OSDN Git Service

Patch from Richard B Kreckel.
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / cfgloopmanip.c
1 /* Loop manipulation code for GNU compiler.
2    Copyright (C) 2002, 2003, 2004 Free Software Foundation, Inc.
3
4 This file is part of GCC.
5
6 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify it under
7 the terms of the GNU General Public License as published by the Free
8 Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later
9 version.
10
11 GCC is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
12 WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
13 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License
14 for more details.
15
16 You should have received a copy of the GNU General Public License
17 along with GCC; see the file COPYING.  If not, write to the Free
18 Software Foundation, 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA
19 02111-1307, USA.  */
20
21 #include "config.h"
22 #include "system.h"
23 #include "coretypes.h"
24 #include "tm.h"
25 #include "rtl.h"
26 #include "hard-reg-set.h"
27 #include "basic-block.h"
28 #include "cfgloop.h"
29 #include "cfglayout.h"
30 #include "output.h"
31
32 static struct loop * duplicate_loop (struct loops *, struct loop *,
33                                      struct loop *);
34 static void duplicate_subloops (struct loops *, struct loop *, struct loop *);
35 static void copy_loops_to (struct loops *, struct loop **, int,
36                            struct loop *);
37 static void loop_redirect_edge (edge, basic_block);
38 static bool loop_delete_branch_edge (edge, int);
39 static void remove_bbs (basic_block *, int);
40 static bool rpe_enum_p (basic_block, void *);
41 static int find_path (edge, basic_block **);
42 static bool alp_enum_p (basic_block, void *);
43 static void add_loop (struct loops *, struct loop *);
44 static void fix_loop_placements (struct loops *, struct loop *);
45 static bool fix_bb_placement (struct loops *, basic_block);
46 static void fix_bb_placements (struct loops *, basic_block);
47 static void place_new_loop (struct loops *, struct loop *);
48 static void scale_loop_frequencies (struct loop *, int, int);
49 static void scale_bbs_frequencies (basic_block *, int, int, int);
50 static basic_block create_preheader (struct loop *, int);
51 static void fix_irreducible_loops (basic_block);
52
53 #define RDIV(X,Y) (((X) + (Y) / 2) / (Y))
54
55 /* Splits basic block BB after INSN, returns created edge.  Updates loops
56    and dominators.  */
57 edge
58 split_loop_bb (basic_block bb, rtx insn)
59 {
60   edge e;
61
62   /* Split the block.  */
63   e = split_block (bb, insn);
64
65   /* Add dest to loop.  */
66   add_bb_to_loop (e->dest, e->src->loop_father);
67
68   return e;
69 }
70
71 /* Checks whether basic block BB is dominated by DATA.  */
72 static bool
73 rpe_enum_p (basic_block bb, void *data)
74 {
75   return dominated_by_p (CDI_DOMINATORS, bb, data);
76 }
77
78 /* Remove basic blocks BBS from loop structure and dominance info,
79    and delete them afterwards.  */
80 static void
81 remove_bbs (basic_block *bbs, int nbbs)
82 {
83   int i;
84
85   for (i = 0; i < nbbs; i++)
86     {
87       remove_bb_from_loops (bbs[i]);
88       delete_basic_block (bbs[i]);
89     }
90 }
91
92 /* Find path -- i.e. the basic blocks dominated by edge E and put them
93    into array BBS, that will be allocated large enough to contain them.
94    E->dest must have exactly one predecessor for this to work (it is
95    easy to achieve and we do not put it here because we do not want to
96    alter anything by this function).  The number of basic blocks in the
97    path is returned.  */
98 static int
99 find_path (edge e, basic_block **bbs)
100 {
101   if (e->dest->pred->pred_next)
102     abort ();
103
104   /* Find bbs in the path.  */
105   *bbs = xcalloc (n_basic_blocks, sizeof (basic_block));
106   return dfs_enumerate_from (e->dest, 0, rpe_enum_p, *bbs,
107                              n_basic_blocks, e->dest);
108 }
109
110 /* Fix placement of basic block BB inside loop hierarchy stored in LOOPS --
111    Let L be a loop to that BB belongs.  Then every successor of BB must either
112      1) belong to some superloop of loop L, or
113      2) be a header of loop K such that K->outer is superloop of L
114    Returns true if we had to move BB into other loop to enforce this condition,
115    false if the placement of BB was already correct (provided that placements
116    of its successors are correct).  */
117 static bool
118 fix_bb_placement (struct loops *loops, basic_block bb)
119 {
120   edge e;
121   struct loop *loop = loops->tree_root, *act;
122
123   for (e = bb->succ; e; e = e->succ_next)
124     {
125       if (e->dest == EXIT_BLOCK_PTR)
126         continue;
127
128       act = e->dest->loop_father;
129       if (act->header == e->dest)
130         act = act->outer;
131
132       if (flow_loop_nested_p (loop, act))
133         loop = act;
134     }
135
136   if (loop == bb->loop_father)
137     return false;
138
139   remove_bb_from_loops (bb);
140   add_bb_to_loop (bb, loop);
141
142   return true;
143 }
144
145 /* Fix placements of basic blocks inside loop hierarchy stored in loops; i.e.
146    enforce condition condition stated in description of fix_bb_placement. We
147    start from basic block FROM that had some of its successors removed, so that
148    his placement no longer has to be correct, and iteratively fix placement of
149    its predecessors that may change if placement of FROM changed.  Also fix
150    placement of subloops of FROM->loop_father, that might also be altered due
151    to this change; the condition for them is similar, except that instead of
152    successors we consider edges coming out of the loops.  */
153 static void
154 fix_bb_placements (struct loops *loops, basic_block from)
155 {
156   sbitmap in_queue;
157   basic_block *queue, *qtop, *qbeg, *qend;
158   struct loop *base_loop;
159   edge e;
160
161   /* We pass through blocks back-reachable from FROM, testing whether some
162      of their successors moved to outer loop.  It may be necessary to
163      iterate several times, but it is finite, as we stop unless we move
164      the basic block up the loop structure.  The whole story is a bit
165      more complicated due to presence of subloops, those are moved using
166      fix_loop_placement.  */
167
168   base_loop = from->loop_father;
169   if (base_loop == loops->tree_root)
170     return;
171
172   in_queue = sbitmap_alloc (last_basic_block);
173   sbitmap_zero (in_queue);
174   SET_BIT (in_queue, from->index);
175   /* Prevent us from going out of the base_loop.  */
176   SET_BIT (in_queue, base_loop->header->index);
177
178   queue = xmalloc ((base_loop->num_nodes + 1) * sizeof (basic_block));
179   qtop = queue + base_loop->num_nodes + 1;
180   qbeg = queue;
181   qend = queue + 1;
182   *qbeg = from;
183
184   while (qbeg != qend)
185     {
186       from = *qbeg;
187       qbeg++;
188       if (qbeg == qtop)
189         qbeg = queue;
190       RESET_BIT (in_queue, from->index);
191
192       if (from->loop_father->header == from)
193         {
194           /* Subloop header, maybe move the loop upward.  */
195           if (!fix_loop_placement (from->loop_father))
196             continue;
197         }
198       else
199         {
200           /* Ordinary basic block.  */
201           if (!fix_bb_placement (loops, from))
202             continue;
203         }
204
205       /* Something has changed, insert predecessors into queue.  */
206       for (e = from->pred; e; e = e->pred_next)
207         {
208           basic_block pred = e->src;
209           struct loop *nca;
210
211           if (TEST_BIT (in_queue, pred->index))
212             continue;
213
214           /* If it is subloop, then it either was not moved, or
215              the path up the loop tree from base_loop do not contain
216              it.  */
217           nca = find_common_loop (pred->loop_father, base_loop);
218           if (pred->loop_father != base_loop
219               && (nca == base_loop
220                   || nca != pred->loop_father))
221             pred = pred->loop_father->header;
222           else if (!flow_loop_nested_p (from->loop_father, pred->loop_father))
223             {
224               /* No point in processing it.  */
225               continue;
226             }
227
228           if (TEST_BIT (in_queue, pred->index))
229             continue;
230
231           /* Schedule the basic block.  */
232           *qend = pred;
233           qend++;
234           if (qend == qtop)
235             qend = queue;
236           SET_BIT (in_queue, pred->index);
237         }
238     }
239   free (in_queue);
240   free (queue);
241 }
242
243 /* Basic block from has lost one or more of its predecessors, so it might
244    mo longer be part irreducible loop.  Fix it and proceed recursively
245    for its successors if needed.  */
246 static void
247 fix_irreducible_loops (basic_block from)
248 {
249   basic_block bb;
250   basic_block *stack;
251   int stack_top;
252   sbitmap on_stack;
253   edge *edges, e;
254   unsigned n_edges, i;
255
256   if (!(from->flags & BB_IRREDUCIBLE_LOOP))
257     return;
258
259   on_stack = sbitmap_alloc (last_basic_block);
260   sbitmap_zero (on_stack);
261   SET_BIT (on_stack, from->index);
262   stack = xmalloc (from->loop_father->num_nodes * sizeof (basic_block));
263   stack[0] = from;
264   stack_top = 1;
265
266   while (stack_top)
267     {
268       bb = stack[--stack_top];
269       RESET_BIT (on_stack, bb->index);
270
271       for (e = bb->pred; e; e = e->pred_next)
272         if (e->flags & EDGE_IRREDUCIBLE_LOOP)
273           break;
274       if (e)
275         continue;
276
277       bb->flags &= ~BB_IRREDUCIBLE_LOOP;
278       if (bb->loop_father->header == bb)
279         edges = get_loop_exit_edges (bb->loop_father, &n_edges);
280       else
281         {
282           n_edges = 0;
283           for (e = bb->succ; e; e = e->succ_next)
284             n_edges++;
285           edges = xmalloc (n_edges * sizeof (edge));
286           n_edges = 0;
287           for (e = bb->succ; e; e = e->succ_next)
288             edges[n_edges++] = e;
289         }
290
291       for (i = 0; i < n_edges; i++)
292         {
293           e = edges[i];
294
295           if (e->flags & EDGE_IRREDUCIBLE_LOOP)
296             {
297               if (!flow_bb_inside_loop_p (from->loop_father, e->dest))
298                 continue;
299
300               e->flags &= ~EDGE_IRREDUCIBLE_LOOP;
301               if (TEST_BIT (on_stack, e->dest->index))
302                 continue;
303
304               SET_BIT (on_stack, e->dest->index);
305               stack[stack_top++] = e->dest;
306             }
307         }
308       free (edges);
309     }
310
311   free (on_stack);
312   free (stack);
313 }
314
315 /* Removes path beginning at edge E, i.e. remove basic blocks dominated by E
316    and update loop structure stored in LOOPS and dominators.  Return true if
317    we were able to remove the path, false otherwise (and nothing is affected
318    then).  */
319 bool
320 remove_path (struct loops *loops, edge e)
321 {
322   edge ae;
323   basic_block *rem_bbs, *bord_bbs, *dom_bbs, from, bb;
324   int i, nrem, n_bord_bbs, n_dom_bbs;
325   sbitmap seen;
326
327   if (!loop_delete_branch_edge (e, 0))
328     return false;
329
330   /* We need to check whether basic blocks are dominated by the edge
331      e, but we only have basic block dominators.  This is easy to
332      fix -- when e->dest has exactly one predecessor, this corresponds
333      to blocks dominated by e->dest, if not, split the edge.  */
334   if (e->dest->pred->pred_next)
335     e = loop_split_edge_with (e, NULL_RTX)->pred;
336
337   /* It may happen that by removing path we remove one or more loops
338      we belong to.  In this case first unloop the loops, then proceed
339      normally.   We may assume that e->dest is not a header of any loop,
340      as it now has exactly one predecessor.  */
341   while (e->src->loop_father->outer
342          && dominated_by_p (CDI_DOMINATORS,
343                             e->src->loop_father->latch, e->dest))
344     unloop (loops, e->src->loop_father);
345
346   /* Identify the path.  */
347   nrem = find_path (e, &rem_bbs);
348
349   n_bord_bbs = 0;
350   bord_bbs = xcalloc (n_basic_blocks, sizeof (basic_block));
351   seen = sbitmap_alloc (last_basic_block);
352   sbitmap_zero (seen);
353
354   /* Find "border" hexes -- i.e. those with predecessor in removed path.  */
355   for (i = 0; i < nrem; i++)
356     SET_BIT (seen, rem_bbs[i]->index);
357   for (i = 0; i < nrem; i++)
358     {
359       bb = rem_bbs[i];
360       for (ae = rem_bbs[i]->succ; ae; ae = ae->succ_next)
361         if (ae->dest != EXIT_BLOCK_PTR && !TEST_BIT (seen, ae->dest->index))
362           {
363             SET_BIT (seen, ae->dest->index);
364             bord_bbs[n_bord_bbs++] = ae->dest;
365           }
366     }
367
368   /* Remove the path.  */
369   from = e->src;
370   if (!loop_delete_branch_edge (e, 1))
371     abort ();
372   dom_bbs = xcalloc (n_basic_blocks, sizeof (basic_block));
373
374   /* Cancel loops contained in the path.  */
375   for (i = 0; i < nrem; i++)
376     if (rem_bbs[i]->loop_father->header == rem_bbs[i])
377       cancel_loop_tree (loops, rem_bbs[i]->loop_father);
378
379   remove_bbs (rem_bbs, nrem);
380   free (rem_bbs);
381
382   /* Find blocks whose dominators may be affected.  */
383   n_dom_bbs = 0;
384   sbitmap_zero (seen);
385   for (i = 0; i < n_bord_bbs; i++)
386     {
387       basic_block ldom;
388
389       bb = get_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, bord_bbs[i]);
390       if (TEST_BIT (seen, bb->index))
391         continue;
392       SET_BIT (seen, bb->index);
393
394       for (ldom = first_dom_son (CDI_DOMINATORS, bb);
395            ldom;
396            ldom = next_dom_son (CDI_DOMINATORS, ldom))
397         if (!dominated_by_p (CDI_DOMINATORS, from, ldom))
398           dom_bbs[n_dom_bbs++] = ldom;
399     }
400
401   free (seen);
402
403   /* Recount dominators.  */
404   iterate_fix_dominators (CDI_DOMINATORS, dom_bbs, n_dom_bbs);
405   free (dom_bbs);
406
407   /* These blocks have lost some predecessor(s), thus their irreducible
408      status could be changed.  */
409   for (i = 0; i < n_bord_bbs; i++)
410     fix_irreducible_loops (bord_bbs[i]);
411   free (bord_bbs);
412
413   /* Fix placements of basic blocks inside loops and the placement of
414      loops in the loop tree.  */
415   fix_bb_placements (loops, from);
416   fix_loop_placements (loops, from->loop_father);
417
418   return true;
419 }
420
421 /* Predicate for enumeration in add_loop.  */
422 static bool
423 alp_enum_p (basic_block bb, void *alp_header)
424 {
425   return bb != (basic_block) alp_header;
426 }
427
428 /* Given LOOP structure with filled header and latch, find the body of the
429    corresponding loop and add it to LOOPS tree.  */
430 static void
431 add_loop (struct loops *loops, struct loop *loop)
432 {
433   basic_block *bbs;
434   int i, n;
435
436   /* Add it to loop structure.  */
437   place_new_loop (loops, loop);
438   loop->level = 1;
439
440   /* Find its nodes.  */
441   bbs = xcalloc (n_basic_blocks, sizeof (basic_block));
442   n = dfs_enumerate_from (loop->latch, 1, alp_enum_p,
443                           bbs, n_basic_blocks, loop->header);
444
445   for (i = 0; i < n; i++)
446     add_bb_to_loop (bbs[i], loop);
447   add_bb_to_loop (loop->header, loop);
448
449   free (bbs);
450 }
451
452 /* Multiply all frequencies of basic blocks in array BBS of length NBBS
453    by NUM/DEN.  */
454 static void
455 scale_bbs_frequencies (basic_block *bbs, int nbbs, int num, int den)
456 {
457   int i;
458   edge e;
459
460   for (i = 0; i < nbbs; i++)
461     {
462       bbs[i]->frequency = (bbs[i]->frequency * num) / den;
463       bbs[i]->count = RDIV (bbs[i]->count * num, den);
464       for (e = bbs[i]->succ; e; e = e->succ_next)
465         e->count = (e->count * num) /den;
466     }
467 }
468
469 /* Multiply all frequencies in LOOP by NUM/DEN.  */
470 static void
471 scale_loop_frequencies (struct loop *loop, int num, int den)
472 {
473   basic_block *bbs;
474
475   bbs = get_loop_body (loop);
476   scale_bbs_frequencies (bbs, loop->num_nodes, num, den);
477   free (bbs);
478 }
479
480 /* Make area between HEADER_EDGE and LATCH_EDGE a loop by connecting
481    latch to header and update loop tree stored in LOOPS and dominators
482    accordingly. Everything between them plus LATCH_EDGE destination must
483    be dominated by HEADER_EDGE destination, and back-reachable from
484    LATCH_EDGE source.  HEADER_EDGE is redirected to basic block SWITCH_BB,
485    FALLTHRU_EDGE (SWITCH_BB) to original destination of HEADER_EDGE and
486    BRANCH_EDGE (SWITCH_BB) to original destination of LATCH_EDGE.
487    Returns newly created loop.  */
488
489 struct loop *
490 loopify (struct loops *loops, edge latch_edge, edge header_edge, 
491          basic_block switch_bb)
492 {
493   basic_block succ_bb = latch_edge->dest;
494   basic_block pred_bb = header_edge->src;
495   basic_block *dom_bbs, *body;
496   unsigned n_dom_bbs, i;
497   sbitmap seen;
498   struct loop *loop = xcalloc (1, sizeof (struct loop));
499   struct loop *outer = succ_bb->loop_father->outer;
500   int freq, prob, tot_prob;
501   gcov_type cnt;
502   edge e;
503
504   loop->header = header_edge->dest;
505   loop->latch = latch_edge->src;
506
507   freq = EDGE_FREQUENCY (header_edge);
508   cnt = header_edge->count;
509   prob = switch_bb->succ->probability;
510   tot_prob = prob + switch_bb->succ->succ_next->probability;
511   if (tot_prob == 0)
512     tot_prob = 1;
513
514   /* Redirect edges.  */
515   loop_redirect_edge (latch_edge, loop->header);
516   loop_redirect_edge (BRANCH_EDGE (switch_bb), succ_bb);
517
518   loop_redirect_edge (header_edge, switch_bb);
519   loop_redirect_edge (FALLTHRU_EDGE (switch_bb), loop->header); 
520
521   /* Update dominators.  */
522   set_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, switch_bb, pred_bb);
523   set_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, loop->header, switch_bb);
524
525   set_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, succ_bb, switch_bb);
526
527   /* Compute new loop.  */
528   add_loop (loops, loop);
529   flow_loop_tree_node_add (outer, loop);
530
531   /* Add switch_bb to appropriate loop.  */
532   add_bb_to_loop (switch_bb, outer);
533
534   /* Fix frequencies.  */
535   switch_bb->frequency = freq;
536   switch_bb->count = cnt;
537   for (e = switch_bb->succ; e; e = e->succ_next)
538     e->count = (switch_bb->count * e->probability) / REG_BR_PROB_BASE;
539   scale_loop_frequencies (loop, prob, tot_prob);
540   scale_loop_frequencies (succ_bb->loop_father, tot_prob - prob, tot_prob);
541
542   /* Update dominators of blocks outside of LOOP.  */
543   dom_bbs = xcalloc (n_basic_blocks, sizeof (basic_block));
544   n_dom_bbs = 0;
545   seen = sbitmap_alloc (last_basic_block);
546   sbitmap_zero (seen);
547   body = get_loop_body (loop);
548
549   for (i = 0; i < loop->num_nodes; i++)
550     SET_BIT (seen, body[i]->index);
551
552   for (i = 0; i < loop->num_nodes; i++)
553     {
554       basic_block ldom;
555
556       for (ldom = first_dom_son (CDI_DOMINATORS, body[i]);
557            ldom;
558            ldom = next_dom_son (CDI_DOMINATORS, ldom))
559         if (!TEST_BIT (seen, ldom->index))
560           {
561             SET_BIT (seen, ldom->index);
562             dom_bbs[n_dom_bbs++] = ldom;
563           }
564     }
565
566   iterate_fix_dominators (CDI_DOMINATORS, dom_bbs, n_dom_bbs);
567
568   free (body);
569   free (seen);
570   free (dom_bbs);
571
572   return loop;
573 }
574
575 /* Remove the latch edge of a LOOP and update LOOPS tree to indicate that
576    the LOOP was removed.  After this function, original loop latch will
577    have no successor, which caller is expected to fix somehow.  */
578 void
579 unloop (struct loops *loops, struct loop *loop)
580 {
581   basic_block *body;
582   struct loop *ploop;
583   unsigned i, n;
584   basic_block latch = loop->latch;
585   edge *edges;
586   unsigned n_edges;
587
588   /* This is relatively straightforward.  The dominators are unchanged, as
589      loop header dominates loop latch, so the only thing we have to care of
590      is the placement of loops and basic blocks inside the loop tree.  We
591      move them all to the loop->outer, and then let fix_bb_placements do
592      its work.  */
593
594   body = get_loop_body (loop);
595   edges = get_loop_exit_edges (loop, &n_edges);
596   n = loop->num_nodes;
597   for (i = 0; i < n; i++)
598     if (body[i]->loop_father == loop)
599       {
600         remove_bb_from_loops (body[i]);
601         add_bb_to_loop (body[i], loop->outer);
602       }
603   free(body);
604
605   while (loop->inner)
606     {
607       ploop = loop->inner;
608       flow_loop_tree_node_remove (ploop);
609       flow_loop_tree_node_add (loop->outer, ploop);
610     }
611
612   /* Remove the loop and free its data.  */
613   flow_loop_tree_node_remove (loop);
614   loops->parray[loop->num] = NULL;
615   flow_loop_free (loop);
616
617   remove_edge (latch->succ);
618   fix_bb_placements (loops, latch);
619
620   /* If the loop was inside an irreducible region, we would have to somehow
621      update the irreducible marks inside its body.  While it is certainly
622      possible to do, it is a bit complicated and this situation should be
623      very rare, so we just remark all loops in this case.  */
624   for (i = 0; i < n_edges; i++)
625     if (edges[i]->flags & EDGE_IRREDUCIBLE_LOOP)
626       break;
627   if (i != n_edges)
628     mark_irreducible_loops (loops);
629   free (edges);
630 }
631
632 /* Fix placement of LOOP inside loop tree, i.e. find the innermost superloop
633    FATHER of LOOP such that all of the edges coming out of LOOP belong to
634    FATHER, and set it as outer loop of LOOP.  Return 1 if placement of
635    LOOP changed.  */
636 int
637 fix_loop_placement (struct loop *loop)
638 {
639   basic_block *body;
640   unsigned i;
641   edge e;
642   struct loop *father = loop->pred[0], *act;
643
644   body = get_loop_body (loop);
645   for (i = 0; i < loop->num_nodes; i++)
646     for (e = body[i]->succ; e; e = e->succ_next)
647       if (!flow_bb_inside_loop_p (loop, e->dest))
648         {
649           act = find_common_loop (loop, e->dest->loop_father);
650           if (flow_loop_nested_p (father, act))
651             father = act;
652         }
653   free (body);
654
655   if (father != loop->outer)
656     {
657       for (act = loop->outer; act != father; act = act->outer)
658         act->num_nodes -= loop->num_nodes;
659       flow_loop_tree_node_remove (loop);
660       flow_loop_tree_node_add (father, loop);
661       return 1;
662     }
663   return 0;
664 }
665
666 /* Fix placement of superloops of LOOP inside loop tree, i.e. ensure that
667    condition stated in description of fix_loop_placement holds for them.
668    It is used in case when we removed some edges coming out of LOOP, which
669    may cause the right placement of LOOP inside loop tree to change.  */
670 static void
671 fix_loop_placements (struct loops *loops, struct loop *loop)
672 {
673   struct loop *outer;
674
675   while (loop->outer)
676     {
677       outer = loop->outer;
678       if (!fix_loop_placement (loop))
679         break;
680
681       /* Changing the placement of a loop in the loop tree may alter the
682          validity of condition 2) of the description of fix_bb_placement
683          for its preheader, because the successor is the header and belongs
684          to the loop.  So call fix_bb_placements to fix up the placement
685          of the preheader and (possibly) of its predecessors.  */
686       fix_bb_placements (loops, loop_preheader_edge (loop)->src);
687       loop = outer;
688     }
689 }
690
691 /* Creates place for a new LOOP in LOOPS structure.  */
692 static void
693 place_new_loop (struct loops *loops, struct loop *loop)
694 {
695   loops->parray =
696     xrealloc (loops->parray, (loops->num + 1) * sizeof (struct loop *));
697   loops->parray[loops->num] = loop;
698
699   loop->num = loops->num++;
700 }
701
702 /* Copies copy of LOOP as subloop of TARGET loop, placing newly
703    created loop into LOOPS structure.  */
704 static struct loop *
705 duplicate_loop (struct loops *loops, struct loop *loop, struct loop *target)
706 {
707   struct loop *cloop;
708   cloop = xcalloc (1, sizeof (struct loop));
709   place_new_loop (loops, cloop);
710
711   /* Initialize copied loop.  */
712   cloop->level = loop->level;
713
714   /* Set it as copy of loop.  */
715   loop->copy = cloop;
716
717   /* Add it to target.  */
718   flow_loop_tree_node_add (target, cloop);
719
720   return cloop;
721 }
722
723 /* Copies structure of subloops of LOOP into TARGET loop, placing
724    newly created loops into loop tree stored in LOOPS.  */
725 static void
726 duplicate_subloops (struct loops *loops, struct loop *loop, struct loop *target)
727 {
728   struct loop *aloop, *cloop;
729
730   for (aloop = loop->inner; aloop; aloop = aloop->next)
731     {
732       cloop = duplicate_loop (loops, aloop, target);
733       duplicate_subloops (loops, aloop, cloop);
734     }
735 }
736
737 /* Copies structure of subloops of N loops, stored in array COPIED_LOOPS,
738    into TARGET loop, placing newly created loops into loop tree LOOPS.  */
739 static void
740 copy_loops_to (struct loops *loops, struct loop **copied_loops, int n, struct loop *target)
741 {
742   struct loop *aloop;
743   int i;
744
745   for (i = 0; i < n; i++)
746     {
747       aloop = duplicate_loop (loops, copied_loops[i], target);
748       duplicate_subloops (loops, copied_loops[i], aloop);
749     }
750 }
751
752 /* Redirects edge E to basic block DEST.  */
753 static void
754 loop_redirect_edge (edge e, basic_block dest)
755 {
756   if (e->dest == dest)
757     return;
758
759   redirect_edge_and_branch_force (e, dest);
760 }
761
762 /* Deletes edge E from a branch if possible.  Unless REALLY_DELETE is set,
763    just test whether it is possible to remove the edge.  */
764 static bool
765 loop_delete_branch_edge (edge e, int really_delete)
766 {
767   basic_block src = e->src;
768   int irr;
769   edge snd;
770
771   if (src->succ->succ_next)
772     {
773       basic_block newdest;
774
775       /* Cannot handle more than two exit edges.  */
776       if (src->succ->succ_next->succ_next)
777         return false;
778       /* And it must be just a simple branch.  */
779       if (!any_condjump_p (BB_END (src)))
780         return false;
781
782       snd = e == src->succ ? src->succ->succ_next : src->succ;
783       newdest = snd->dest;
784       if (newdest == EXIT_BLOCK_PTR)
785         return false;
786
787       /* Hopefully the above conditions should suffice.  */
788       if (!really_delete)
789         return true;
790
791       /* Redirecting behaves wrongly wrto this flag.  */
792       irr = snd->flags & EDGE_IRREDUCIBLE_LOOP;
793
794       if (!redirect_edge_and_branch (e, newdest))
795         return false;
796       src->succ->flags &= ~EDGE_IRREDUCIBLE_LOOP;
797       src->succ->flags |= irr;
798
799       return true;
800     }
801   else
802     {
803       /* Cannot happen -- we are using this only to remove an edge
804          from branch.  */
805       abort ();
806     }
807
808   return false;  /* To avoid warning, cannot get here.  */
809 }
810
811 /* Check whether LOOP's body can be duplicated.  */
812 bool
813 can_duplicate_loop_p (struct loop *loop)
814 {
815   int ret;
816   basic_block *bbs = get_loop_body (loop);
817
818   ret = can_copy_bbs_p (bbs, loop->num_nodes);
819   free (bbs);
820   
821   return ret;
822 }
823
824 /* The NBBS blocks in BBS will get duplicated and the copies will be placed
825    to LOOP.  Update the single_exit information in superloops of LOOP.  */
826
827 static void
828 update_single_exits_after_duplication (basic_block *bbs, unsigned nbbs,
829                                        struct loop *loop)
830 {
831   unsigned i;
832
833   for (i = 0; i < nbbs; i++)
834     bbs[i]->rbi->duplicated = 1;
835
836   for (; loop->outer; loop = loop->outer)
837     {
838       if (!loop->single_exit)
839         continue;
840
841       if (loop->single_exit->src->rbi->duplicated)
842         loop->single_exit = NULL;
843     }
844
845   for (i = 0; i < nbbs; i++)
846     bbs[i]->rbi->duplicated = 0;
847 }
848
849
850 /* Duplicates body of LOOP to given edge E NDUPL times.  Takes care of updating
851    LOOPS structure and dominators.  E's destination must be LOOP header for
852    this to work, i.e. it must be entry or latch edge of this loop; these are
853    unique, as the loops must have preheaders for this function to work
854    correctly (in case E is latch, the function unrolls the loop, if E is entry
855    edge, it peels the loop).  Store edges created by copying ORIG edge from
856    copies corresponding to set bits in WONT_EXIT bitmap (bit 0 corresponds to
857    original LOOP body, the other copies are numbered in order given by control
858    flow through them) into TO_REMOVE array.  Returns false if duplication is
859    impossible.  */
860 int
861 duplicate_loop_to_header_edge (struct loop *loop, edge e, struct loops *loops,
862                                unsigned int ndupl, sbitmap wont_exit,
863                                edge orig, edge *to_remove,
864                                unsigned int *n_to_remove, int flags)
865 {
866   struct loop *target, *aloop;
867   struct loop **orig_loops;
868   unsigned n_orig_loops;
869   basic_block header = loop->header, latch = loop->latch;
870   basic_block *new_bbs, *bbs, *first_active;
871   basic_block new_bb, bb, first_active_latch = NULL;
872   edge ae, latch_edge;
873   edge spec_edges[2], new_spec_edges[2];
874 #define SE_LATCH 0
875 #define SE_ORIG 1
876   unsigned i, j, n;
877   int is_latch = (latch == e->src);
878   int scale_act = 0, *scale_step = NULL, scale_main = 0;
879   int p, freq_in, freq_le, freq_out_orig;
880   int prob_pass_thru, prob_pass_wont_exit, prob_pass_main;
881   int add_irreducible_flag;
882
883   if (e->dest != loop->header)
884     abort ();
885   if (ndupl <= 0)
886     abort ();
887
888   if (orig)
889     {
890       /* Orig must be edge out of the loop.  */
891       if (!flow_bb_inside_loop_p (loop, orig->src))
892         abort ();
893       if (flow_bb_inside_loop_p (loop, orig->dest))
894         abort ();
895     }
896
897   bbs = get_loop_body (loop);
898
899   /* Check whether duplication is possible.  */
900   if (!can_copy_bbs_p (bbs, loop->num_nodes))
901     {
902       free (bbs);
903       return false;
904     }
905   new_bbs = xmalloc (sizeof (basic_block) * loop->num_nodes);
906
907   /* In case we are doing loop peeling and the loop is in the middle of
908      irreducible region, the peeled copies will be inside it too.  */
909   add_irreducible_flag = e->flags & EDGE_IRREDUCIBLE_LOOP;
910   if (is_latch && add_irreducible_flag)
911     abort ();
912
913   /* Find edge from latch.  */
914   latch_edge = loop_latch_edge (loop);
915
916   if (flags & DLTHE_FLAG_UPDATE_FREQ)
917     {
918       /* Calculate coefficients by that we have to scale frequencies
919          of duplicated loop bodies.  */
920       freq_in = header->frequency;
921       freq_le = EDGE_FREQUENCY (latch_edge);
922       if (freq_in == 0)
923         freq_in = 1;
924       if (freq_in < freq_le)
925         freq_in = freq_le;
926       freq_out_orig = orig ? EDGE_FREQUENCY (orig) : freq_in - freq_le;
927       if (freq_out_orig > freq_in - freq_le)
928         freq_out_orig = freq_in - freq_le;
929       prob_pass_thru = RDIV (REG_BR_PROB_BASE * freq_le, freq_in);
930       prob_pass_wont_exit =
931               RDIV (REG_BR_PROB_BASE * (freq_le + freq_out_orig), freq_in);
932
933       scale_step = xmalloc (ndupl * sizeof (int));
934
935         for (i = 1; i <= ndupl; i++)
936           scale_step[i - 1] = TEST_BIT (wont_exit, i)
937                                 ? prob_pass_wont_exit
938                                 : prob_pass_thru;
939
940       if (is_latch)
941         {
942           prob_pass_main = TEST_BIT (wont_exit, 0)
943                                 ? prob_pass_wont_exit
944                                 : prob_pass_thru;
945           p = prob_pass_main;
946           scale_main = REG_BR_PROB_BASE;
947           for (i = 0; i < ndupl; i++)
948             {
949               scale_main += p;
950               p = RDIV (p * scale_step[i], REG_BR_PROB_BASE);
951             }
952           scale_main = RDIV (REG_BR_PROB_BASE * REG_BR_PROB_BASE, scale_main);
953           scale_act = RDIV (scale_main * prob_pass_main, REG_BR_PROB_BASE);
954         }
955       else
956         {
957           scale_main = REG_BR_PROB_BASE;
958           for (i = 0; i < ndupl; i++)
959             scale_main = RDIV (scale_main * scale_step[i], REG_BR_PROB_BASE);
960           scale_act = REG_BR_PROB_BASE - prob_pass_thru;
961         }
962       for (i = 0; i < ndupl; i++)
963         if (scale_step[i] < 0 || scale_step[i] > REG_BR_PROB_BASE)
964           abort ();
965       if (scale_main < 0 || scale_main > REG_BR_PROB_BASE
966           || scale_act < 0  || scale_act > REG_BR_PROB_BASE)
967         abort ();
968     }
969
970   /* Loop the new bbs will belong to.  */
971   target = e->src->loop_father;
972
973   /* Original loops.  */
974   n_orig_loops = 0;
975   for (aloop = loop->inner; aloop; aloop = aloop->next)
976     n_orig_loops++;
977   orig_loops = xcalloc (n_orig_loops, sizeof (struct loop *));
978   for (aloop = loop->inner, i = 0; aloop; aloop = aloop->next, i++)
979     orig_loops[i] = aloop;
980
981   loop->copy = target;
982
983   n = loop->num_nodes;
984
985   first_active = xmalloc (n * sizeof (basic_block));
986   if (is_latch)
987     {
988       memcpy (first_active, bbs, n * sizeof (basic_block));
989       first_active_latch = latch;
990     }
991
992   /* Update the information about single exits.  */
993   if (loops->state & LOOPS_HAVE_MARKED_SINGLE_EXITS)
994     update_single_exits_after_duplication (bbs, n, target);
995
996   /* Record exit edge in original loop body.  */
997   if (orig && TEST_BIT (wont_exit, 0))
998     to_remove[(*n_to_remove)++] = orig;
999
1000   spec_edges[SE_ORIG] = orig;
1001   spec_edges[SE_LATCH] = latch_edge;
1002
1003   for (j = 0; j < ndupl; j++)
1004     {
1005       /* Copy loops.  */
1006       copy_loops_to (loops, orig_loops, n_orig_loops, target);
1007
1008       /* Copy bbs.  */
1009       copy_bbs (bbs, n, new_bbs, spec_edges, 2, new_spec_edges, loop);
1010
1011       /* Note whether the blocks and edges belong to an irreducible loop.  */
1012       if (add_irreducible_flag)
1013         {
1014           for (i = 0; i < n; i++)
1015             new_bbs[i]->rbi->duplicated = 1;
1016           for (i = 0; i < n; i++)
1017             {
1018               new_bb = new_bbs[i];
1019               if (new_bb->loop_father == target)
1020                 new_bb->flags |= BB_IRREDUCIBLE_LOOP;
1021
1022               for (ae = new_bb->succ; ae; ae = ae->succ_next)
1023                 if (ae->dest->rbi->duplicated
1024                     && (ae->src->loop_father == target
1025                         || ae->dest->loop_father == target))
1026                   ae->flags |= EDGE_IRREDUCIBLE_LOOP;
1027             }
1028           for (i = 0; i < n; i++)
1029             new_bbs[i]->rbi->duplicated = 0;
1030         }
1031
1032       /* Redirect the special edges.  */
1033       if (is_latch)
1034         {
1035           redirect_edge_and_branch_force (latch_edge, new_bbs[0]);
1036           redirect_edge_and_branch_force (new_spec_edges[SE_LATCH],
1037                                           loop->header);
1038           set_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, new_bbs[0], latch);
1039           latch = loop->latch = new_bbs[1];
1040           e = latch_edge = new_spec_edges[SE_LATCH];
1041         }
1042       else
1043         {
1044           redirect_edge_and_branch_force (new_spec_edges[SE_LATCH],
1045                                           loop->header);
1046           redirect_edge_and_branch_force (e, new_bbs[0]);
1047           set_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, new_bbs[0], e->src);
1048           e = new_spec_edges[SE_LATCH];
1049         }
1050
1051       /* Record exit edge in this copy.  */
1052       if (orig && TEST_BIT (wont_exit, j + 1))
1053         to_remove[(*n_to_remove)++] = new_spec_edges[SE_ORIG];
1054
1055       /* Record the first copy in the control flow order if it is not
1056          the original loop (i.e. in case of peeling).  */
1057       if (!first_active_latch)
1058         {
1059           memcpy (first_active, new_bbs, n * sizeof (basic_block));
1060           first_active_latch = new_bbs[1];
1061         }
1062
1063       /* Set counts and frequencies.  */
1064       if (flags & DLTHE_FLAG_UPDATE_FREQ)
1065         {
1066           scale_bbs_frequencies (new_bbs, n, scale_act, REG_BR_PROB_BASE);
1067           scale_act = RDIV (scale_act * scale_step[j], REG_BR_PROB_BASE);
1068         }
1069     }
1070   free (new_bbs);
1071   free (orig_loops);
1072   
1073   /* Update the original loop.  */
1074   if (!is_latch)
1075     set_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, e->dest, e->src);
1076   if (flags & DLTHE_FLAG_UPDATE_FREQ)
1077     {
1078       scale_bbs_frequencies (bbs, n, scale_main, REG_BR_PROB_BASE);
1079       free (scale_step);
1080     }
1081
1082   /* Update dominators of outer blocks if affected.  */
1083   for (i = 0; i < n; i++)
1084     {
1085       basic_block dominated, dom_bb, *dom_bbs;
1086       int n_dom_bbs,j;
1087
1088       bb = bbs[i];
1089       n_dom_bbs = get_dominated_by (CDI_DOMINATORS, bb, &dom_bbs);
1090       for (j = 0; j < n_dom_bbs; j++)
1091         {
1092           dominated = dom_bbs[j];
1093           if (flow_bb_inside_loop_p (loop, dominated))
1094             continue;
1095           dom_bb = nearest_common_dominator (
1096                         CDI_DOMINATORS, first_active[i], first_active_latch);
1097           set_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, dominated, dom_bb);
1098         }
1099       free (dom_bbs);
1100     }
1101   free (first_active);
1102
1103   free (bbs);
1104
1105   return true;
1106 }
1107
1108 /* A callback for make_forwarder block, to redirect all edges except for
1109    MFB_KJ_EDGE to the entry part.  E is the edge for that we should decide
1110    whether to redirect it.  */
1111
1112 static edge mfb_kj_edge;
1113 static bool
1114 mfb_keep_just (edge e)
1115 {
1116   return e != mfb_kj_edge;
1117 }
1118
1119 /* A callback for make_forwarder block, to update data structures for a basic
1120    block JUMP created by redirecting an edge (only the latch edge is being
1121    redirected).  */
1122
1123 static void
1124 mfb_update_loops (basic_block jump)
1125 {
1126   struct loop *loop = jump->succ->dest->loop_father;
1127
1128   if (dom_computed[CDI_DOMINATORS])
1129     set_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, jump, jump->pred->src);
1130   add_bb_to_loop (jump, loop);
1131   loop->latch = jump;
1132 }
1133
1134 /* Creates a pre-header for a LOOP.  Returns newly created block.  Unless
1135    CP_SIMPLE_PREHEADERS is set in FLAGS, we only force LOOP to have single
1136    entry; otherwise we also force preheader block to have only one successor.
1137    The function also updates dominators.  */
1138
1139 static basic_block
1140 create_preheader (struct loop *loop, int flags)
1141 {
1142   edge e, fallthru;
1143   basic_block dummy;
1144   struct loop *cloop, *ploop;
1145   int nentry = 0;
1146   bool irred = false;
1147
1148   cloop = loop->outer;
1149
1150   for (e = loop->header->pred; e; e = e->pred_next)
1151     {
1152       if (e->src == loop->latch)
1153         continue;
1154       irred |= (e->flags & EDGE_IRREDUCIBLE_LOOP) != 0;
1155       nentry++;
1156     }
1157   if (!nentry)
1158     abort ();
1159   if (nentry == 1)
1160     {
1161       for (e = loop->header->pred; e->src == loop->latch; e = e->pred_next);
1162       if (!(flags & CP_SIMPLE_PREHEADERS)
1163           || !e->src->succ->succ_next)
1164         return NULL;
1165     }
1166
1167   mfb_kj_edge = loop_latch_edge (loop);
1168   fallthru = make_forwarder_block (loop->header, mfb_keep_just,
1169                                    mfb_update_loops);
1170   dummy = fallthru->src;
1171   loop->header = fallthru->dest;
1172
1173   /* The header could be a latch of some superloop(s); due to design of
1174      split_block, it would now move to fallthru->dest.  */
1175   for (ploop = loop; ploop; ploop = ploop->outer)
1176     if (ploop->latch == dummy)
1177       ploop->latch = fallthru->dest;
1178
1179   /* Reorganize blocks so that the preheader is not stuck in the middle of the
1180      loop.  */
1181   for (e = dummy->pred; e; e = e->pred_next)
1182     if (e->src != loop->latch)
1183       break;
1184   move_block_after (dummy, e->src);
1185
1186   loop->header->loop_father = loop;
1187   add_bb_to_loop (dummy, cloop);
1188
1189   if (irred)
1190     {
1191       dummy->flags |= BB_IRREDUCIBLE_LOOP;
1192       dummy->succ->flags |= EDGE_IRREDUCIBLE_LOOP;
1193     }
1194
1195   if (dump_file)
1196     fprintf (dump_file, "Created preheader block for loop %i\n",
1197              loop->num);
1198
1199   return dummy;
1200 }
1201
1202 /* Create preheaders for each loop from loop tree stored in LOOPS; for meaning
1203    of FLAGS see create_preheader.  */
1204 void
1205 create_preheaders (struct loops *loops, int flags)
1206 {
1207   unsigned i;
1208   for (i = 1; i < loops->num; i++)
1209     create_preheader (loops->parray[i], flags);
1210   loops->state |= LOOPS_HAVE_PREHEADERS;
1211 }
1212
1213 /* Forces all loop latches of loops from loop tree LOOPS to have only single
1214    successor.  */
1215 void
1216 force_single_succ_latches (struct loops *loops)
1217 {
1218   unsigned i;
1219   struct loop *loop;
1220   edge e;
1221
1222   for (i = 1; i < loops->num; i++)
1223     {
1224       loop = loops->parray[i];
1225       if (loop->latch != loop->header
1226           && !loop->latch->succ->succ_next)
1227         continue;
1228
1229       for (e = loop->header->pred; e->src != loop->latch; e = e->pred_next)
1230         continue;
1231
1232       loop_split_edge_with (e, NULL_RTX);
1233     }
1234   loops->state |= LOOPS_HAVE_SIMPLE_LATCHES;
1235 }
1236
1237 /* A quite stupid function to put INSNS on edge E. They are supposed to form
1238    just one basic block.  Jumps in INSNS are not handled, so cfg do not have to
1239    be ok after this function.  The created block is placed on correct place
1240    in LOOPS structure and its dominator is set.  */
1241 basic_block
1242 loop_split_edge_with (edge e, rtx insns)
1243 {
1244   basic_block src, dest, new_bb;
1245   struct loop *loop_c;
1246   edge new_e;
1247
1248   src = e->src;
1249   dest = e->dest;
1250
1251   loop_c = find_common_loop (src->loop_father, dest->loop_father);
1252
1253   /* Create basic block for it.  */
1254
1255   new_bb = split_edge (e);
1256   add_bb_to_loop (new_bb, loop_c);
1257   new_bb->flags = insns ? BB_SUPERBLOCK : 0;
1258
1259   new_e = new_bb->succ;
1260   if (e->flags & EDGE_IRREDUCIBLE_LOOP)
1261     {
1262       new_bb->flags |= BB_IRREDUCIBLE_LOOP;
1263       new_e->flags |= EDGE_IRREDUCIBLE_LOOP;
1264     }
1265
1266   if (insns)
1267     emit_insn_after (insns, BB_END (new_bb));
1268
1269   if (dest->loop_father->latch == src)
1270     dest->loop_father->latch = new_bb;
1271
1272   return new_bb;
1273 }
1274
1275 /* Uses the natural loop discovery to recreate loop notes.  */
1276 void
1277 create_loop_notes (void)
1278 {
1279   rtx insn, head, end;
1280   struct loops loops;
1281   struct loop *loop;
1282   basic_block *first, *last, bb, pbb;
1283   struct loop **stack, **top;
1284
1285 #ifdef ENABLE_CHECKING
1286   /* Verify that there really are no loop notes.  */
1287   for (insn = get_insns (); insn; insn = NEXT_INSN (insn))
1288     if (NOTE_P (insn)
1289         && NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_LOOP_BEG)
1290       abort ();
1291 #endif
1292
1293   flow_loops_find (&loops, LOOP_TREE);
1294   free_dominance_info (CDI_DOMINATORS);
1295   if (loops.num > 1)
1296     {
1297       last = xcalloc (loops.num, sizeof (basic_block));
1298
1299       FOR_EACH_BB (bb)
1300         {
1301           for (loop = bb->loop_father; loop->outer; loop = loop->outer)
1302             last[loop->num] = bb;
1303         }
1304
1305       first = xcalloc (loops.num, sizeof (basic_block));
1306       stack = xcalloc (loops.num, sizeof (struct loop *));
1307       top = stack;
1308
1309       FOR_EACH_BB (bb)
1310         {
1311           for (loop = bb->loop_father; loop->outer; loop = loop->outer)
1312             {
1313               if (!first[loop->num])
1314                 {
1315                   *top++ = loop;
1316                   first[loop->num] = bb;
1317                 }
1318
1319               if (bb == last[loop->num])
1320                 {
1321                   /* Prevent loops from overlapping.  */
1322                   while (*--top != loop)
1323                     last[(*top)->num] = EXIT_BLOCK_PTR;
1324
1325                   /* If loop starts with jump into it, place the note in
1326                      front of the jump.  */
1327                   insn = PREV_INSN (BB_HEAD (first[loop->num]));
1328                   if (insn
1329                       && BARRIER_P (insn))
1330                     insn = PREV_INSN (insn);
1331                   
1332                   if (insn
1333                       && JUMP_P (insn)
1334                       && any_uncondjump_p (insn)
1335                       && onlyjump_p (insn))
1336                     {
1337                       pbb = BLOCK_FOR_INSN (insn);
1338                       if (!pbb || !pbb->succ || pbb->succ->succ_next)
1339                         abort ();
1340
1341                       if (!flow_bb_inside_loop_p (loop, pbb->succ->dest))
1342                         insn = BB_HEAD (first[loop->num]);
1343                     }
1344                   else
1345                     insn = BB_HEAD (first[loop->num]);
1346                     
1347                   head = BB_HEAD (first[loop->num]);
1348                   emit_note_before (NOTE_INSN_LOOP_BEG, insn);
1349                   BB_HEAD (first[loop->num]) = head;
1350
1351                   /* Position the note correctly wrto barrier.  */
1352                   insn = BB_END (last[loop->num]);
1353                   if (NEXT_INSN (insn)
1354                       && BARRIER_P (NEXT_INSN (insn)))
1355                     insn = NEXT_INSN (insn);
1356                   
1357                   end = BB_END (last[loop->num]);
1358                   emit_note_after (NOTE_INSN_LOOP_END, insn);
1359                   BB_END (last[loop->num]) = end;
1360                 }
1361             }
1362         }
1363
1364       free (first);
1365       free (last);
1366       free (stack);
1367     }
1368   flow_loops_free (&loops);
1369 }