)
53
54 /* Inclusive or a register set with a second register set.  */
55 #define IOR_REG_SET(TO, FROM) bitmap_operation (TO, TO, FROM, BITMAP_IOR)
56
57 /* Exclusive or a register set with a second register set.  */
58 #define XOR_REG_SET(TO, FROM) bitmap_operation (TO, TO, FROM, BITMAP_XOR)
59
60 /* Or into TO the register set FROM1 `and'ed with the complement of FROM2.  */
61 #define IOR_AND_COMPL_REG_SET(TO, FROM1, FROM2) \
62   bitmap_ior_and_compl (TO, FROM1, FROM2)
63
64 /* Clear a single register in a register set.  */
65 #define CLEAR_REGNO_REG_SET(HEAD, REG) bitmap_clear_bit (HEAD, REG)
66
67 /* Set a single register in a register set.  */
68 #define SET_REGNO_REG_SET(HEAD, REG) bitmap_set_bit (HEAD, REG)
69
70 /* Return true if a register is set in a register set.  */
71 #define REGNO_REG_SET_P(TO, REG) bitmap_bit_p (TO, REG)
72
73 /* Copy the hard registers in a register set to the hard register set.  */
74 extern void reg_set_to_hard_reg_set PARAMS ((HARD_REG_SET *, bitmap));
75 #define REG_SET_TO_HARD_REG_SET(TO, FROM)                               \
76 do {                                                                    \
77   CLEAR_HARD_REG_SET (TO);                                              \
78   reg_set_to_hard_reg_set (&TO, FROM);                                  \
79 } while (0)
80
81 /* Loop over all registers in REGSET, starting with MIN, setting REGNUM to the
82    register number and executing CODE for all registers that are set.  */
83 #define EXECUTE_IF_SET_IN_REG_SET(REGSET, MIN, REGNUM, CODE)            \
84   EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (REGSET, MIN, REGNUM, CODE)
85
86 /* Loop over all registers in REGSET1 and REGSET2, starting with MIN, setting
87    REGNUM to the register number and executing CODE for all registers that are
88    set in the first regset and not set in the second.  */
89 #define EXECUTE_IF_AND_COMPL_IN_REG_SET(REGSET1, REGSET2, MIN, REGNUM, CODE) \
90   EXECUTE_IF_AND_COMPL_IN_BITMAP (REGSET1, REGSET2, MIN, REGNUM, CODE)
91
92 /* Loop over all registers in REGSET1 and REGSET2, starting with MIN, setting
93    REGNUM to the register number and executing CODE for all registers that are
94    set in both regsets.  */
95 #define EXECUTE_IF_AND_IN_REG_SET(REGSET1, REGSET2, MIN, REGNUM, CODE) \
96   EXECUTE_IF_AND_IN_BITMAP (REGSET1, REGSET2, MIN, REGNUM, CODE)
97
98 /* Allocate a register set with oballoc.  */
99 #define OBSTACK_ALLOC_REG_SET(OBSTACK) BITMAP_OBSTACK_ALLOC (OBSTACK)
100
101 /* Initialize a register set.  Returns the new register set.  */
102 #define INITIALIZE_REG_SET(HEAD) bitmap_initialize (&HEAD)
103
104 /* Do any cleanup needed on a regset when it is no longer used.  */
105 #define FREE_REG_SET(REGSET) BITMAP_FREE(REGSET)
106
107 /* Do any one-time initializations needed for regsets.  */
108 #define INIT_ONCE_REG_SET() BITMAP_INIT_ONCE ()
109
110 /* Grow any tables needed when the number of registers is calculated
111    or extended.  For the linked list allocation, nothing needs to
112    be done, other than zero the statistics on the first allocation.  */
113 #define MAX_REGNO_REG_SET(NUM_REGS, NEW_P, RENUMBER_P)
114
115 /* Type we use to hold basic block counters.  Should be at least 64bit.  */
116 typedef HOST_WIDEST_INT gcov_type;
117
118 /* Control flow edge information.  */
119 typedef struct edge_def {
120   /* Links through the predecessor and successor lists.  */
121   struct edge_def *pred_next, *succ_next;
122
123   /* The two blocks at the ends of the edge.  */
124   struct basic_block_def *src, *dest;
125
126   /* Instructions queued on the edge.  */
127   rtx insns;
128
129   /* Auxiliary info specific to a pass.  */
130   void *aux;
131
132   int flags;                    /* see EDGE_* below  */
133   int probability;              /* biased by REG_BR_PROB_BASE */
134   gcov_type count;              /* Expected number of executions calculated
135                                    in profile.c  */
136 } *edge;
137
138 #define EDGE_FALLTHRU           1
139 #define EDGE_ABNORMAL           2
140 #define EDGE_ABNORMAL_CALL      4
141 #define EDGE_EH                 8
142 #define EDGE_FAKE               16
143 #define EDGE_DFS_BACK           32
144
145 #define EDGE_COMPLEX    (EDGE_ABNORMAL | EDGE_ABNORMAL_CALL | EDGE_EH)
146
147
148 /* A basic block is a sequence of instructions with only entry and
149    only one exit.  If any one of the instructions are executed, they
150    will all be executed, and in sequence from first to last.
151
152    There may be COND_EXEC instructions in the basic block.  The
153    COND_EXEC *instructions* will be executed -- but if the condition
154    is false the conditionally executed *expressions* will of course
155    not be executed.  We don't consider the conditionally executed
156    expression (which might have side-effects) to be in a separate
157    basic block because the program counter will always be at the same
158    location after the COND_EXEC instruction, regardless of whether the
159    condition is true or not.
160
161    Basic blocks need not start with a label nor end with a jump insn.
162    For example, a previous basic block may just "conditionally fall"
163    into the succeeding basic block, and the last basic block need not
164    end with a jump insn.  Block 0 is a descendant of the entry block.
165
166    A basic block beginning with two labels cannot have notes between
167    the labels.
168
169    Data for jump tables are stored in jump_insns that occur in no
170    basic block even though these insns can follow or precede insns in
171    basic blocks.  */
172
173 /* Basic block information indexed by block number.  */
174 typedef struct basic_block_def {
175   /* The first and last insns of the block.  */
176   rtx head, end;
177
178   /* The first and last trees of the block.  */
179   tree head_tree;
180   tree end_tree;
181
182   /* The edges into and out of the block.  */
183   edge pred, succ;
184
185   /* Liveness info.  */
186
187   /* The registers that are modified within this in block.  */
188   regset local_set;
189   /* The registers that are conditionally modified within this block.
190      In other words, registers that are set only as part of a
191      COND_EXEC.  */
192   regset cond_local_set;
193   /* The registers that are live on entry to this block.
194
195      Note that in SSA form, global_live_at_start does not reflect the
196      use of regs in phi functions, since the liveness of these regs
197      may depend on which edge was taken into the block.  */
198   regset global_live_at_start;
199   /* The registers that are live on exit from this block.  */
200   regset global_live_at_end;
201
202   /* Auxiliary info specific to a pass.  */
203   void *aux;
204
205   /* The index of this block.  */
206   int index;
207
208   /* The loop depth of this block.  */
209   int loop_depth;
210
211   /* Expected number of executions: calculated in profile.c.  */
212   gcov_type count;
213
214   /* Expected frequency.  Normalized to be in range 0 to BB_FREQ_MAX.  */
215   int frequency;
216
217   /* Various flags.  See BB_* below.  */
218   int flags;
219 } *basic_block;
220
221 #define BB_FREQ_MAX 10000
222
223 /* Masks for basic_block.flags.  */
224 #define BB_DIRTY                1
225 #define BB_NEW                  2
226 #define BB_REACHABLE            4
227
228 /* Number of basic blocks in the current function.  */
229
230 extern int n_basic_blocks;
231
232 /* Number of edges in the current function.  */
233
234 extern int n_edges;
235
236 /* Index by basic block number, get basic block struct info.  */
237
238 extern varray_type basic_block_info;
239
240 #define BASIC_BLOCK(N)  (VARRAY_BB (basic_block_info, (N)))
241
242 /* What registers are live at the setjmp call.  */
243
244 extern regset regs_live_at_setjmp;
245
246 /* Special labels found during CFG build.  */
247
248 extern rtx label_value_list, tail_recursion_label_list;
249
250 extern struct obstack flow_obstack;
251
252 /* Indexed by n, gives number of basic block that  (REG n) is used in.
253    If the value is REG_BLOCK_GLOBAL (-2),
254    it means (REG n) is used in more than one basic block.
255    REG_BLOCK_UNKNOWN (-1) means it hasn't been seen yet so we don't know.
256    This information remains valid for the rest of the compilation
257    of the current function; it is used to control register allocation.  */
258
259 #define REG_BLOCK_UNKNOWN -1
260 #define REG_BLOCK_GLOBAL -2
261
262 #define REG_BASIC_BLOCK(N) (VARRAY_REG (reg_n_info, N)->basic_block)
263 \f
264 /* Stuff for recording basic block info.  */
265
266 #define BLOCK_HEAD(B)      (BASIC_BLOCK (B)->head)
267 #define BLOCK_END(B)       (BASIC_BLOCK (B)->end)
268
269 #define BLOCK_HEAD_TREE(B) (BASIC_BLOCK (B)->head_tree)
270 #define BLOCK_END_TREE(B) (BASIC_BLOCK (B)->end_tree)
271
272 /* Special block numbers [markers] for entry and exit.  */
273 #define ENTRY_BLOCK (-1)
274 #define EXIT_BLOCK (-2)
275
276 /* Special block number not valid for any block.  */
277 #define INVALID_BLOCK (-3)
278
279 /* Similarly, block pointers for the edge list.  */
280 extern struct basic_block_def entry_exit_blocks[2];
281 #define ENTRY_BLOCK_PTR (&entry_exit_blocks[0])
282 #define EXIT_BLOCK_PTR  (&entry_exit_blocks[1])
283
284 extern varray_type basic_block_for_insn;
285 #define BLOCK_FOR_INSN(INSN)  VARRAY_BB (basic_block_for_insn, INSN_UID (INSN))
286 #define BLOCK_NUM(INSN)       (BLOCK_FOR_INSN (INSN)->index + 0)
287
288 extern void compute_bb_for_insn         PARAMS ((int));
289 extern void free_bb_for_insn            PARAMS ((void));
290 extern void update_bb_for_insn          PARAMS ((basic_block));
291 extern void set_block_for_insn          PARAMS ((rtx, basic_block));
292
293 extern void free_basic_block_vars       PARAMS ((int));
294
295 extern edge split_block                 PARAMS ((basic_block, rtx));
296 extern basic_block split_edge           PARAMS ((edge));
297 extern void insert_insn_on_edge         PARAMS ((rtx, edge));
298 extern void commit_edge_insertions      PARAMS ((void));
299 extern void remove_fake_edges           PARAMS ((void));
300 extern void add_noreturn_fake_exit_edges        PARAMS ((void));
301 extern void connect_infinite_loops_to_exit      PARAMS ((void));
302 extern int flow_call_edges_add          PARAMS ((sbitmap));
303 extern edge cached_make_edge            PARAMS ((sbitmap *, basic_block,
304                                                  basic_block, int));
305 extern edge make_edge                   PARAMS ((basic_block,
306                                                  basic_block, int));
307 extern edge make_single_succ_edge       PARAMS ((basic_block,
308                                                  basic_block, int));
309 extern void remove_edge                 PARAMS ((edge));
310 extern void redirect_edge_succ          PARAMS ((edge, basic_block));
311 extern edge redirect_edge_succ_nodup    PARAMS ((edge, basic_block));
312 extern void redirect_edge_pred          PARAMS ((edge, basic_block));
313 extern basic_block create_basic_block_structure PARAMS ((int, rtx, rtx, rtx));
314 extern basic_block create_basic_block   PARAMS ((int, rtx, rtx));
315 extern int flow_delete_block            PARAMS ((basic_block));
316 extern void clear_bb_flags              PARAMS ((void));
317 extern void merge_blocks_nomove         PARAMS ((basic_block, basic_block));
318 extern void tidy_fallthru_edge          PARAMS ((edge, basic_block,
319                                                  basic_block));
320 extern void tidy_fallthru_edges         PARAMS ((void));
321 extern void flow_reverse_top_sort_order_compute PARAMS ((int *));
322 extern int flow_depth_first_order_compute       PARAMS ((int *, int *));
323 extern void flow_preorder_transversal_compute   PARAMS ((int *));
324 extern void dump_edge_info              PARAMS ((FILE *, edge, int));
325 extern void clear_edges                 PARAMS ((void));
326 extern void mark_critical_edges         PARAMS ((void));
327 extern rtx first_insn_after_basic_block_note    PARAMS ((basic_block));
328
329 /* Structure to hold information for each natural loop.  */
330 struct loop
331 {
332   /* Index into loops array.  */
333   int num;
334
335   /* Basic block of loop header.  */
336   basic_block header;
337
338   /* Basic block of loop latch.  */
339   basic_block latch;
340
341   /* Basic block of loop pre-header or NULL if it does not exist.  */
342   basic_block pre_header;
343
344   /* Array of edges along the pre-header extended basic block trace.
345      The source of the first edge is the root node of pre-header
346      extended basic block, if it exists.  */
347   edge *pre_header_edges;
348
349   /* Number of edges along the pre_header extended basic block trace.  */
350   int num_pre_header_edges;
351
352   /* The first block in the loop.  This is not necessarily the same as
353      the loop header.  */
354   basic_block first;
355
356   /* The last block in the loop.  This is not necessarily the same as
357      the loop latch.  */
358   basic_block last;
359
360   /* Bitmap of blocks contained within the loop.  */
361   sbitmap nodes;
362
363   /* Number of blocks contained within the loop.  */
364   int num_nodes;
365
366   /* Array of edges that enter the loop.  */
367   edge *entry_edges;
368
369   /* Number of edges that enter the loop.  */
370   int num_entries;
371
372   /* Array of edges that exit the loop.  */
373   edge *exit_edges;
374
375   /* Number of edges that exit the loop.  */
376   int num_exits;
377
378   /* Bitmap of blocks that dominate all exits of the loop.  */
379   sbitmap exits_doms;
380
381   /* The loop nesting depth.  */
382   int depth;
383
384   /* The height of the loop (enclosed loop levels) within the loop
385      hierarchy tree.  */
386   int level;
387
388   /* The outer (parent) loop or NULL if outermost loop.  */
389   struct loop *outer;
390
391   /* The first inner (child) loop or NULL if innermost loop.  */
392   struct loop *inner;
393
394   /* Link to the next (sibling) loop.  */
395   struct loop *next;
396
397   /* Non-zero if the loop shares a header with another loop.  */
398   int shared;
399
400   /* Non-zero if the loop is invalid (e.g., contains setjmp.).  */
401   int invalid;
402
403   /* Auxiliary info specific to a pass.  */
404   void *aux;
405
406   /* The following are currently used by loop.c but they are likely to
407      disappear as loop.c is converted to use the CFG.  */
408
409   /* Non-zero if the loop has a NOTE_INSN_LOOP_VTOP.  */
410   rtx vtop;
411
412   /* Non-zero if the loop has a NOTE_INSN_LOOP_CONT.
413      A continue statement will generate a branch to NEXT_INSN (cont).  */
414   rtx cont;
415
416   /* The dominator of cont.  */
417   rtx cont_dominator;
418
419   /* The NOTE_INSN_LOOP_BEG.  */
420   rtx start;
421
422   /* The NOTE_INSN_LOOP_END.  */
423   rtx end;
424
425   /* For a rotated loop that is entered near the bottom,
426      this is the label at the top.  Otherwise it is zero.  */
427   rtx top;
428
429   /* Place in the loop where control enters.  */
430   rtx scan_start;
431
432   /* The position where to sink insns out of the loop.  */
433   rtx sink;
434
435   /* List of all LABEL_REFs which refer to code labels outside the
436      loop.  Used by routines that need to know all loop exits, such as
437      final_biv_value and final_giv_value.
438
439      This does not include loop exits due to return instructions.
440      This is because all bivs and givs are pseudos, and hence must be
441      dead after a return, so the presense of a return does not affect
442      any of the optimizations that use this info.  It is simpler to
443      just not include return instructions on this list.  */
444   rtx exit_labels;
445
446   /* The number of LABEL_REFs on exit_labels for this loop and all
447      loops nested inside it.  */
448   int exit_count;
449 };
450
451
452 /* Structure to hold CFG information about natural loops within a function.  */
453 struct loops
454 {
455   /* Number of natural loops in the function.  */
456   int num;
457
458   /* Maxium nested loop level in the function.  */
459   int levels;
460
461   /* Array of natural loop descriptors (scanning this array in reverse order
462      will find the inner loops before their enclosing outer loops).  */
463   struct loop *array;
464
465   /* Pointer to root of loop heirachy tree.  */
466   struct loop *tree_root;
467
468   /* Information derived from the CFG.  */
469   struct cfg
470   {
471     /* The bitmap vector of dominators or NULL if not computed.  */
472     sbitmap *dom;
473
474     /* The ordering of the basic blocks in a depth first search.  */
475     int *dfs_order;
476
477     /* The reverse completion ordering of the basic blocks found in a
478        depth first search.  */
479     int *rc_order;
480   } cfg;
481
482   /* Headers shared by multiple loops that should be merged.  */
483   sbitmap shared_headers;
484 };
485
486 extern int flow_loops_find PARAMS ((struct loops *, int flags));
487 extern int flow_loops_update PARAMS ((struct loops *, int flags));
488 extern void flow_loops_free PARAMS ((struct loops *));
489 extern void flow_loops_dump PARAMS ((const struct loops *, FILE *,
490                                      void (*)(const struct loop *,
491                                               FILE *, int), int));
492 extern void flow_loop_dump PARAMS ((const struct loop *, FILE *,
493                                     void (*)(const struct loop *,
494                                              FILE *, int), int));
495 extern int flow_loop_scan PARAMS ((struct loops *, struct loop *, int));
496
497 /* This structure maintains an edge list vector.  */
498 struct edge_list
499 {
500   int num_blocks;
501   int num_edges;
502   edge *index_to_edge;
503 };
504
505 /* This is the value which indicates no edge is present.  */
506 #define EDGE_INDEX_NO_EDGE      -1
507
508 /* EDGE_INDEX returns an integer index for an edge, or EDGE_INDEX_NO_EDGE
509    if there is no edge between the 2 basic blocks.  */
510 #define EDGE_INDEX(el, pred, succ) (find_edge_index ((el), (pred), (succ)))
511
512 /* INDEX_EDGE_PRED_BB and INDEX_EDGE_SUCC_BB return a pointer to the basic
513    block which is either the pred or succ end of the indexed edge.  */
514 #define INDEX_EDGE_PRED_BB(el, index)   ((el)->index_to_edge[(index)]->src)
515 #define INDEX_EDGE_SUCC_BB(el, index)   ((el)->index_to_edge[(index)]->dest)
516
517 /* INDEX_EDGE returns a pointer to the edge.  */
518 #define INDEX_EDGE(el, index)           ((el)->index_to_edge[(index)])
519
520 /* Number of edges in the compressed edge list.  */
521 #define NUM_EDGES(el)                   ((el)->num_edges)
522
523 /* BB is assumed to contain conditional jump.  Return the fallthru edge.  */
524 #define FALLTHRU_EDGE(bb)               ((bb)->succ->flags & EDGE_FALLTHRU \
525                                          ? (bb)->succ : (bb)->succ->succ_next)
526
527 /* BB is assumed to contain conditional jump.  Return the branch edge.  */
528 #define BRANCH_EDGE(bb)                 ((bb)->succ->flags & EDGE_FALLTHRU \
529                                          ? (bb)->succ->succ_next : (bb)->succ)
530
531 /* Return expected execution frequency of the edge E.  */
532 #define EDGE_FREQUENCY(e)               (((e)->src->frequency \
533                                           * (e)->probability \
534                                           + REG_BR_PROB_BASE / 2) \
535                                          / REG_BR_PROB_BASE)
536
537 /* Return nonzero if edge is critical.  */
538 #define EDGE_CRITICAL_P(e)              ((e)->src->succ->succ_next \
539                                          && (e)->dest->pred->pred_next)
540
541 struct edge_list * create_edge_list     PARAMS ((void));
542 void free_edge_list                     PARAMS ((struct edge_list *));
543 void print_edge_list                    PARAMS ((FILE *, struct edge_list *));
544 void verify_edge_list                   PARAMS ((FILE *, struct edge_list *));
545 int find_edge_index                     PARAMS ((struct edge_list *,
546                                                  basic_block, basic_block));
547
548
549 enum update_life_extent
550 {
551   UPDATE_LIFE_LOCAL = 0,
552   UPDATE_LIFE_GLOBAL = 1,
553   UPDATE_LIFE_GLOBAL_RM_NOTES = 2
554 };
555
556 /* Flags for life_analysis and update_life_info.  */
557
558 #define PROP_DEATH_NOTES        1       /* Create DEAD and UNUSED notes.  */
559 #define PROP_LOG_LINKS          2       /* Create LOG_LINKS.  */
560 #define PROP_REG_INFO           4       /* Update regs_ever_live et al.  */
561 #define PROP_KILL_DEAD_CODE     8       /* Remove dead code.  */
562 #define PROP_SCAN_DEAD_CODE     16      /* Scan for dead code.  */
563 #define PROP_ALLOW_CFG_CHANGES  32      /* Allow the CFG to be changed
564                                            by dead code removal.  */
565 #define PROP_AUTOINC            64      /* Create autoinc mem references.  */
566 #define PROP_EQUAL_NOTES        128     /* Take into account REG_EQUAL notes.  */
567 #define PROP_FINAL              127     /* All of the above.  */
568
569 #define CLEANUP_EXPENSIVE       1       /* Do relativly expensive optimizations
570                                            except for edge forwarding */
571 #define CLEANUP_CROSSJUMP       2       /* Do crossjumping.  */
572 #define CLEANUP_POST_REGSTACK   4       /* We run after reg-stack and need
573                                            to care REG_DEAD notes.  */
574 #define CLEANUP_PRE_SIBCALL     8       /* Do not get confused by code hidden
575                                            inside call_placeholders..  */
576 #define CLEANUP_PRE_LOOP        16      /* Take care to preserve syntactic loop
577                                            notes.  */
578 #define CLEANUP_UPDATE_LIFE     32      /* Keep life information up to date.  */
579 #define CLEANUP_THREADING       64      /* Do jump threading.  */
580 /* Flags for loop discovery.  */
581
582 #define LOOP_TREE               1       /* Build loop hierarchy tree.  */
583 #define LOOP_PRE_HEADER         2       /* Analyse loop pre-header.  */
584 #define LOOP_ENTRY_EDGES        4       /* Find entry edges.  */
585 #define LOOP_EXIT_EDGES         8       /* Find exit edges.  */
586 #define LOOP_EDGES              (LOOP_ENTRY_EDGES | LOOP_EXIT_EDGES)
587 #define LOOP_EXITS_DOMS        16       /* Find nodes that dom. all exits.  */
588 #define LOOP_ALL               31       /* All of the above  */
589
590 extern void life_analysis       PARAMS ((rtx, FILE *, int));
591 extern void update_life_info    PARAMS ((sbitmap, enum update_life_extent,
592                                          int));
593 extern void update_life_info_in_dirty_blocks PARAMS ((enum update_life_extent,
594                                                       int));
595 extern int count_or_remove_death_notes  PARAMS ((sbitmap, int));
596 extern int propagate_block      PARAMS ((basic_block, regset, regset, regset,
597                                          int));
598
599 struct propagate_block_info;
600 extern rtx propagate_one_insn   PARAMS ((struct propagate_block_info *, rtx));
601 extern struct propagate_block_info *init_propagate_block_info
602   PARAMS ((basic_block, regset, regset, regset, int));
603 extern void free_propagate_block_info PARAMS ((struct propagate_block_info *));
604
605 /* In lcm.c */
606 extern struct edge_list *pre_edge_lcm   PARAMS ((FILE *, int, sbitmap *,
607                                                  sbitmap *, sbitmap *,
608                                                  sbitmap *, sbitmap **,
609                                                  sbitmap **));
610 extern struct edge_list *pre_edge_rev_lcm PARAMS ((FILE *, int, sbitmap *,
611                                                    sbitmap *, sbitmap *,
612                                                    sbitmap *, sbitmap **,
613                                                    sbitmap **));
614 extern void compute_available           PARAMS ((sbitmap *, sbitmap *,
615                                                  sbitmap *, sbitmap *));
616 extern int optimize_mode_switching      PARAMS ((FILE *));
617
618 /* In emit-rtl.c.  */
619 extern rtx emit_block_insn_after        PARAMS ((rtx, rtx, basic_block));
620 extern rtx emit_block_insn_before       PARAMS ((rtx, rtx, basic_block));
621
622 /* In predict.c */
623 extern void estimate_probability        PARAMS ((struct loops *));
624 extern void expected_value_to_br_prob   PARAMS ((void));
625
626 /* In flow.c */
627 extern void init_flow                   PARAMS ((void));
628 extern void reorder_basic_blocks        PARAMS ((void));
629 extern void dump_bb                     PARAMS ((basic_block, FILE *));
630 extern void debug_bb                    PARAMS ((basic_block));
631 extern void debug_bb_n                  PARAMS ((int));
632 extern void dump_regset                 PARAMS ((regset, FILE *));
633 extern void debug_regset                PARAMS ((regset));
634 extern void allocate_reg_life_data      PARAMS ((void));
635 extern void allocate_bb_life_data       PARAMS ((void));
636 extern void expunge_block               PARAMS ((basic_block));
637 extern basic_block alloc_block          PARAMS ((void));
638 extern void find_unreachable_blocks     PARAMS ((void));
639 extern void delete_noop_moves           PARAMS ((rtx));
640 extern basic_block redirect_edge_and_branch_force PARAMS ((edge, basic_block));
641 extern basic_block force_nonfallthru    PARAMS ((edge));
642 extern bool redirect_edge_and_branch    PARAMS ((edge, basic_block));
643 extern rtx block_label                  PARAMS ((basic_block));
644 extern bool forwarder_block_p           PARAMS ((basic_block));
645 extern bool purge_all_dead_edges        PARAMS ((int));
646 extern bool purge_dead_edges            PARAMS ((basic_block));
647 extern void find_sub_basic_blocks       PARAMS ((basic_block));
648 extern void find_many_sub_basic_blocks  PARAMS ((sbitmap));
649 extern bool can_fallthru                PARAMS ((basic_block, basic_block));
650 extern void flow_nodes_print            PARAMS ((const char *, const sbitmap,
651                                                  FILE *));
652 extern void flow_edge_list_print        PARAMS ((const char *, const edge *,
653                                                  int, FILE *));
654 extern void alloc_aux_for_block         PARAMS ((basic_block, int));
655 extern void alloc_aux_for_blocks        PARAMS ((int));
656 extern void clear_aux_for_blocks        PARAMS ((void));
657 extern void free_aux_for_blocks         PARAMS ((void));
658 extern void alloc_aux_for_edge          PARAMS ((edge, int));
659 extern void alloc_aux_for_edges         PARAMS ((int));
660 extern void clear_aux_for_edges         PARAMS ((void));
661 extern void free_aux_for_edges          PARAMS ((void));
662
663 /* This function is always defined so it can be called from the
664    debugger, and it is declared extern so we don't get warnings about
665    it being unused.  */
666 extern void verify_flow_info            PARAMS ((void));
667 extern int flow_loop_outside_edge_p     PARAMS ((const struct loop *, edge));
668
669 typedef struct conflict_graph_def *conflict_graph;
670
671 /* Callback function when enumerating conflicts.  The arguments are
672    the smaller and larger regno in the conflict.  Returns zero if
673    enumeration is to continue, non-zero to halt enumeration.  */
674 typedef int (*conflict_graph_enum_fn) PARAMS ((int, int, void *));
675
676
677 /* Prototypes of operations on conflict graphs.  */
678
679 extern conflict_graph conflict_graph_new
680                                         PARAMS ((int));
681 extern void conflict_graph_delete       PARAMS ((conflict_graph));
682 extern int conflict_graph_add           PARAMS ((conflict_graph,
683                                                  int, int));
684 extern int conflict_graph_conflict_p    PARAMS ((conflict_graph,
685                                                  int, int));
686 extern void conflict_graph_enum         PARAMS ((conflict_graph, int,
687                                                  conflict_graph_enum_fn,
688                                                  void *));
689 extern void conflict_graph_merge_regs   PARAMS ((conflict_graph, int,
690                                                  int));
691 extern void conflict_graph_print        PARAMS ((conflict_graph, FILE*));
692 extern conflict_graph conflict_graph_compute
693                                         PARAMS ((regset,
694                                                  partition));
695 extern bool mark_dfs_back_edges         PARAMS ((void));
696 extern void update_br_prob_note         PARAMS ((basic_block));
697
698 /* In dominance.c */
699
700 enum cdi_direction
701 {
702   CDI_DOMINATORS,
703   CDI_POST_DOMINATORS
704 };
705
706 extern void calculate_dominance_info    PARAMS ((int *, sbitmap *,
707                                                  enum cdi_direction));
708
709 #endif /* GCC_BASIC_BLOCK_H */