OSDN Git Service

Fix oversight.
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / cfgcleanup.c
1 /* Control flow optimization code for GNU compiler.
2    Copyright (C) 1987, 1988, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998,
3    1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
4    Free Software Foundation, Inc.
5
6 This file is part of GCC.
7
8 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify it under
9 the terms of the GNU General Public License as published by the Free
10 Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later
11 version.
12
13 GCC is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
14 WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
15 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License
16 for more details.
17
18 You should have received a copy of the GNU General Public License
19 along with GCC; see the file COPYING3.  If not see
20 <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
21
22 /* This file contains optimizer of the control flow.  The main entry point is
23    cleanup_cfg.  Following optimizations are performed:
24
25    - Unreachable blocks removal
26    - Edge forwarding (edge to the forwarder block is forwarded to its
27      successor.  Simplification of the branch instruction is performed by
28      underlying infrastructure so branch can be converted to simplejump or
29      eliminated).
30    - Cross jumping (tail merging)
31    - Conditional jump-around-simplejump simplification
32    - Basic block merging.  */
33
34 #include "config.h"
35 #include "system.h"
36 #include "coretypes.h"
37 #include "tm.h"
38 #include "rtl.h"
39 #include "hard-reg-set.h"
40 #include "regs.h"
41 #include "timevar.h"
42 #include "output.h"
43 #include "insn-config.h"
44 #include "flags.h"
45 #include "recog.h"
46 #include "toplev.h"
47 #include "cselib.h"
48 #include "params.h"
49 #include "tm_p.h"
50 #include "target.h"
51 #include "cfglayout.h"
52 #include "emit-rtl.h"
53 #include "tree-pass.h"
54 #include "cfgloop.h"
55 #include "expr.h"
56 #include "df.h"
57 #include "dce.h"
58
59 #define FORWARDER_BLOCK_P(BB) ((BB)->flags & BB_FORWARDER_BLOCK)
60
61 /* Set to true when we are running first pass of try_optimize_cfg loop.  */
62 static bool first_pass;
63
64 /* Set to true if crossjumps occured in the latest run of try_optimize_cfg.  */
65 static bool crossjumps_occured;
66
67 static bool try_crossjump_to_edge (int, edge, edge);
68 static bool try_crossjump_bb (int, basic_block);
69 static bool outgoing_edges_match (int, basic_block, basic_block);
70 static int flow_find_cross_jump (int, basic_block, basic_block, rtx *, rtx *);
71 static bool old_insns_match_p (int, rtx, rtx);
72
73 static void merge_blocks_move_predecessor_nojumps (basic_block, basic_block);
74 static void merge_blocks_move_successor_nojumps (basic_block, basic_block);
75 static bool try_optimize_cfg (int);
76 static bool try_simplify_condjump (basic_block);
77 static bool try_forward_edges (int, basic_block);
78 static edge thread_jump (edge, basic_block);
79 static bool mark_effect (rtx, bitmap);
80 static void notice_new_block (basic_block);
81 static void update_forwarder_flag (basic_block);
82 static int mentions_nonequal_regs (rtx *, void *);
83 static void merge_memattrs (rtx, rtx);
84 \f
85 /* Set flags for newly created block.  */
86
87 static void
88 notice_new_block (basic_block bb)
89 {
90   if (!bb)
91     return;
92
93   if (forwarder_block_p (bb))
94     bb->flags |= BB_FORWARDER_BLOCK;
95 }
96
97 /* Recompute forwarder flag after block has been modified.  */
98
99 static void
100 update_forwarder_flag (basic_block bb)
101 {
102   if (forwarder_block_p (bb))
103     bb->flags |= BB_FORWARDER_BLOCK;
104   else
105     bb->flags &= ~BB_FORWARDER_BLOCK;
106 }
107 \f
108 /* Simplify a conditional jump around an unconditional jump.
109    Return true if something changed.  */
110
111 static bool
112 try_simplify_condjump (basic_block cbranch_block)
113 {
114   basic_block jump_block, jump_dest_block, cbranch_dest_block;
115   edge cbranch_jump_edge, cbranch_fallthru_edge;
116   rtx cbranch_insn;
117
118   /* Verify that there are exactly two successors.  */
119   if (EDGE_COUNT (cbranch_block->succs) != 2)
120     return false;
121
122   /* Verify that we've got a normal conditional branch at the end
123      of the block.  */
124   cbranch_insn = BB_END (cbranch_block);
125   if (!any_condjump_p (cbranch_insn))
126     return false;
127
128   cbranch_fallthru_edge = FALLTHRU_EDGE (cbranch_block);
129   cbranch_jump_edge = BRANCH_EDGE (cbranch_block);
130
131   /* The next block must not have multiple predecessors, must not
132      be the last block in the function, and must contain just the
133      unconditional jump.  */
134   jump_block = cbranch_fallthru_edge->dest;
135   if (!single_pred_p (jump_block)
136       || jump_block->next_bb == EXIT_BLOCK_PTR
137       || !FORWARDER_BLOCK_P (jump_block))
138     return false;
139   jump_dest_block = single_succ (jump_block);
140
141   /* If we are partitioning hot/cold basic blocks, we don't want to
142      mess up unconditional or indirect jumps that cross between hot
143      and cold sections.
144
145      Basic block partitioning may result in some jumps that appear to
146      be optimizable (or blocks that appear to be mergeable), but which really
147      must be left untouched (they are required to make it safely across
148      partition boundaries).  See the comments at the top of
149      bb-reorder.c:partition_hot_cold_basic_blocks for complete details.  */
150
151   if (BB_PARTITION (jump_block) != BB_PARTITION (jump_dest_block)
152       || (cbranch_jump_edge->flags & EDGE_CROSSING))
153     return false;
154
155   /* The conditional branch must target the block after the
156      unconditional branch.  */
157   cbranch_dest_block = cbranch_jump_edge->dest;
158
159   if (cbranch_dest_block == EXIT_BLOCK_PTR
160       || !can_fallthru (jump_block, cbranch_dest_block))
161     return false;
162
163   /* Invert the conditional branch.  */
164   if (!invert_jump (cbranch_insn, block_label (jump_dest_block), 0))
165     return false;
166
167   if (dump_file)
168     fprintf (dump_file, "Simplifying condjump %i around jump %i\n",
169              INSN_UID (cbranch_insn), INSN_UID (BB_END (jump_block)));
170
171   /* Success.  Update the CFG to match.  Note that after this point
172      the edge variable names appear backwards; the redirection is done
173      this way to preserve edge profile data.  */
174   cbranch_jump_edge = redirect_edge_succ_nodup (cbranch_jump_edge,
175                                                 cbranch_dest_block);
176   cbranch_fallthru_edge = redirect_edge_succ_nodup (cbranch_fallthru_edge,
177                                                     jump_dest_block);
178   cbranch_jump_edge->flags |= EDGE_FALLTHRU;
179   cbranch_fallthru_edge->flags &= ~EDGE_FALLTHRU;
180   update_br_prob_note (cbranch_block);
181
182   /* Delete the block with the unconditional jump, and clean up the mess.  */
183   delete_basic_block (jump_block);
184   tidy_fallthru_edge (cbranch_jump_edge);
185   update_forwarder_flag (cbranch_block);
186
187   return true;
188 }
189 \f
190 /* Attempt to prove that operation is NOOP using CSElib or mark the effect
191    on register.  Used by jump threading.  */
192
193 static bool
194 mark_effect (rtx exp, regset nonequal)
195 {
196   int regno;
197   rtx dest;
198   switch (GET_CODE (exp))
199     {
200       /* In case we do clobber the register, mark it as equal, as we know the
201          value is dead so it don't have to match.  */
202     case CLOBBER:
203       if (REG_P (XEXP (exp, 0)))
204         {
205           dest = XEXP (exp, 0);
206           regno = REGNO (dest);
207           CLEAR_REGNO_REG_SET (nonequal, regno);
208           if (regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
209             {
210               int n = hard_regno_nregs[regno][GET_MODE (dest)];
211               while (--n > 0)
212                 CLEAR_REGNO_REG_SET (nonequal, regno + n);
213             }
214         }
215       return false;
216
217     case SET:
218       if (rtx_equal_for_cselib_p (SET_DEST (exp), SET_SRC (exp)))
219         return false;
220       dest = SET_DEST (exp);
221       if (dest == pc_rtx)
222         return false;
223       if (!REG_P (dest))
224         return true;
225       regno = REGNO (dest);
226       SET_REGNO_REG_SET (nonequal, regno);
227       if (regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
228         {
229           int n = hard_regno_nregs[regno][GET_MODE (dest)];
230           while (--n > 0)
231             SET_REGNO_REG_SET (nonequal, regno + n);
232         }
233       return false;
234
235     default:
236       return false;
237     }
238 }
239
240 /* Return nonzero if X is a register set in regset DATA.
241    Called via for_each_rtx.  */
242 static int
243 mentions_nonequal_regs (rtx *x, void *data)
244 {
245   regset nonequal = (regset) data;
246   if (REG_P (*x))
247     {
248       int regno;
249
250       regno = REGNO (*x);
251       if (REGNO_REG_SET_P (nonequal, regno))
252         return 1;
253       if (regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
254         {
255           int n = hard_regno_nregs[regno][GET_MODE (*x)];
256           while (--n > 0)
257             if (REGNO_REG_SET_P (nonequal, regno + n))
258               return 1;
259         }
260     }
261   return 0;
262 }
263 /* Attempt to prove that the basic block B will have no side effects and
264    always continues in the same edge if reached via E.  Return the edge
265    if exist, NULL otherwise.  */
266
267 static edge
268 thread_jump (edge e, basic_block b)
269 {
270   rtx set1, set2, cond1, cond2, insn;
271   enum rtx_code code1, code2, reversed_code2;
272   bool reverse1 = false;
273   unsigned i;
274   regset nonequal;
275   bool failed = false;
276   reg_set_iterator rsi;
277
278   if (b->flags & BB_NONTHREADABLE_BLOCK)
279     return NULL;
280
281   /* At the moment, we do handle only conditional jumps, but later we may
282      want to extend this code to tablejumps and others.  */
283   if (EDGE_COUNT (e->src->succs) != 2)
284     return NULL;
285   if (EDGE_COUNT (b->succs) != 2)
286     {
287       b->flags |= BB_NONTHREADABLE_BLOCK;
288       return NULL;
289     }
290
291   /* Second branch must end with onlyjump, as we will eliminate the jump.  */
292   if (!any_condjump_p (BB_END (e->src)))
293     return NULL;
294
295   if (!any_condjump_p (BB_END (b)) || !onlyjump_p (BB_END (b)))
296     {
297       b->flags |= BB_NONTHREADABLE_BLOCK;
298       return NULL;
299     }
300
301   set1 = pc_set (BB_END (e->src));
302   set2 = pc_set (BB_END (b));
303   if (((e->flags & EDGE_FALLTHRU) != 0)
304       != (XEXP (SET_SRC (set1), 1) == pc_rtx))
305     reverse1 = true;
306
307   cond1 = XEXP (SET_SRC (set1), 0);
308   cond2 = XEXP (SET_SRC (set2), 0);
309   if (reverse1)
310     code1 = reversed_comparison_code (cond1, BB_END (e->src));
311   else
312     code1 = GET_CODE (cond1);
313
314   code2 = GET_CODE (cond2);
315   reversed_code2 = reversed_comparison_code (cond2, BB_END (b));
316
317   if (!comparison_dominates_p (code1, code2)
318       && !comparison_dominates_p (code1, reversed_code2))
319     return NULL;
320
321   /* Ensure that the comparison operators are equivalent.
322      ??? This is far too pessimistic.  We should allow swapped operands,
323      different CCmodes, or for example comparisons for interval, that
324      dominate even when operands are not equivalent.  */
325   if (!rtx_equal_p (XEXP (cond1, 0), XEXP (cond2, 0))
326       || !rtx_equal_p (XEXP (cond1, 1), XEXP (cond2, 1)))
327     return NULL;
328
329   /* Short circuit cases where block B contains some side effects, as we can't
330      safely bypass it.  */
331   for (insn = NEXT_INSN (BB_HEAD (b)); insn != NEXT_INSN (BB_END (b));
332        insn = NEXT_INSN (insn))
333     if (INSN_P (insn) && side_effects_p (PATTERN (insn)))
334       {
335         b->flags |= BB_NONTHREADABLE_BLOCK;
336         return NULL;
337       }
338
339   cselib_init (false);
340
341   /* First process all values computed in the source basic block.  */
342   for (insn = NEXT_INSN (BB_HEAD (e->src));
343        insn != NEXT_INSN (BB_END (e->src));
344        insn = NEXT_INSN (insn))
345     if (INSN_P (insn))
346       cselib_process_insn (insn);
347
348   nonequal = BITMAP_ALLOC (NULL);
349   CLEAR_REG_SET (nonequal);
350
351   /* Now assume that we've continued by the edge E to B and continue
352      processing as if it were same basic block.
353      Our goal is to prove that whole block is an NOOP.  */
354
355   for (insn = NEXT_INSN (BB_HEAD (b));
356        insn != NEXT_INSN (BB_END (b)) && !failed;
357        insn = NEXT_INSN (insn))
358     {
359       if (INSN_P (insn))
360         {
361           rtx pat = PATTERN (insn);
362
363           if (GET_CODE (pat) == PARALLEL)
364             {
365               for (i = 0; i < (unsigned)XVECLEN (pat, 0); i++)
366                 failed |= mark_effect (XVECEXP (pat, 0, i), nonequal);
367             }
368           else
369             failed |= mark_effect (pat, nonequal);
370         }
371
372       cselib_process_insn (insn);
373     }
374
375   /* Later we should clear nonequal of dead registers.  So far we don't
376      have life information in cfg_cleanup.  */
377   if (failed)
378     {
379       b->flags |= BB_NONTHREADABLE_BLOCK;
380       goto failed_exit;
381     }
382
383   /* cond2 must not mention any register that is not equal to the
384      former block.  */
385   if (for_each_rtx (&cond2, mentions_nonequal_regs, nonequal))
386     goto failed_exit;
387
388   EXECUTE_IF_SET_IN_REG_SET (nonequal, 0, i, rsi)
389     goto failed_exit;
390
391   BITMAP_FREE (nonequal);
392   cselib_finish ();
393   if ((comparison_dominates_p (code1, code2) != 0)
394       != (XEXP (SET_SRC (set2), 1) == pc_rtx))
395     return BRANCH_EDGE (b);
396   else
397     return FALLTHRU_EDGE (b);
398
399 failed_exit:
400   BITMAP_FREE (nonequal);
401   cselib_finish ();
402   return NULL;
403 }
404 \f
405 /* Attempt to forward edges leaving basic block B.
406    Return true if successful.  */
407
408 static bool
409 try_forward_edges (int mode, basic_block b)
410 {
411   bool changed = false;
412   edge_iterator ei;
413   edge e, *threaded_edges = NULL;
414
415   /* If we are partitioning hot/cold basic blocks, we don't want to
416      mess up unconditional or indirect jumps that cross between hot
417      and cold sections.
418
419      Basic block partitioning may result in some jumps that appear to
420      be optimizable (or blocks that appear to be mergeable), but which really m
421      ust be left untouched (they are required to make it safely across
422      partition boundaries).  See the comments at the top of
423      bb-reorder.c:partition_hot_cold_basic_blocks for complete details.  */
424
425   if (find_reg_note (BB_END (b), REG_CROSSING_JUMP, NULL_RTX))
426     return false;
427
428   for (ei = ei_start (b->succs); (e = ei_safe_edge (ei)); )
429     {
430       basic_block target, first;
431       int counter;
432       bool threaded = false;
433       int nthreaded_edges = 0;
434       bool may_thread = first_pass | df_get_bb_dirty (b);
435
436       /* Skip complex edges because we don't know how to update them.
437
438          Still handle fallthru edges, as we can succeed to forward fallthru
439          edge to the same place as the branch edge of conditional branch
440          and turn conditional branch to an unconditional branch.  */
441       if (e->flags & EDGE_COMPLEX)
442         {
443           ei_next (&ei);
444           continue;
445         }
446
447       target = first = e->dest;
448       counter = NUM_FIXED_BLOCKS;
449
450       /* If we are partitioning hot/cold basic_blocks, we don't want to mess
451          up jumps that cross between hot/cold sections.
452
453          Basic block partitioning may result in some jumps that appear
454          to be optimizable (or blocks that appear to be mergeable), but which
455          really must be left untouched (they are required to make it safely
456          across partition boundaries).  See the comments at the top of
457          bb-reorder.c:partition_hot_cold_basic_blocks for complete
458          details.  */
459
460       if (first != EXIT_BLOCK_PTR
461           && find_reg_note (BB_END (first), REG_CROSSING_JUMP, NULL_RTX))
462         return false;
463
464       while (counter < n_basic_blocks)
465         {
466           basic_block new_target = NULL;
467           bool new_target_threaded = false;
468           may_thread |= df_get_bb_dirty (target);
469
470           if (FORWARDER_BLOCK_P (target)
471               && !(single_succ_edge (target)->flags & EDGE_CROSSING)
472               && single_succ (target) != EXIT_BLOCK_PTR)
473             {
474               /* Bypass trivial infinite loops.  */
475               new_target = single_succ (target);
476               if (target == new_target)
477                 counter = n_basic_blocks;
478             }
479
480           /* Allow to thread only over one edge at time to simplify updating
481              of probabilities.  */
482           else if ((mode & CLEANUP_THREADING) && may_thread)
483             {
484               edge t = thread_jump (e, target);
485               if (t)
486                 {
487                   if (!threaded_edges)
488                     threaded_edges = XNEWVEC (edge, n_basic_blocks);
489                   else
490                     {
491                       int i;
492
493                       /* Detect an infinite loop across blocks not
494                          including the start block.  */
495                       for (i = 0; i < nthreaded_edges; ++i)
496                         if (threaded_edges[i] == t)
497                           break;
498                       if (i < nthreaded_edges)
499                         {
500                           counter = n_basic_blocks;
501                           break;
502                         }
503                     }
504
505                   /* Detect an infinite loop across the start block.  */
506                   if (t->dest == b)
507                     break;
508
509                   gcc_assert (nthreaded_edges < n_basic_blocks - NUM_FIXED_BLOCKS);
510                   threaded_edges[nthreaded_edges++] = t;
511
512                   new_target = t->dest;
513                   new_target_threaded = true;
514                 }
515             }
516
517           if (!new_target)
518             break;
519
520           counter++;
521           target = new_target;
522           threaded |= new_target_threaded;
523         }
524
525       if (counter >= n_basic_blocks)
526         {
527           if (dump_file)
528             fprintf (dump_file, "Infinite loop in BB %i.\n",
529                      target->index);
530         }
531       else if (target == first)
532         ; /* We didn't do anything.  */
533       else
534         {
535           /* Save the values now, as the edge may get removed.  */
536           gcov_type edge_count = e->count;
537           int edge_probability = e->probability;
538           int edge_frequency;
539           int n = 0;
540
541           /* Don't force if target is exit block.  */
542           if (threaded && target != EXIT_BLOCK_PTR)
543             {
544               notice_new_block (redirect_edge_and_branch_force (e, target));
545               if (dump_file)
546                 fprintf (dump_file, "Conditionals threaded.\n");
547             }
548           else if (!redirect_edge_and_branch (e, target))
549             {
550               if (dump_file)
551                 fprintf (dump_file,
552                          "Forwarding edge %i->%i to %i failed.\n",
553                          b->index, e->dest->index, target->index);
554               ei_next (&ei);
555               continue;
556             }
557
558           /* We successfully forwarded the edge.  Now update profile
559              data: for each edge we traversed in the chain, remove
560              the original edge's execution count.  */
561           edge_frequency = ((edge_probability * b->frequency
562                              + REG_BR_PROB_BASE / 2)
563                             / REG_BR_PROB_BASE);
564
565           if (!FORWARDER_BLOCK_P (b) && forwarder_block_p (b))
566             b->flags |= BB_FORWARDER_BLOCK;
567
568           do
569             {
570               edge t;
571
572               if (!single_succ_p (first))
573                 {
574                   gcc_assert (n < nthreaded_edges);
575                   t = threaded_edges [n++];
576                   gcc_assert (t->src == first);
577                   update_bb_profile_for_threading (first, edge_frequency,
578                                                    edge_count, t);
579                   update_br_prob_note (first);
580                 }
581               else
582                 {
583                   first->count -= edge_count;
584                   if (first->count < 0)
585                     first->count = 0;
586                   first->frequency -= edge_frequency;
587                   if (first->frequency < 0)
588                     first->frequency = 0;
589                   /* It is possible that as the result of
590                      threading we've removed edge as it is
591                      threaded to the fallthru edge.  Avoid
592                      getting out of sync.  */
593                   if (n < nthreaded_edges
594                       && first == threaded_edges [n]->src)
595                     n++;
596                   t = single_succ_edge (first);
597                 }
598
599               t->count -= edge_count;
600               if (t->count < 0)
601                 t->count = 0;
602               first = t->dest;
603             }
604           while (first != target);
605
606           changed = true;
607           continue;
608         }
609       ei_next (&ei);
610     }
611
612   if (threaded_edges)
613     free (threaded_edges);
614   return changed;
615 }
616 \f
617
618 /* Blocks A and B are to be merged into a single block.  A has no incoming
619    fallthru edge, so it can be moved before B without adding or modifying
620    any jumps (aside from the jump from A to B).  */
621
622 static void
623 merge_blocks_move_predecessor_nojumps (basic_block a, basic_block b)
624 {
625   rtx barrier;
626
627   /* If we are partitioning hot/cold basic blocks, we don't want to
628      mess up unconditional or indirect jumps that cross between hot
629      and cold sections.
630
631      Basic block partitioning may result in some jumps that appear to
632      be optimizable (or blocks that appear to be mergeable), but which really
633      must be left untouched (they are required to make it safely across
634      partition boundaries).  See the comments at the top of
635      bb-reorder.c:partition_hot_cold_basic_blocks for complete details.  */
636
637   if (BB_PARTITION (a) != BB_PARTITION (b))
638     return;
639
640   barrier = next_nonnote_insn (BB_END (a));
641   gcc_assert (BARRIER_P (barrier));
642   delete_insn (barrier);
643
644   /* Scramble the insn chain.  */
645   if (BB_END (a) != PREV_INSN (BB_HEAD (b)))
646     reorder_insns_nobb (BB_HEAD (a), BB_END (a), PREV_INSN (BB_HEAD (b)));
647   df_set_bb_dirty (a);
648
649   if (dump_file)
650     fprintf (dump_file, "Moved block %d before %d and merged.\n",
651              a->index, b->index);
652
653   /* Swap the records for the two blocks around.  */
654
655   unlink_block (a);
656   link_block (a, b->prev_bb);
657
658   /* Now blocks A and B are contiguous.  Merge them.  */
659   merge_blocks (a, b);
660 }
661
662 /* Blocks A and B are to be merged into a single block.  B has no outgoing
663    fallthru edge, so it can be moved after A without adding or modifying
664    any jumps (aside from the jump from A to B).  */
665
666 static void
667 merge_blocks_move_successor_nojumps (basic_block a, basic_block b)
668 {
669   rtx barrier, real_b_end;
670   rtx label, table;
671
672   /* If we are partitioning hot/cold basic blocks, we don't want to
673      mess up unconditional or indirect jumps that cross between hot
674      and cold sections.
675
676      Basic block partitioning may result in some jumps that appear to
677      be optimizable (or blocks that appear to be mergeable), but which really
678      must be left untouched (they are required to make it safely across
679      partition boundaries).  See the comments at the top of
680      bb-reorder.c:partition_hot_cold_basic_blocks for complete details.  */
681
682   if (BB_PARTITION (a) != BB_PARTITION (b))
683     return;
684
685   real_b_end = BB_END (b);
686
687   /* If there is a jump table following block B temporarily add the jump table
688      to block B so that it will also be moved to the correct location.  */
689   if (tablejump_p (BB_END (b), &label, &table)
690       && prev_active_insn (label) == BB_END (b))
691     {
692       BB_END (b) = table;
693     }
694
695   /* There had better have been a barrier there.  Delete it.  */
696   barrier = NEXT_INSN (BB_END (b));
697   if (barrier && BARRIER_P (barrier))
698     delete_insn (barrier);
699
700
701   /* Scramble the insn chain.  */
702   reorder_insns_nobb (BB_HEAD (b), BB_END (b), BB_END (a));
703
704   /* Restore the real end of b.  */
705   BB_END (b) = real_b_end;
706
707   if (dump_file)
708     fprintf (dump_file, "Moved block %d after %d and merged.\n",
709              b->index, a->index);
710
711   /* Now blocks A and B are contiguous.  Merge them.  */
712   merge_blocks (a, b);
713 }
714
715 /* Attempt to merge basic blocks that are potentially non-adjacent.
716    Return NULL iff the attempt failed, otherwise return basic block
717    where cleanup_cfg should continue.  Because the merging commonly
718    moves basic block away or introduces another optimization
719    possibility, return basic block just before B so cleanup_cfg don't
720    need to iterate.
721
722    It may be good idea to return basic block before C in the case
723    C has been moved after B and originally appeared earlier in the
724    insn sequence, but we have no information available about the
725    relative ordering of these two.  Hopefully it is not too common.  */
726
727 static basic_block
728 merge_blocks_move (edge e, basic_block b, basic_block c, int mode)
729 {
730   basic_block next;
731
732   /* If we are partitioning hot/cold basic blocks, we don't want to
733      mess up unconditional or indirect jumps that cross between hot
734      and cold sections.
735
736      Basic block partitioning may result in some jumps that appear to
737      be optimizable (or blocks that appear to be mergeable), but which really
738      must be left untouched (they are required to make it safely across
739      partition boundaries).  See the comments at the top of
740      bb-reorder.c:partition_hot_cold_basic_blocks for complete details.  */
741
742   if (BB_PARTITION (b) != BB_PARTITION (c))
743     return NULL;
744
745   /* If B has a fallthru edge to C, no need to move anything.  */
746   if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
747     {
748       int b_index = b->index, c_index = c->index;
749       merge_blocks (b, c);
750       update_forwarder_flag (b);
751
752       if (dump_file)
753         fprintf (dump_file, "Merged %d and %d without moving.\n",
754                  b_index, c_index);
755
756       return b->prev_bb == ENTRY_BLOCK_PTR ? b : b->prev_bb;
757     }
758
759   /* Otherwise we will need to move code around.  Do that only if expensive
760      transformations are allowed.  */
761   else if (mode & CLEANUP_EXPENSIVE)
762     {
763       edge tmp_edge, b_fallthru_edge;
764       bool c_has_outgoing_fallthru;
765       bool b_has_incoming_fallthru;
766       edge_iterator ei;
767
768       /* Avoid overactive code motion, as the forwarder blocks should be
769          eliminated by edge redirection instead.  One exception might have
770          been if B is a forwarder block and C has no fallthru edge, but
771          that should be cleaned up by bb-reorder instead.  */
772       if (FORWARDER_BLOCK_P (b) || FORWARDER_BLOCK_P (c))
773         return NULL;
774
775       /* We must make sure to not munge nesting of lexical blocks,
776          and loop notes.  This is done by squeezing out all the notes
777          and leaving them there to lie.  Not ideal, but functional.  */
778
779       FOR_EACH_EDGE (tmp_edge, ei, c->succs)
780         if (tmp_edge->flags & EDGE_FALLTHRU)
781           break;
782
783       c_has_outgoing_fallthru = (tmp_edge != NULL);
784
785       FOR_EACH_EDGE (tmp_edge, ei, b->preds)
786         if (tmp_edge->flags & EDGE_FALLTHRU)
787           break;
788
789       b_has_incoming_fallthru = (tmp_edge != NULL);
790       b_fallthru_edge = tmp_edge;
791       next = b->prev_bb;
792       if (next == c)
793         next = next->prev_bb;
794
795       /* Otherwise, we're going to try to move C after B.  If C does
796          not have an outgoing fallthru, then it can be moved
797          immediately after B without introducing or modifying jumps.  */
798       if (! c_has_outgoing_fallthru)
799         {
800           merge_blocks_move_successor_nojumps (b, c);
801           return next == ENTRY_BLOCK_PTR ? next->next_bb : next;
802         }
803
804       /* If B does not have an incoming fallthru, then it can be moved
805          immediately before C without introducing or modifying jumps.
806          C cannot be the first block, so we do not have to worry about
807          accessing a non-existent block.  */
808
809       if (b_has_incoming_fallthru)
810         {
811           basic_block bb;
812
813           if (b_fallthru_edge->src == ENTRY_BLOCK_PTR)
814             return NULL;
815           bb = force_nonfallthru (b_fallthru_edge);
816           if (bb)
817             notice_new_block (bb);
818         }
819
820       merge_blocks_move_predecessor_nojumps (b, c);
821       return next == ENTRY_BLOCK_PTR ? next->next_bb : next;
822     }
823
824   return NULL;
825 }
826 \f
827
828 /* Removes the memory attributes of MEM expression
829    if they are not equal.  */
830
831 void
832 merge_memattrs (rtx x, rtx y)
833 {
834   int i;
835   int j;
836   enum rtx_code code;
837   const char *fmt;
838
839   if (x == y)
840     return;
841   if (x == 0 || y == 0)
842     return;
843
844   code = GET_CODE (x);
845
846   if (code != GET_CODE (y))
847     return;
848
849   if (GET_MODE (x) != GET_MODE (y))
850     return;
851
852   if (code == MEM && MEM_ATTRS (x) != MEM_ATTRS (y))
853     {
854       if (! MEM_ATTRS (x))
855         MEM_ATTRS (y) = 0;
856       else if (! MEM_ATTRS (y))
857         MEM_ATTRS (x) = 0;
858       else
859         {
860           rtx mem_size;
861
862           if (MEM_ALIAS_SET (x) != MEM_ALIAS_SET (y))
863             {
864               set_mem_alias_set (x, 0);
865               set_mem_alias_set (y, 0);
866             }
867
868           if (! mem_expr_equal_p (MEM_EXPR (x), MEM_EXPR (y)))
869             {
870               set_mem_expr (x, 0);
871               set_mem_expr (y, 0);
872               set_mem_offset (x, 0);
873               set_mem_offset (y, 0);
874             }
875           else if (MEM_OFFSET (x) != MEM_OFFSET (y))
876             {
877               set_mem_offset (x, 0);
878               set_mem_offset (y, 0);
879             }
880
881           if (!MEM_SIZE (x))
882             mem_size = NULL_RTX;
883           else if (!MEM_SIZE (y))
884             mem_size = NULL_RTX;
885           else
886             mem_size = GEN_INT (MAX (INTVAL (MEM_SIZE (x)),
887                                      INTVAL (MEM_SIZE (y))));
888           set_mem_size (x, mem_size);
889           set_mem_size (y, mem_size);
890
891           set_mem_align (x, MIN (MEM_ALIGN (x), MEM_ALIGN (y)));
892           set_mem_align (y, MEM_ALIGN (x));
893         }
894     }
895
896   fmt = GET_RTX_FORMAT (code);
897   for (i = GET_RTX_LENGTH (code) - 1; i >= 0; i--)
898     {
899       switch (fmt[i])
900         {
901         case 'E':
902           /* Two vectors must have the same length.  */
903           if (XVECLEN (x, i) != XVECLEN (y, i))
904             return;
905
906           for (j = 0; j < XVECLEN (x, i); j++)
907             merge_memattrs (XVECEXP (x, i, j), XVECEXP (y, i, j));
908
909           break;
910
911         case 'e':
912           merge_memattrs (XEXP (x, i), XEXP (y, i));
913         }
914     }
915   return;
916 }
917
918
919 /* Return true if I1 and I2 are equivalent and thus can be crossjumped.  */
920
921 static bool
922 old_insns_match_p (int mode ATTRIBUTE_UNUSED, rtx i1, rtx i2)
923 {
924   rtx p1, p2;
925
926   /* Verify that I1 and I2 are equivalent.  */
927   if (GET_CODE (i1) != GET_CODE (i2))
928     return false;
929
930   p1 = PATTERN (i1);
931   p2 = PATTERN (i2);
932
933   if (GET_CODE (p1) != GET_CODE (p2))
934     return false;
935
936   /* If this is a CALL_INSN, compare register usage information.
937      If we don't check this on stack register machines, the two
938      CALL_INSNs might be merged leaving reg-stack.c with mismatching
939      numbers of stack registers in the same basic block.
940      If we don't check this on machines with delay slots, a delay slot may
941      be filled that clobbers a parameter expected by the subroutine.
942
943      ??? We take the simple route for now and assume that if they're
944      equal, they were constructed identically.  */
945
946   if (CALL_P (i1)
947       && (!rtx_equal_p (CALL_INSN_FUNCTION_USAGE (i1),
948                         CALL_INSN_FUNCTION_USAGE (i2))
949           || SIBLING_CALL_P (i1) != SIBLING_CALL_P (i2)))
950     return false;
951
952 #ifdef STACK_REGS
953   /* If cross_jump_death_matters is not 0, the insn's mode
954      indicates whether or not the insn contains any stack-like
955      regs.  */
956
957   if ((mode & CLEANUP_POST_REGSTACK) && stack_regs_mentioned (i1))
958     {
959       /* If register stack conversion has already been done, then
960          death notes must also be compared before it is certain that
961          the two instruction streams match.  */
962
963       rtx note;
964       HARD_REG_SET i1_regset, i2_regset;
965
966       CLEAR_HARD_REG_SET (i1_regset);
967       CLEAR_HARD_REG_SET (i2_regset);
968
969       for (note = REG_NOTES (i1); note; note = XEXP (note, 1))
970         if (REG_NOTE_KIND (note) == REG_DEAD && STACK_REG_P (XEXP (note, 0)))
971           SET_HARD_REG_BIT (i1_regset, REGNO (XEXP (note, 0)));
972
973       for (note = REG_NOTES (i2); note; note = XEXP (note, 1))
974         if (REG_NOTE_KIND (note) == REG_DEAD && STACK_REG_P (XEXP (note, 0)))
975           SET_HARD_REG_BIT (i2_regset, REGNO (XEXP (note, 0)));
976
977       if (!hard_reg_set_equal_p (i1_regset, i2_regset))
978         return false;
979     }
980 #endif
981
982   if (reload_completed
983       ? rtx_renumbered_equal_p (p1, p2) : rtx_equal_p (p1, p2))
984     return true;
985
986   /* Do not do EQUIV substitution after reload.  First, we're undoing the
987      work of reload_cse.  Second, we may be undoing the work of the post-
988      reload splitting pass.  */
989   /* ??? Possibly add a new phase switch variable that can be used by
990      targets to disallow the troublesome insns after splitting.  */
991   if (!reload_completed)
992     {
993       /* The following code helps take care of G++ cleanups.  */
994       rtx equiv1 = find_reg_equal_equiv_note (i1);
995       rtx equiv2 = find_reg_equal_equiv_note (i2);
996
997       if (equiv1 && equiv2
998           /* If the equivalences are not to a constant, they may
999              reference pseudos that no longer exist, so we can't
1000              use them.  */
1001           && (! reload_completed
1002               || (CONSTANT_P (XEXP (equiv1, 0))
1003                   && rtx_equal_p (XEXP (equiv1, 0), XEXP (equiv2, 0)))))
1004         {
1005           rtx s1 = single_set (i1);
1006           rtx s2 = single_set (i2);
1007           if (s1 != 0 && s2 != 0
1008               && rtx_renumbered_equal_p (SET_DEST (s1), SET_DEST (s2)))
1009             {
1010               validate_change (i1, &SET_SRC (s1), XEXP (equiv1, 0), 1);
1011               validate_change (i2, &SET_SRC (s2), XEXP (equiv2, 0), 1);
1012               if (! rtx_renumbered_equal_p (p1, p2))
1013                 cancel_changes (0);
1014               else if (apply_change_group ())
1015                 return true;
1016             }
1017         }
1018     }
1019
1020   return false;
1021 }
1022 \f
1023 /* Look through the insns at the end of BB1 and BB2 and find the longest
1024    sequence that are equivalent.  Store the first insns for that sequence
1025    in *F1 and *F2 and return the sequence length.
1026
1027    To simplify callers of this function, if the blocks match exactly,
1028    store the head of the blocks in *F1 and *F2.  */
1029
1030 static int
1031 flow_find_cross_jump (int mode ATTRIBUTE_UNUSED, basic_block bb1,
1032                       basic_block bb2, rtx *f1, rtx *f2)
1033 {
1034   rtx i1, i2, last1, last2, afterlast1, afterlast2;
1035   int ninsns = 0;
1036
1037   /* Skip simple jumps at the end of the blocks.  Complex jumps still
1038      need to be compared for equivalence, which we'll do below.  */
1039
1040   i1 = BB_END (bb1);
1041   last1 = afterlast1 = last2 = afterlast2 = NULL_RTX;
1042   if (onlyjump_p (i1)
1043       || (returnjump_p (i1) && !side_effects_p (PATTERN (i1))))
1044     {
1045       last1 = i1;
1046       i1 = PREV_INSN (i1);
1047     }
1048
1049   i2 = BB_END (bb2);
1050   if (onlyjump_p (i2)
1051       || (returnjump_p (i2) && !side_effects_p (PATTERN (i2))))
1052     {
1053       last2 = i2;
1054       /* Count everything except for unconditional jump as insn.  */
1055       if (!simplejump_p (i2) && !returnjump_p (i2) && last1)
1056         ninsns++;
1057       i2 = PREV_INSN (i2);
1058     }
1059
1060   while (true)
1061     {
1062       /* Ignore notes.  */
1063       while (!INSN_P (i1) && i1 != BB_HEAD (bb1))
1064         i1 = PREV_INSN (i1);
1065
1066       while (!INSN_P (i2) && i2 != BB_HEAD (bb2))
1067         i2 = PREV_INSN (i2);
1068
1069       if (i1 == BB_HEAD (bb1) || i2 == BB_HEAD (bb2))
1070         break;
1071
1072       if (!old_insns_match_p (mode, i1, i2))
1073         break;
1074
1075       merge_memattrs (i1, i2);
1076
1077       /* Don't begin a cross-jump with a NOTE insn.  */
1078       if (INSN_P (i1))
1079         {
1080           /* If the merged insns have different REG_EQUAL notes, then
1081              remove them.  */
1082           rtx equiv1 = find_reg_equal_equiv_note (i1);
1083           rtx equiv2 = find_reg_equal_equiv_note (i2);
1084
1085           if (equiv1 && !equiv2)
1086             remove_note (i1, equiv1);
1087           else if (!equiv1 && equiv2)
1088             remove_note (i2, equiv2);
1089           else if (equiv1 && equiv2
1090                    && !rtx_equal_p (XEXP (equiv1, 0), XEXP (equiv2, 0)))
1091             {
1092               remove_note (i1, equiv1);
1093               remove_note (i2, equiv2);
1094             }
1095
1096           afterlast1 = last1, afterlast2 = last2;
1097           last1 = i1, last2 = i2;
1098           ninsns++;
1099         }
1100
1101       i1 = PREV_INSN (i1);
1102       i2 = PREV_INSN (i2);
1103     }
1104
1105 #ifdef HAVE_cc0
1106   /* Don't allow the insn after a compare to be shared by
1107      cross-jumping unless the compare is also shared.  */
1108   if (ninsns && reg_mentioned_p (cc0_rtx, last1) && ! sets_cc0_p (last1))
1109     last1 = afterlast1, last2 = afterlast2, ninsns--;
1110 #endif
1111
1112   /* Include preceding notes and labels in the cross-jump.  One,
1113      this may bring us to the head of the blocks as requested above.
1114      Two, it keeps line number notes as matched as may be.  */
1115   if (ninsns)
1116     {
1117       while (last1 != BB_HEAD (bb1) && !INSN_P (PREV_INSN (last1)))
1118         last1 = PREV_INSN (last1);
1119
1120       if (last1 != BB_HEAD (bb1) && LABEL_P (PREV_INSN (last1)))
1121         last1 = PREV_INSN (last1);
1122
1123       while (last2 != BB_HEAD (bb2) && !INSN_P (PREV_INSN (last2)))
1124         last2 = PREV_INSN (last2);
1125
1126       if (last2 != BB_HEAD (bb2) && LABEL_P (PREV_INSN (last2)))
1127         last2 = PREV_INSN (last2);
1128
1129       *f1 = last1;
1130       *f2 = last2;
1131     }
1132
1133   return ninsns;
1134 }
1135
1136 /* Return true iff the condbranches at the end of BB1 and BB2 match.  */
1137 bool
1138 condjump_equiv_p (struct equiv_info *info, bool call_init)
1139 {
1140   basic_block bb1 = info->x_block;
1141   basic_block bb2 = info->y_block;
1142   edge b1 = BRANCH_EDGE (bb1);
1143   edge b2 = BRANCH_EDGE (bb2);
1144   edge f1 = FALLTHRU_EDGE (bb1);
1145   edge f2 = FALLTHRU_EDGE (bb2);
1146   bool reverse, match;
1147   rtx set1, set2, cond1, cond2;
1148   rtx src1, src2;
1149   enum rtx_code code1, code2;
1150
1151   /* Get around possible forwarders on fallthru edges.  Other cases
1152      should be optimized out already.  */
1153   if (FORWARDER_BLOCK_P (f1->dest))
1154     f1 = single_succ_edge (f1->dest);
1155
1156   if (FORWARDER_BLOCK_P (f2->dest))
1157     f2 = single_succ_edge (f2->dest);
1158
1159   /* To simplify use of this function, return false if there are
1160      unneeded forwarder blocks.  These will get eliminated later
1161      during cleanup_cfg.  */
1162   if (FORWARDER_BLOCK_P (f1->dest)
1163       || FORWARDER_BLOCK_P (f2->dest)
1164       || FORWARDER_BLOCK_P (b1->dest)
1165       || FORWARDER_BLOCK_P (b2->dest))
1166     return false;
1167
1168   if (f1->dest == f2->dest && b1->dest == b2->dest)
1169     reverse = false;
1170   else if (f1->dest == b2->dest && b1->dest == f2->dest)
1171     reverse = true;
1172   else
1173     return false;
1174
1175   set1 = pc_set (BB_END (bb1));
1176   set2 = pc_set (BB_END (bb2));
1177   if ((XEXP (SET_SRC (set1), 1) == pc_rtx)
1178       != (XEXP (SET_SRC (set2), 1) == pc_rtx))
1179     reverse = !reverse;
1180
1181   src1 = SET_SRC (set1);
1182   src2 = SET_SRC (set2);
1183   cond1 = XEXP (src1, 0);
1184   cond2 = XEXP (src2, 0);
1185   code1 = GET_CODE (cond1);
1186   if (reverse)
1187     code2 = reversed_comparison_code (cond2, BB_END (bb2));
1188   else
1189     code2 = GET_CODE (cond2);
1190
1191   if (code2 == UNKNOWN)
1192     return false;
1193
1194   if (call_init && !struct_equiv_init (STRUCT_EQUIV_START | info->mode, info))
1195     gcc_unreachable ();
1196   /* Make the sources of the pc sets unreadable so that when we call
1197      insns_match_p it won't process them.
1198      The death_notes_match_p from insns_match_p won't see the local registers
1199      used for the pc set, but that could only cause missed optimizations when
1200      there are actually condjumps that use stack registers.  */
1201   SET_SRC (set1) = pc_rtx;
1202   SET_SRC (set2) = pc_rtx;
1203   /* Verify codes and operands match.  */
1204   if (code1 == code2)
1205     {
1206       match = (insns_match_p (BB_END (bb1), BB_END (bb2), info)
1207                && rtx_equiv_p (&XEXP (cond1, 0), XEXP (cond2, 0), 1, info)
1208                && rtx_equiv_p (&XEXP (cond1, 1), XEXP (cond2, 1), 1, info));
1209
1210     }
1211   else if (code1 == swap_condition (code2))
1212     {
1213       match = (insns_match_p (BB_END (bb1), BB_END (bb2), info)
1214                && rtx_equiv_p (&XEXP (cond1, 1), XEXP (cond2, 0), 1, info)
1215                && rtx_equiv_p (&XEXP (cond1, 0), XEXP (cond2, 1), 1, info));
1216
1217     }
1218   else
1219     match = false;
1220   SET_SRC (set1) = src1;
1221   SET_SRC (set2) = src2;
1222   match &= verify_changes (0);
1223
1224   /* If we return true, we will join the blocks.  Which means that
1225      we will only have one branch prediction bit to work with.  Thus
1226      we require the existing branches to have probabilities that are
1227      roughly similar.  */
1228   if (match
1229       && !optimize_size
1230       && maybe_hot_bb_p (bb1)
1231       && maybe_hot_bb_p (bb2))
1232     {
1233       int prob2;
1234
1235       if (b1->dest == b2->dest)
1236         prob2 = b2->probability;
1237       else
1238         /* Do not use f2 probability as f2 may be forwarded.  */
1239         prob2 = REG_BR_PROB_BASE - b2->probability;
1240
1241       /* Fail if the difference in probabilities is greater than 50%.
1242          This rules out two well-predicted branches with opposite
1243          outcomes.  */
1244       if (abs (b1->probability - prob2) > REG_BR_PROB_BASE / 2)
1245         {
1246           if (dump_file)
1247             fprintf (dump_file,
1248                      "Outcomes of branch in bb %i and %i differ too much (%i %i)\n",
1249                      bb1->index, bb2->index, b1->probability, prob2);
1250
1251           match = false;
1252         }
1253     }
1254
1255   if (dump_file && match)
1256     fprintf (dump_file, "Conditionals in bb %i and %i match.\n",
1257              bb1->index, bb2->index);
1258
1259   if (!match)
1260     cancel_changes (0);
1261   return match;
1262 }
1263
1264 /* Return true iff outgoing edges of BB1 and BB2 match, together with
1265    the branch instruction.  This means that if we commonize the control
1266    flow before end of the basic block, the semantic remains unchanged.
1267
1268    We may assume that there exists one edge with a common destination.  */
1269
1270 static bool
1271 outgoing_edges_match (int mode, basic_block bb1, basic_block bb2)
1272 {
1273   int nehedges1 = 0, nehedges2 = 0;
1274   edge fallthru1 = 0, fallthru2 = 0;
1275   edge e1, e2;
1276   edge_iterator ei;
1277
1278   /* If BB1 has only one successor, we may be looking at either an
1279      unconditional jump, or a fake edge to exit.  */
1280   if (single_succ_p (bb1)
1281       && (single_succ_edge (bb1)->flags & (EDGE_COMPLEX | EDGE_FAKE)) == 0
1282       && (!JUMP_P (BB_END (bb1)) || simplejump_p (BB_END (bb1))))
1283     return (single_succ_p (bb2)
1284             && (single_succ_edge (bb2)->flags
1285                 & (EDGE_COMPLEX | EDGE_FAKE)) == 0
1286             && (!JUMP_P (BB_END (bb2)) || simplejump_p (BB_END (bb2))));
1287
1288   /* Match conditional jumps - this may get tricky when fallthru and branch
1289      edges are crossed.  */
1290   if (EDGE_COUNT (bb1->succs) == 2
1291       && any_condjump_p (BB_END (bb1))
1292       && onlyjump_p (BB_END (bb1)))
1293     {
1294       edge b1, f1, b2, f2;
1295       bool reverse, match;
1296       rtx set1, set2, cond1, cond2;
1297       enum rtx_code code1, code2;
1298
1299       if (EDGE_COUNT (bb2->succs) != 2
1300           || !any_condjump_p (BB_END (bb2))
1301           || !onlyjump_p (BB_END (bb2)))
1302         return false;
1303
1304       b1 = BRANCH_EDGE (bb1);
1305       b2 = BRANCH_EDGE (bb2);
1306       f1 = FALLTHRU_EDGE (bb1);
1307       f2 = FALLTHRU_EDGE (bb2);
1308
1309       /* Get around possible forwarders on fallthru edges.  Other cases
1310          should be optimized out already.  */
1311       if (FORWARDER_BLOCK_P (f1->dest))
1312         f1 = single_succ_edge (f1->dest);
1313
1314       if (FORWARDER_BLOCK_P (f2->dest))
1315         f2 = single_succ_edge (f2->dest);
1316
1317       /* To simplify use of this function, return false if there are
1318          unneeded forwarder blocks.  These will get eliminated later
1319          during cleanup_cfg.  */
1320       if (FORWARDER_BLOCK_P (f1->dest)
1321           || FORWARDER_BLOCK_P (f2->dest)
1322           || FORWARDER_BLOCK_P (b1->dest)
1323           || FORWARDER_BLOCK_P (b2->dest))
1324         return false;
1325
1326       if (f1->dest == f2->dest && b1->dest == b2->dest)
1327         reverse = false;
1328       else if (f1->dest == b2->dest && b1->dest == f2->dest)
1329         reverse = true;
1330       else
1331         return false;
1332
1333       set1 = pc_set (BB_END (bb1));
1334       set2 = pc_set (BB_END (bb2));
1335       if ((XEXP (SET_SRC (set1), 1) == pc_rtx)
1336           != (XEXP (SET_SRC (set2), 1) == pc_rtx))
1337         reverse = !reverse;
1338
1339       cond1 = XEXP (SET_SRC (set1), 0);
1340       cond2 = XEXP (SET_SRC (set2), 0);
1341       code1 = GET_CODE (cond1);
1342       if (reverse)
1343         code2 = reversed_comparison_code (cond2, BB_END (bb2));
1344       else
1345         code2 = GET_CODE (cond2);
1346
1347       if (code2 == UNKNOWN)
1348         return false;
1349
1350       /* Verify codes and operands match.  */
1351       match = ((code1 == code2
1352                 && rtx_renumbered_equal_p (XEXP (cond1, 0), XEXP (cond2, 0))
1353                 && rtx_renumbered_equal_p (XEXP (cond1, 1), XEXP (cond2, 1)))
1354                || (code1 == swap_condition (code2)
1355                    && rtx_renumbered_equal_p (XEXP (cond1, 1),
1356                                               XEXP (cond2, 0))
1357                    && rtx_renumbered_equal_p (XEXP (cond1, 0),
1358                                               XEXP (cond2, 1))));
1359
1360       /* If we return true, we will join the blocks.  Which means that
1361          we will only have one branch prediction bit to work with.  Thus
1362          we require the existing branches to have probabilities that are
1363          roughly similar.  */
1364       if (match
1365           && !optimize_size
1366           && maybe_hot_bb_p (bb1)
1367           && maybe_hot_bb_p (bb2))
1368         {
1369           int prob2;
1370
1371           if (b1->dest == b2->dest)
1372             prob2 = b2->probability;
1373           else
1374             /* Do not use f2 probability as f2 may be forwarded.  */
1375             prob2 = REG_BR_PROB_BASE - b2->probability;
1376
1377           /* Fail if the difference in probabilities is greater than 50%.
1378              This rules out two well-predicted branches with opposite
1379              outcomes.  */
1380           if (abs (b1->probability - prob2) > REG_BR_PROB_BASE / 2)
1381             {
1382               if (dump_file)
1383                 fprintf (dump_file,
1384                          "Outcomes of branch in bb %i and %i differ too much (%i %i)\n",
1385                          bb1->index, bb2->index, b1->probability, prob2);
1386
1387               return false;
1388             }
1389         }
1390
1391       if (dump_file && match)
1392         fprintf (dump_file, "Conditionals in bb %i and %i match.\n",
1393                  bb1->index, bb2->index);
1394
1395       return match;
1396     }
1397
1398   /* Generic case - we are seeing a computed jump, table jump or trapping
1399      instruction.  */
1400
1401   /* Check whether there are tablejumps in the end of BB1 and BB2.
1402      Return true if they are identical.  */
1403     {
1404       rtx label1, label2;
1405       rtx table1, table2;
1406
1407       if (tablejump_p (BB_END (bb1), &label1, &table1)
1408           && tablejump_p (BB_END (bb2), &label2, &table2)
1409           && GET_CODE (PATTERN (table1)) == GET_CODE (PATTERN (table2)))
1410         {
1411           /* The labels should never be the same rtx.  If they really are same
1412              the jump tables are same too. So disable crossjumping of blocks BB1
1413              and BB2 because when deleting the common insns in the end of BB1
1414              by delete_basic_block () the jump table would be deleted too.  */
1415           /* If LABEL2 is referenced in BB1->END do not do anything
1416              because we would loose information when replacing
1417              LABEL1 by LABEL2 and then LABEL2 by LABEL1 in BB1->END.  */
1418           if (label1 != label2 && !rtx_referenced_p (label2, BB_END (bb1)))
1419             {
1420               /* Set IDENTICAL to true when the tables are identical.  */
1421               bool identical = false;
1422               rtx p1, p2;
1423
1424               p1 = PATTERN (table1);
1425               p2 = PATTERN (table2);
1426               if (GET_CODE (p1) == ADDR_VEC && rtx_equal_p (p1, p2))
1427                 {
1428                   identical = true;
1429                 }
1430               else if (GET_CODE (p1) == ADDR_DIFF_VEC
1431                        && (XVECLEN (p1, 1) == XVECLEN (p2, 1))
1432                        && rtx_equal_p (XEXP (p1, 2), XEXP (p2, 2))
1433                        && rtx_equal_p (XEXP (p1, 3), XEXP (p2, 3)))
1434                 {
1435                   int i;
1436
1437                   identical = true;
1438                   for (i = XVECLEN (p1, 1) - 1; i >= 0 && identical; i--)
1439                     if (!rtx_equal_p (XVECEXP (p1, 1, i), XVECEXP (p2, 1, i)))
1440                       identical = false;
1441                 }
1442
1443               if (identical)
1444                 {
1445                   replace_label_data rr;
1446                   bool match;
1447
1448                   /* Temporarily replace references to LABEL1 with LABEL2
1449                      in BB1->END so that we could compare the instructions.  */
1450                   rr.r1 = label1;
1451                   rr.r2 = label2;
1452                   rr.update_label_nuses = false;
1453                   for_each_rtx (&BB_END (bb1), replace_label, &rr);
1454
1455                   match = old_insns_match_p (mode, BB_END (bb1), BB_END (bb2));
1456                   if (dump_file && match)
1457                     fprintf (dump_file,
1458                              "Tablejumps in bb %i and %i match.\n",
1459                              bb1->index, bb2->index);
1460
1461                   /* Set the original label in BB1->END because when deleting
1462                      a block whose end is a tablejump, the tablejump referenced
1463                      from the instruction is deleted too.  */
1464                   rr.r1 = label2;
1465                   rr.r2 = label1;
1466                   for_each_rtx (&BB_END (bb1), replace_label, &rr);
1467
1468                   return match;
1469                 }
1470             }
1471           return false;
1472         }
1473     }
1474
1475   /* First ensure that the instructions match.  There may be many outgoing
1476      edges so this test is generally cheaper.  */
1477   if (!old_insns_match_p (mode, BB_END (bb1), BB_END (bb2)))
1478     return false;
1479
1480   /* Search the outgoing edges, ensure that the counts do match, find possible
1481      fallthru and exception handling edges since these needs more
1482      validation.  */
1483   if (EDGE_COUNT (bb1->succs) != EDGE_COUNT (bb2->succs))
1484     return false;
1485
1486   FOR_EACH_EDGE (e1, ei, bb1->succs)
1487     {
1488       e2 = EDGE_SUCC (bb2, ei.index);
1489
1490       if (e1->flags & EDGE_EH)
1491         nehedges1++;
1492
1493       if (e2->flags & EDGE_EH)
1494         nehedges2++;
1495
1496       if (e1->flags & EDGE_FALLTHRU)
1497         fallthru1 = e1;
1498       if (e2->flags & EDGE_FALLTHRU)
1499         fallthru2 = e2;
1500     }
1501
1502   /* If number of edges of various types does not match, fail.  */
1503   if (nehedges1 != nehedges2
1504       || (fallthru1 != 0) != (fallthru2 != 0))
1505     return false;
1506
1507   /* fallthru edges must be forwarded to the same destination.  */
1508   if (fallthru1)
1509     {
1510       basic_block d1 = (forwarder_block_p (fallthru1->dest)
1511                         ? single_succ (fallthru1->dest): fallthru1->dest);
1512       basic_block d2 = (forwarder_block_p (fallthru2->dest)
1513                         ? single_succ (fallthru2->dest): fallthru2->dest);
1514
1515       if (d1 != d2)
1516         return false;
1517     }
1518
1519   /* Ensure the same EH region.  */
1520   {
1521     rtx n1 = find_reg_note (BB_END (bb1), REG_EH_REGION, 0);
1522     rtx n2 = find_reg_note (BB_END (bb2), REG_EH_REGION, 0);
1523
1524     if (!n1 && n2)
1525       return false;
1526
1527     if (n1 && (!n2 || XEXP (n1, 0) != XEXP (n2, 0)))
1528       return false;
1529   }
1530
1531   /* The same checks as in try_crossjump_to_edge. It is required for RTL
1532      version of sequence abstraction.  */
1533   FOR_EACH_EDGE (e1, ei, bb2->succs)
1534     {
1535       edge e2;
1536       edge_iterator ei;
1537       basic_block d1 = e1->dest;
1538
1539       if (FORWARDER_BLOCK_P (d1))
1540         d1 = EDGE_SUCC (d1, 0)->dest;
1541
1542       FOR_EACH_EDGE (e2, ei, bb1->succs)
1543         {
1544           basic_block d2 = e2->dest;
1545           if (FORWARDER_BLOCK_P (d2))
1546             d2 = EDGE_SUCC (d2, 0)->dest;
1547           if (d1 == d2)
1548             break;
1549         }
1550
1551       if (!e2)
1552         return false;
1553     }
1554
1555   return true;
1556 }
1557
1558 /* Returns true if BB basic block has a preserve label.  */
1559
1560 static bool
1561 block_has_preserve_label (basic_block bb)
1562 {
1563   return (bb
1564           && block_label (bb)
1565           && LABEL_PRESERVE_P (block_label (bb)));
1566 }
1567
1568 /* E1 and E2 are edges with the same destination block.  Search their
1569    predecessors for common code.  If found, redirect control flow from
1570    (maybe the middle of) E1->SRC to (maybe the middle of) E2->SRC.  */
1571
1572 static bool
1573 try_crossjump_to_edge (int mode, edge e1, edge e2)
1574 {
1575   int nmatch;
1576   basic_block src1 = e1->src, src2 = e2->src;
1577   basic_block redirect_to, redirect_from, to_remove;
1578   rtx newpos1, newpos2;
1579   edge s;
1580   edge_iterator ei;
1581
1582   newpos1 = newpos2 = NULL_RTX;
1583
1584   /* If we have partitioned hot/cold basic blocks, it is a bad idea
1585      to try this optimization.
1586
1587      Basic block partitioning may result in some jumps that appear to
1588      be optimizable (or blocks that appear to be mergeable), but which really
1589      must be left untouched (they are required to make it safely across
1590      partition boundaries).  See the comments at the top of
1591      bb-reorder.c:partition_hot_cold_basic_blocks for complete details.  */
1592
1593   if (flag_reorder_blocks_and_partition && reload_completed)
1594     return false;
1595
1596   /* Search backward through forwarder blocks.  We don't need to worry
1597      about multiple entry or chained forwarders, as they will be optimized
1598      away.  We do this to look past the unconditional jump following a
1599      conditional jump that is required due to the current CFG shape.  */
1600   if (single_pred_p (src1)
1601       && FORWARDER_BLOCK_P (src1))
1602     e1 = single_pred_edge (src1), src1 = e1->src;
1603
1604   if (single_pred_p (src2)
1605       && FORWARDER_BLOCK_P (src2))
1606     e2 = single_pred_edge (src2), src2 = e2->src;
1607
1608   /* Nothing to do if we reach ENTRY, or a common source block.  */
1609   if (src1 == ENTRY_BLOCK_PTR || src2 == ENTRY_BLOCK_PTR)
1610     return false;
1611   if (src1 == src2)
1612     return false;
1613
1614   /* Seeing more than 1 forwarder blocks would confuse us later...  */
1615   if (FORWARDER_BLOCK_P (e1->dest)
1616       && FORWARDER_BLOCK_P (single_succ (e1->dest)))
1617     return false;
1618
1619   if (FORWARDER_BLOCK_P (e2->dest)
1620       && FORWARDER_BLOCK_P (single_succ (e2->dest)))
1621     return false;
1622
1623   /* Likewise with dead code (possibly newly created by the other optimizations
1624      of cfg_cleanup).  */
1625   if (EDGE_COUNT (src1->preds) == 0 || EDGE_COUNT (src2->preds) == 0)
1626     return false;
1627
1628   /* Look for the common insn sequence, part the first ...  */
1629   if (!outgoing_edges_match (mode, src1, src2))
1630     return false;
1631
1632   /* ... and part the second.  */
1633   nmatch = flow_find_cross_jump (mode, src1, src2, &newpos1, &newpos2);
1634
1635   /* Don't proceed with the crossjump unless we found a sufficient number
1636      of matching instructions or the 'from' block was totally matched
1637      (such that its predecessors will hopefully be redirected and the
1638      block removed).  */
1639   if ((nmatch < PARAM_VALUE (PARAM_MIN_CROSSJUMP_INSNS))
1640       && (newpos1 != BB_HEAD (src1)))
1641     return false;
1642
1643   /* Avoid deleting preserve label when redirecting ABNORMAL edges.  */
1644   if (block_has_preserve_label (e1->dest)
1645       && (e1->flags & EDGE_ABNORMAL))
1646     return false;
1647
1648   /* Here we know that the insns in the end of SRC1 which are common with SRC2
1649      will be deleted.
1650      If we have tablejumps in the end of SRC1 and SRC2
1651      they have been already compared for equivalence in outgoing_edges_match ()
1652      so replace the references to TABLE1 by references to TABLE2.  */
1653     {
1654       rtx label1, label2;
1655       rtx table1, table2;
1656
1657       if (tablejump_p (BB_END (src1), &label1, &table1)
1658           && tablejump_p (BB_END (src2), &label2, &table2)
1659           && label1 != label2)
1660         {
1661           replace_label_data rr;
1662           rtx insn;
1663
1664           /* Replace references to LABEL1 with LABEL2.  */
1665           rr.r1 = label1;
1666           rr.r2 = label2;
1667           rr.update_label_nuses = true;
1668           for (insn = get_insns (); insn; insn = NEXT_INSN (insn))
1669             {
1670               /* Do not replace the label in SRC1->END because when deleting
1671                  a block whose end is a tablejump, the tablejump referenced
1672                  from the instruction is deleted too.  */
1673               if (insn != BB_END (src1))
1674                 for_each_rtx (&insn, replace_label, &rr);
1675             }
1676         }
1677     }
1678
1679   /* Avoid splitting if possible.  We must always split when SRC2 has
1680      EH predecessor edges, or we may end up with basic blocks with both
1681      normal and EH predecessor edges.  */
1682   if (newpos2 == BB_HEAD (src2)
1683       && !(EDGE_PRED (src2, 0)->flags & EDGE_EH))
1684     redirect_to = src2;
1685   else
1686     {
1687       if (newpos2 == BB_HEAD (src2))
1688         {
1689           /* Skip possible basic block header.  */
1690           if (LABEL_P (newpos2))
1691             newpos2 = NEXT_INSN (newpos2);
1692           if (NOTE_P (newpos2))
1693             newpos2 = NEXT_INSN (newpos2);
1694         }
1695
1696       if (dump_file)
1697         fprintf (dump_file, "Splitting bb %i before %i insns\n",
1698                  src2->index, nmatch);
1699       redirect_to = split_block (src2, PREV_INSN (newpos2))->dest;
1700     }
1701
1702   if (dump_file)
1703     fprintf (dump_file,
1704              "Cross jumping from bb %i to bb %i; %i common insns\n",
1705              src1->index, src2->index, nmatch);
1706
1707   /* We may have some registers visible through the block.  */
1708   df_set_bb_dirty (redirect_to);
1709
1710   /* Recompute the frequencies and counts of outgoing edges.  */
1711   FOR_EACH_EDGE (s, ei, redirect_to->succs)
1712     {
1713       edge s2;
1714       edge_iterator ei;
1715       basic_block d = s->dest;
1716
1717       if (FORWARDER_BLOCK_P (d))
1718         d = single_succ (d);
1719
1720       FOR_EACH_EDGE (s2, ei, src1->succs)
1721         {
1722           basic_block d2 = s2->dest;
1723           if (FORWARDER_BLOCK_P (d2))
1724             d2 = single_succ (d2);
1725           if (d == d2)
1726             break;
1727         }
1728
1729       s->count += s2->count;
1730
1731       /* Take care to update possible forwarder blocks.  We verified
1732          that there is no more than one in the chain, so we can't run
1733          into infinite loop.  */
1734       if (FORWARDER_BLOCK_P (s->dest))
1735         {
1736           single_succ_edge (s->dest)->count += s2->count;
1737           s->dest->count += s2->count;
1738           s->dest->frequency += EDGE_FREQUENCY (s);
1739         }
1740
1741       if (FORWARDER_BLOCK_P (s2->dest))
1742         {
1743           single_succ_edge (s2->dest)->count -= s2->count;
1744           if (single_succ_edge (s2->dest)->count < 0)
1745             single_succ_edge (s2->dest)->count = 0;
1746           s2->dest->count -= s2->count;
1747           s2->dest->frequency -= EDGE_FREQUENCY (s);
1748           if (s2->dest->frequency < 0)
1749             s2->dest->frequency = 0;
1750           if (s2->dest->count < 0)
1751             s2->dest->count = 0;
1752         }
1753
1754       if (!redirect_to->frequency && !src1->frequency)
1755         s->probability = (s->probability + s2->probability) / 2;
1756       else
1757         s->probability
1758           = ((s->probability * redirect_to->frequency +
1759               s2->probability * src1->frequency)
1760              / (redirect_to->frequency + src1->frequency));
1761     }
1762
1763   /* Adjust count and frequency for the block.  An earlier jump
1764      threading pass may have left the profile in an inconsistent
1765      state (see update_bb_profile_for_threading) so we must be
1766      prepared for overflows.  */
1767   redirect_to->count += src1->count;
1768   redirect_to->frequency += src1->frequency;
1769   if (redirect_to->frequency > BB_FREQ_MAX)
1770     redirect_to->frequency = BB_FREQ_MAX;
1771   update_br_prob_note (redirect_to);
1772
1773   /* Edit SRC1 to go to REDIRECT_TO at NEWPOS1.  */
1774
1775   /* Skip possible basic block header.  */
1776   if (LABEL_P (newpos1))
1777     newpos1 = NEXT_INSN (newpos1);
1778
1779   if (NOTE_P (newpos1))
1780     newpos1 = NEXT_INSN (newpos1);
1781
1782   redirect_from = split_block (src1, PREV_INSN (newpos1))->src;
1783   to_remove = single_succ (redirect_from);
1784
1785   redirect_edge_and_branch_force (single_succ_edge (redirect_from), redirect_to);
1786   delete_basic_block (to_remove);
1787
1788   update_forwarder_flag (redirect_from);
1789   if (redirect_to != src2)
1790     update_forwarder_flag (src2);
1791
1792   return true;
1793 }
1794
1795 /* Search the predecessors of BB for common insn sequences.  When found,
1796    share code between them by redirecting control flow.  Return true if
1797    any changes made.  */
1798
1799 static bool
1800 try_crossjump_bb (int mode, basic_block bb)
1801 {
1802   edge e, e2, fallthru;
1803   bool changed;
1804   unsigned max, ix, ix2;
1805   basic_block ev, ev2;
1806   edge_iterator ei;
1807
1808   /* Nothing to do if there is not at least two incoming edges.  */
1809   if (EDGE_COUNT (bb->preds) < 2)
1810     return false;
1811
1812   /* Don't crossjump if this block ends in a computed jump,
1813      unless we are optimizing for size.  */
1814   if (!optimize_size
1815       && bb != EXIT_BLOCK_PTR
1816       && computed_jump_p (BB_END (bb)))
1817     return false;
1818
1819   /* If we are partitioning hot/cold basic blocks, we don't want to
1820      mess up unconditional or indirect jumps that cross between hot
1821      and cold sections.
1822
1823      Basic block partitioning may result in some jumps that appear to
1824      be optimizable (or blocks that appear to be mergeable), but which really
1825      must be left untouched (they are required to make it safely across
1826      partition boundaries).  See the comments at the top of
1827      bb-reorder.c:partition_hot_cold_basic_blocks for complete details.  */
1828
1829   if (BB_PARTITION (EDGE_PRED (bb, 0)->src) !=
1830                                         BB_PARTITION (EDGE_PRED (bb, 1)->src)
1831       || (EDGE_PRED (bb, 0)->flags & EDGE_CROSSING))
1832     return false;
1833
1834   /* It is always cheapest to redirect a block that ends in a branch to
1835      a block that falls through into BB, as that adds no branches to the
1836      program.  We'll try that combination first.  */
1837   fallthru = NULL;
1838   max = PARAM_VALUE (PARAM_MAX_CROSSJUMP_EDGES);
1839
1840   if (EDGE_COUNT (bb->preds) > max)
1841     return false;
1842
1843   FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->preds)
1844     {
1845       if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
1846         {
1847           fallthru = e;
1848           break;
1849         }
1850     }
1851
1852   changed = false;
1853   for (ix = 0, ev = bb; ix < EDGE_COUNT (ev->preds); )
1854     {
1855       e = EDGE_PRED (ev, ix);
1856       ix++;
1857
1858       /* As noted above, first try with the fallthru predecessor (or, a
1859          fallthru predecessor if we are in cfglayout mode).  */
1860       if (fallthru)
1861         {
1862           /* Don't combine the fallthru edge into anything else.
1863              If there is a match, we'll do it the other way around.  */
1864           if (e == fallthru)
1865             continue;
1866           /* If nothing changed since the last attempt, there is nothing
1867              we can do.  */
1868           if (!first_pass
1869               && (!(df_get_bb_dirty (e->src))
1870                   && !(df_get_bb_dirty (fallthru->src))))
1871             continue;
1872
1873           if (try_crossjump_to_edge (mode, e, fallthru))
1874             {
1875               changed = true;
1876               ix = 0;
1877               ev = bb;
1878               continue;
1879             }
1880         }
1881
1882       /* Non-obvious work limiting check: Recognize that we're going
1883          to call try_crossjump_bb on every basic block.  So if we have
1884          two blocks with lots of outgoing edges (a switch) and they
1885          share lots of common destinations, then we would do the
1886          cross-jump check once for each common destination.
1887
1888          Now, if the blocks actually are cross-jump candidates, then
1889          all of their destinations will be shared.  Which means that
1890          we only need check them for cross-jump candidacy once.  We
1891          can eliminate redundant checks of crossjump(A,B) by arbitrarily
1892          choosing to do the check from the block for which the edge
1893          in question is the first successor of A.  */
1894       if (EDGE_SUCC (e->src, 0) != e)
1895         continue;
1896
1897       for (ix2 = 0, ev2 = bb; ix2 < EDGE_COUNT (ev2->preds); )
1898         {
1899           e2 = EDGE_PRED (ev2, ix2);
1900           ix2++;
1901
1902           if (e2 == e)
1903             continue;
1904
1905           /* We've already checked the fallthru edge above.  */
1906           if (e2 == fallthru)
1907             continue;
1908
1909           /* The "first successor" check above only prevents multiple
1910              checks of crossjump(A,B).  In order to prevent redundant
1911              checks of crossjump(B,A), require that A be the block
1912              with the lowest index.  */
1913           if (e->src->index > e2->src->index)
1914             continue;
1915
1916           /* If nothing changed since the last attempt, there is nothing
1917              we can do.  */
1918           if (!first_pass
1919               && (!(df_get_bb_dirty (e->src))
1920                   && !(df_get_bb_dirty (e2->src))))
1921             continue;
1922
1923           if (try_crossjump_to_edge (mode, e, e2))
1924             {
1925               changed = true;
1926               ev2 = bb;
1927               ix = 0;
1928               break;
1929             }
1930         }
1931     }
1932
1933   if (changed)
1934     crossjumps_occured = true;
1935
1936   return changed;
1937 }
1938
1939 /* Do simple CFG optimizations - basic block merging, simplifying of jump
1940    instructions etc.  Return nonzero if changes were made.  */
1941
1942 static bool
1943 try_optimize_cfg (int mode)
1944 {
1945   bool changed_overall = false;
1946   bool changed;
1947   int iterations = 0;
1948   basic_block bb, b, next;
1949
1950   if (mode & (CLEANUP_CROSSJUMP | CLEANUP_THREADING))
1951     clear_bb_flags ();
1952
1953   crossjumps_occured = false;
1954
1955   FOR_EACH_BB (bb)
1956     update_forwarder_flag (bb);
1957
1958   if (! targetm.cannot_modify_jumps_p ())
1959     {
1960       first_pass = true;
1961       /* Attempt to merge blocks as made possible by edge removal.  If
1962          a block has only one successor, and the successor has only
1963          one predecessor, they may be combined.  */
1964       do
1965         {
1966           changed = false;
1967           iterations++;
1968
1969           if (dump_file)
1970             fprintf (dump_file,
1971                      "\n\ntry_optimize_cfg iteration %i\n\n",
1972                      iterations);
1973
1974           for (b = ENTRY_BLOCK_PTR->next_bb; b != EXIT_BLOCK_PTR;)
1975             {
1976               basic_block c;
1977               edge s;
1978               bool changed_here = false;
1979
1980               /* Delete trivially dead basic blocks.  */
1981               if (EDGE_COUNT (b->preds) == 0)
1982                 {
1983                   c = b->prev_bb;
1984                   if (dump_file)
1985                     fprintf (dump_file, "Deleting block %i.\n",
1986                              b->index);
1987
1988                   delete_basic_block (b);
1989                   if (!(mode & CLEANUP_CFGLAYOUT))
1990                     changed = true;
1991                   /* Avoid trying to remove ENTRY_BLOCK_PTR.  */
1992                   b = (c == ENTRY_BLOCK_PTR ? c->next_bb : c);
1993                   continue;
1994                 }
1995
1996               /* Remove code labels no longer used.  */
1997               if (single_pred_p (b)
1998                   && (single_pred_edge (b)->flags & EDGE_FALLTHRU)
1999                   && !(single_pred_edge (b)->flags & EDGE_COMPLEX)
2000                   && LABEL_P (BB_HEAD (b))
2001                   /* If the previous block ends with a branch to this
2002                      block, we can't delete the label.  Normally this
2003                      is a condjump that is yet to be simplified, but
2004                      if CASE_DROPS_THRU, this can be a tablejump with
2005                      some element going to the same place as the
2006                      default (fallthru).  */
2007                   && (single_pred (b) == ENTRY_BLOCK_PTR
2008                       || !JUMP_P (BB_END (single_pred (b)))
2009                       || ! label_is_jump_target_p (BB_HEAD (b),
2010                                                    BB_END (single_pred (b)))))
2011                 {
2012                   rtx label = BB_HEAD (b);
2013
2014                   delete_insn_chain (label, label, false);
2015                   /* If the case label is undeletable, move it after the
2016                      BASIC_BLOCK note.  */
2017                   if (NOTE_KIND (BB_HEAD (b)) == NOTE_INSN_DELETED_LABEL)
2018                     {
2019                       rtx bb_note = NEXT_INSN (BB_HEAD (b));
2020
2021                       reorder_insns_nobb (label, label, bb_note);
2022                       BB_HEAD (b) = bb_note;
2023                       if (BB_END (b) == bb_note)
2024                         BB_END (b) = label;
2025                     }
2026                   if (dump_file)
2027                     fprintf (dump_file, "Deleted label in block %i.\n",
2028                              b->index);
2029                 }
2030
2031               /* If we fall through an empty block, we can remove it.  */
2032               if (!(mode & CLEANUP_CFGLAYOUT)
2033                   && single_pred_p (b)
2034                   && (single_pred_edge (b)->flags & EDGE_FALLTHRU)
2035                   && !LABEL_P (BB_HEAD (b))
2036                   && FORWARDER_BLOCK_P (b)
2037                   /* Note that forwarder_block_p true ensures that
2038                      there is a successor for this block.  */
2039                   && (single_succ_edge (b)->flags & EDGE_FALLTHRU)
2040                   && n_basic_blocks > NUM_FIXED_BLOCKS + 1)
2041                 {
2042                   if (dump_file)
2043                     fprintf (dump_file,
2044                              "Deleting fallthru block %i.\n",
2045                              b->index);
2046
2047                   c = b->prev_bb == ENTRY_BLOCK_PTR ? b->next_bb : b->prev_bb;
2048                   redirect_edge_succ_nodup (single_pred_edge (b),
2049                                             single_succ (b));
2050                   delete_basic_block (b);
2051                   changed = true;
2052                   b = c;
2053                 }
2054
2055               if (single_succ_p (b)
2056                   && (s = single_succ_edge (b))
2057                   && !(s->flags & EDGE_COMPLEX)
2058                   && (c = s->dest) != EXIT_BLOCK_PTR
2059                   && single_pred_p (c)
2060                   && b != c)
2061                 {
2062                   /* When not in cfg_layout mode use code aware of reordering
2063                      INSN.  This code possibly creates new basic blocks so it
2064                      does not fit merge_blocks interface and is kept here in
2065                      hope that it will become useless once more of compiler
2066                      is transformed to use cfg_layout mode.  */
2067
2068                   if ((mode & CLEANUP_CFGLAYOUT)
2069                       && can_merge_blocks_p (b, c))
2070                     {
2071                       merge_blocks (b, c);
2072                       update_forwarder_flag (b);
2073                       changed_here = true;
2074                     }
2075                   else if (!(mode & CLEANUP_CFGLAYOUT)
2076                            /* If the jump insn has side effects,
2077                               we can't kill the edge.  */
2078                            && (!JUMP_P (BB_END (b))
2079                                || (reload_completed
2080                                    ? simplejump_p (BB_END (b))
2081                                    : (onlyjump_p (BB_END (b))
2082                                       && !tablejump_p (BB_END (b),
2083                                                        NULL, NULL))))
2084                            && (next = merge_blocks_move (s, b, c, mode)))
2085                       {
2086                         b = next;
2087                         changed_here = true;
2088                       }
2089                 }
2090
2091               /* Simplify branch over branch.  */
2092               if ((mode & CLEANUP_EXPENSIVE)
2093                    && !(mode & CLEANUP_CFGLAYOUT)
2094                    && try_simplify_condjump (b))
2095                 changed_here = true;
2096
2097               /* If B has a single outgoing edge, but uses a
2098                  non-trivial jump instruction without side-effects, we
2099                  can either delete the jump entirely, or replace it
2100                  with a simple unconditional jump.  */
2101               if (single_succ_p (b)
2102                   && single_succ (b) != EXIT_BLOCK_PTR
2103                   && onlyjump_p (BB_END (b))
2104                   && !find_reg_note (BB_END (b), REG_CROSSING_JUMP, NULL_RTX)
2105                   && try_redirect_by_replacing_jump (single_succ_edge (b),
2106                                                      single_succ (b),
2107                                                      (mode & CLEANUP_CFGLAYOUT) != 0))
2108                 {
2109                   update_forwarder_flag (b);
2110                   changed_here = true;
2111                 }
2112
2113               /* Simplify branch to branch.  */
2114               if (try_forward_edges (mode, b))
2115                 changed_here = true;
2116
2117               /* Look for shared code between blocks.  */
2118               if ((mode & CLEANUP_CROSSJUMP)
2119                   && try_crossjump_bb (mode, b))
2120                 changed_here = true;
2121
2122               /* Don't get confused by the index shift caused by
2123                  deleting blocks.  */
2124               if (!changed_here)
2125                 b = b->next_bb;
2126               else
2127                 changed = true;
2128             }
2129
2130           if ((mode & CLEANUP_CROSSJUMP)
2131               && try_crossjump_bb (mode, EXIT_BLOCK_PTR))
2132             changed = true;
2133
2134 #ifdef ENABLE_CHECKING
2135           if (changed)
2136             verify_flow_info ();
2137 #endif
2138
2139           changed_overall |= changed;
2140           first_pass = false;
2141         }
2142       while (changed);
2143     }
2144
2145   FOR_ALL_BB (b)
2146     b->flags &= ~(BB_FORWARDER_BLOCK | BB_NONTHREADABLE_BLOCK);
2147
2148   return changed_overall;
2149 }
2150 \f
2151 /* Delete all unreachable basic blocks.  */
2152
2153 bool
2154 delete_unreachable_blocks (void)
2155 {
2156   bool changed = false;
2157   basic_block b, next_bb;
2158
2159   find_unreachable_blocks ();
2160
2161   /* Delete all unreachable basic blocks.  */
2162
2163   for (b = ENTRY_BLOCK_PTR->next_bb; b != EXIT_BLOCK_PTR; b = next_bb)
2164     {
2165       next_bb = b->next_bb;
2166
2167       if (!(b->flags & BB_REACHABLE))
2168         {
2169           delete_basic_block (b);
2170           changed = true;
2171         }
2172     }
2173
2174   if (changed)
2175     tidy_fallthru_edges ();
2176   return changed;
2177 }
2178
2179 /* Delete any jump tables never referenced.  We can't delete them at the
2180    time of removing tablejump insn as they are referenced by the preceding
2181    insns computing the destination, so we delay deleting and garbagecollect
2182    them once life information is computed.  */
2183 void
2184 delete_dead_jumptables (void)
2185 {
2186   basic_block bb;
2187
2188   /* A dead jump table does not belong to any basic block.  Scan insns
2189      between two adjacent basic blocks.  */
2190   FOR_EACH_BB (bb)
2191     {
2192       rtx insn, next;
2193
2194       for (insn = NEXT_INSN (BB_END (bb));
2195            insn && !NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (insn);
2196            insn = next)
2197         {
2198           next = NEXT_INSN (insn);
2199           if (LABEL_P (insn)
2200               && LABEL_NUSES (insn) == LABEL_PRESERVE_P (insn)
2201               && JUMP_P (next)
2202               && (GET_CODE (PATTERN (next)) == ADDR_VEC
2203                   || GET_CODE (PATTERN (next)) == ADDR_DIFF_VEC))
2204             {
2205               rtx label = insn, jump = next;
2206
2207               if (dump_file)
2208                 fprintf (dump_file, "Dead jumptable %i removed\n",
2209                          INSN_UID (insn));
2210
2211               next = NEXT_INSN (next);
2212               delete_insn (jump);
2213               delete_insn (label);
2214             }
2215         }
2216     }
2217 }
2218
2219 \f
2220 /* Tidy the CFG by deleting unreachable code and whatnot.  */
2221
2222 bool
2223 cleanup_cfg (int mode)
2224 {
2225   bool changed = false;
2226
2227   /* Set the cfglayout mode flag here.  We could update all the callers
2228      but that is just inconvenient, especially given that we eventually
2229      want to have cfglayout mode as the default.  */
2230   if (current_ir_type () == IR_RTL_CFGLAYOUT)
2231     mode |= CLEANUP_CFGLAYOUT;
2232
2233   timevar_push (TV_CLEANUP_CFG);
2234   if (delete_unreachable_blocks ())
2235     {
2236       changed = true;
2237       /* We've possibly created trivially dead code.  Cleanup it right
2238          now to introduce more opportunities for try_optimize_cfg.  */
2239       if (!(mode & (CLEANUP_NO_INSN_DEL))
2240           && !reload_completed)
2241         delete_trivially_dead_insns (get_insns (), max_reg_num ());
2242     }
2243
2244   compact_blocks ();
2245
2246   /* To tail-merge blocks ending in the same noreturn function (e.g.
2247      a call to abort) we have to insert fake edges to exit.  Do this
2248      here once.  The fake edges do not interfere with any other CFG
2249      cleanups.  */
2250   if (mode & CLEANUP_CROSSJUMP)
2251     add_noreturn_fake_exit_edges ();
2252
2253   while (try_optimize_cfg (mode))
2254     {
2255       delete_unreachable_blocks (), changed = true;
2256       if (!(mode & CLEANUP_NO_INSN_DEL))
2257         {
2258           /* Try to remove some trivially dead insns when doing an expensive
2259              cleanup.  But delete_trivially_dead_insns doesn't work after
2260              reload (it only handles pseudos) and run_fast_dce is too costly
2261              to run in every iteration.
2262
2263              For effective cross jumping, we really want to run a fast DCE to
2264              clean up any dead conditions, or they get in the way of performing
2265              useful tail merges.
2266
2267              Other transformations in cleanup_cfg are not so sensitive to dead
2268              code, so delete_trivially_dead_insns or even doing nothing at all
2269              is good enough.  */
2270           if ((mode & CLEANUP_EXPENSIVE) && !reload_completed
2271               && !delete_trivially_dead_insns (get_insns (), max_reg_num ()))
2272             break;
2273           else if ((mode & CLEANUP_CROSSJUMP)
2274                    && crossjumps_occured)
2275             run_fast_dce ();
2276         }
2277       else
2278         break;
2279     }
2280
2281   if (mode & CLEANUP_CROSSJUMP)
2282     remove_fake_exit_edges ();
2283
2284   /* Don't call delete_dead_jumptables in cfglayout mode, because
2285      that function assumes that jump tables are in the insns stream.
2286      But we also don't _have_ to delete dead jumptables in cfglayout
2287      mode because we shouldn't even be looking at things that are
2288      not in a basic block.  Dead jumptables are cleaned up when
2289      going out of cfglayout mode.  */
2290   if (!(mode & CLEANUP_CFGLAYOUT))
2291     delete_dead_jumptables ();
2292
2293   timevar_pop (TV_CLEANUP_CFG);
2294
2295   return changed;
2296 }
2297 \f
2298 static unsigned int
2299 rest_of_handle_jump (void)
2300 {
2301   delete_unreachable_blocks ();
2302
2303   if (cfun->tail_call_emit)
2304     fixup_tail_calls ();
2305   return 0;
2306 }
2307
2308 struct tree_opt_pass pass_jump =
2309 {
2310   "sibling",                            /* name */
2311   NULL,                                 /* gate */
2312   rest_of_handle_jump,                  /* execute */
2313   NULL,                                 /* sub */
2314   NULL,                                 /* next */
2315   0,                                    /* static_pass_number */
2316   TV_JUMP,                              /* tv_id */
2317   0,                                    /* properties_required */
2318   0,                                    /* properties_provided */
2319   0,                                    /* properties_destroyed */
2320   TODO_ggc_collect,                     /* todo_flags_start */
2321   TODO_verify_flow,                     /* todo_flags_finish */
2322   'i'                                   /* letter */
2323 };
2324
2325
2326 static unsigned int
2327 rest_of_handle_jump2 (void)
2328 {
2329   delete_trivially_dead_insns (get_insns (), max_reg_num ());
2330   if (dump_file)
2331     dump_flow_info (dump_file, dump_flags);
2332   cleanup_cfg ((optimize ? CLEANUP_EXPENSIVE : 0)
2333                | (flag_thread_jumps ? CLEANUP_THREADING : 0));
2334   return 0;
2335 }
2336
2337
2338 struct tree_opt_pass pass_jump2 =
2339 {
2340   "jump",                               /* name */
2341   NULL,                                 /* gate */
2342   rest_of_handle_jump2,                 /* execute */
2343   NULL,                                 /* sub */
2344   NULL,                                 /* next */
2345   0,                                    /* static_pass_number */
2346   TV_JUMP,                              /* tv_id */
2347   0,                                    /* properties_required */
2348   0,                                    /* properties_provided */
2349   0,                                    /* properties_destroyed */
2350   TODO_ggc_collect,                     /* todo_flags_start */
2351   TODO_dump_func | TODO_verify_rtl_sharing,/* todo_flags_finish */
2352   'j'                                   /* letter */
2353 };
2354
2355