OSDN Git Service

20de6259fabbce1df1926205c04cc2e32649ed61
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / cfgrtl.c
1 /* Control flow graph manipulation code for GNU compiler.
2    Copyright (C) 1987, 1988, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998,
3    1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 Free Software Foundation, Inc.
4
5 This file is part of GCC.
6
7 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify it under
8 the terms of the GNU General Public License as published by the Free
9 Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later
10 version.
11
12 GCC is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
13 WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
14 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License
15 for more details.
16
17 You should have received a copy of the GNU General Public License
18 along with GCC; see the file COPYING.  If not, write to the Free
19 Software Foundation, 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA
20 02111-1307, USA.  */
21
22 /* This file contains low level functions to manipulate the CFG and analyze it
23    that are aware of the RTL intermediate language.
24
25    Available functionality:
26      - Basic CFG/RTL manipulation API documented in cfghooks.h
27      - CFG-aware instruction chain manipulation
28          delete_insn, delete_insn_chain
29      - Edge splitting and committing to edges
30          insert_insn_on_edge, commit_edge_insertions
31      - CFG updating after insn simplification
32          purge_dead_edges, purge_all_dead_edges
33
34    Functions not supposed for generic use:
35      - Infrastructure to determine quickly basic block for insn
36          compute_bb_for_insn, update_bb_for_insn, set_block_for_insn,
37      - Edge redirection with updating and optimizing of insn chain
38          block_label, tidy_fallthru_edge, force_nonfallthru  */
39 \f
40 #include "config.h"
41 #include "system.h"
42 #include "coretypes.h"
43 #include "tm.h"
44 #include "tree.h"
45 #include "rtl.h"
46 #include "hard-reg-set.h"
47 #include "basic-block.h"
48 #include "regs.h"
49 #include "flags.h"
50 #include "output.h"
51 #include "function.h"
52 #include "except.h"
53 #include "toplev.h"
54 #include "tm_p.h"
55 #include "obstack.h"
56 #include "insn-config.h"
57 #include "cfglayout.h"
58 #include "expr.h"
59
60 /* Stubs in case we don't have a return insn.  */
61 #ifndef HAVE_return
62 #define HAVE_return 0
63 #define gen_return() NULL_RTX
64 #endif
65
66 /* The labels mentioned in non-jump rtl.  Valid during find_basic_blocks.  */
67 /* ??? Should probably be using LABEL_NUSES instead.  It would take a
68    bit of surgery to be able to use or co-opt the routines in jump.  */
69 rtx label_value_list;
70 rtx tail_recursion_label_list;
71
72 static int can_delete_note_p (rtx);
73 static int can_delete_label_p (rtx);
74 static void commit_one_edge_insertion (edge, int);
75 static rtx last_loop_beg_note (rtx);
76 static bool back_edge_of_syntactic_loop_p (basic_block, basic_block);
77 basic_block force_nonfallthru_and_redirect (edge, basic_block);
78 static basic_block rtl_split_edge (edge);
79 static bool rtl_move_block_after (basic_block, basic_block);
80 static int rtl_verify_flow_info (void);
81 static basic_block cfg_layout_split_block (basic_block, void *);
82 static bool cfg_layout_redirect_edge_and_branch (edge, basic_block);
83 static basic_block cfg_layout_redirect_edge_and_branch_force (edge, basic_block);
84 static void cfg_layout_delete_block (basic_block);
85 static void rtl_delete_block (basic_block);
86 static basic_block rtl_redirect_edge_and_branch_force (edge, basic_block);
87 static bool rtl_redirect_edge_and_branch (edge, basic_block);
88 static basic_block rtl_split_block (basic_block, void *);
89 static void rtl_dump_bb (basic_block, FILE *, int);
90 static int rtl_verify_flow_info_1 (void);
91 static void mark_killed_regs (rtx, rtx, void *);
92 static void rtl_make_forwarder_block (edge);
93 \f
94 /* Return true if NOTE is not one of the ones that must be kept paired,
95    so that we may simply delete it.  */
96
97 static int
98 can_delete_note_p (rtx note)
99 {
100   return (NOTE_LINE_NUMBER (note) == NOTE_INSN_DELETED
101           || NOTE_LINE_NUMBER (note) == NOTE_INSN_BASIC_BLOCK
102           || NOTE_LINE_NUMBER (note) == NOTE_INSN_PREDICTION);
103 }
104
105 /* True if a given label can be deleted.  */
106
107 static int
108 can_delete_label_p (rtx label)
109 {
110   return (!LABEL_PRESERVE_P (label)
111           /* User declared labels must be preserved.  */
112           && LABEL_NAME (label) == 0
113           && !in_expr_list_p (forced_labels, label)
114           && !in_expr_list_p (label_value_list, label));
115 }
116
117 /* Delete INSN by patching it out.  Return the next insn.  */
118
119 rtx
120 delete_insn (rtx insn)
121 {
122   rtx next = NEXT_INSN (insn);
123   rtx note;
124   bool really_delete = true;
125
126   if (GET_CODE (insn) == CODE_LABEL)
127     {
128       /* Some labels can't be directly removed from the INSN chain, as they
129          might be references via variables, constant pool etc.
130          Convert them to the special NOTE_INSN_DELETED_LABEL note.  */
131       if (! can_delete_label_p (insn))
132         {
133           const char *name = LABEL_NAME (insn);
134
135           really_delete = false;
136           PUT_CODE (insn, NOTE);
137           NOTE_LINE_NUMBER (insn) = NOTE_INSN_DELETED_LABEL;
138           NOTE_SOURCE_FILE (insn) = name;
139         }
140
141       remove_node_from_expr_list (insn, &nonlocal_goto_handler_labels);
142     }
143
144   if (really_delete)
145     {
146       /* If this insn has already been deleted, something is very wrong.  */
147       if (INSN_DELETED_P (insn))
148         abort ();
149       remove_insn (insn);
150       INSN_DELETED_P (insn) = 1;
151     }
152
153   /* If deleting a jump, decrement the use count of the label.  Deleting
154      the label itself should happen in the normal course of block merging.  */
155   if (GET_CODE (insn) == JUMP_INSN
156       && JUMP_LABEL (insn)
157       && GET_CODE (JUMP_LABEL (insn)) == CODE_LABEL)
158     LABEL_NUSES (JUMP_LABEL (insn))--;
159
160   /* Also if deleting an insn that references a label.  */
161   else
162     {
163       while ((note = find_reg_note (insn, REG_LABEL, NULL_RTX)) != NULL_RTX
164              && GET_CODE (XEXP (note, 0)) == CODE_LABEL)
165         {
166           LABEL_NUSES (XEXP (note, 0))--;
167           remove_note (insn, note);
168         }
169     }
170
171   if (GET_CODE (insn) == JUMP_INSN
172       && (GET_CODE (PATTERN (insn)) == ADDR_VEC
173           || GET_CODE (PATTERN (insn)) == ADDR_DIFF_VEC))
174     {
175       rtx pat = PATTERN (insn);
176       int diff_vec_p = GET_CODE (PATTERN (insn)) == ADDR_DIFF_VEC;
177       int len = XVECLEN (pat, diff_vec_p);
178       int i;
179
180       for (i = 0; i < len; i++)
181         {
182           rtx label = XEXP (XVECEXP (pat, diff_vec_p, i), 0);
183
184           /* When deleting code in bulk (e.g. removing many unreachable
185              blocks) we can delete a label that's a target of the vector
186              before deleting the vector itself.  */
187           if (GET_CODE (label) != NOTE)
188             LABEL_NUSES (label)--;
189         }
190     }
191
192   return next;
193 }
194
195 /* Like delete_insn but also purge dead edges from BB.  */
196 rtx
197 delete_insn_and_edges (rtx insn)
198 {
199   rtx x;
200   bool purge = false;
201
202   if (INSN_P (insn)
203       && BLOCK_FOR_INSN (insn)
204       && BB_END (BLOCK_FOR_INSN (insn)) == insn)
205     purge = true;
206   x = delete_insn (insn);
207   if (purge)
208     purge_dead_edges (BLOCK_FOR_INSN (insn));
209   return x;
210 }
211
212 /* Unlink a chain of insns between START and FINISH, leaving notes
213    that must be paired.  */
214
215 void
216 delete_insn_chain (rtx start, rtx finish)
217 {
218   rtx next;
219
220   /* Unchain the insns one by one.  It would be quicker to delete all of these
221      with a single unchaining, rather than one at a time, but we need to keep
222      the NOTE's.  */
223   while (1)
224     {
225       next = NEXT_INSN (start);
226       if (GET_CODE (start) == NOTE && !can_delete_note_p (start))
227         ;
228       else
229         next = delete_insn (start);
230
231       if (start == finish)
232         break;
233       start = next;
234     }
235 }
236
237 /* Like delete_insn but also purge dead edges from BB.  */
238 void
239 delete_insn_chain_and_edges (rtx first, rtx last)
240 {
241   bool purge = false;
242
243   if (INSN_P (last)
244       && BLOCK_FOR_INSN (last)
245       && BB_END (BLOCK_FOR_INSN (last)) == last)
246     purge = true;
247   delete_insn_chain (first, last);
248   if (purge)
249     purge_dead_edges (BLOCK_FOR_INSN (last));
250 }
251 \f
252 /* Create a new basic block consisting of the instructions between HEAD and END
253    inclusive.  This function is designed to allow fast BB construction - reuses
254    the note and basic block struct in BB_NOTE, if any and do not grow
255    BASIC_BLOCK chain and should be used directly only by CFG construction code.
256    END can be NULL in to create new empty basic block before HEAD.  Both END
257    and HEAD can be NULL to create basic block at the end of INSN chain.
258    AFTER is the basic block we should be put after.  */
259
260 basic_block
261 create_basic_block_structure (rtx head, rtx end, rtx bb_note, basic_block after)
262 {
263   basic_block bb;
264
265   if (bb_note
266       && ! RTX_INTEGRATED_P (bb_note)
267       && (bb = NOTE_BASIC_BLOCK (bb_note)) != NULL
268       && bb->aux == NULL)
269     {
270       /* If we found an existing note, thread it back onto the chain.  */
271
272       rtx after;
273
274       if (GET_CODE (head) == CODE_LABEL)
275         after = head;
276       else
277         {
278           after = PREV_INSN (head);
279           head = bb_note;
280         }
281
282       if (after != bb_note && NEXT_INSN (after) != bb_note)
283         reorder_insns_nobb (bb_note, bb_note, after);
284     }
285   else
286     {
287       /* Otherwise we must create a note and a basic block structure.  */
288
289       bb = alloc_block ();
290
291       if (!head && !end)
292         head = end = bb_note
293           = emit_note_after (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK, get_last_insn ());
294       else if (GET_CODE (head) == CODE_LABEL && end)
295         {
296           bb_note = emit_note_after (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK, head);
297           if (head == end)
298             end = bb_note;
299         }
300       else
301         {
302           bb_note = emit_note_before (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK, head);
303           head = bb_note;
304           if (!end)
305             end = head;
306         }
307
308       NOTE_BASIC_BLOCK (bb_note) = bb;
309     }
310
311   /* Always include the bb note in the block.  */
312   if (NEXT_INSN (end) == bb_note)
313     end = bb_note;
314
315   BB_HEAD (bb) = head;
316   BB_END (bb) = end;
317   bb->index = last_basic_block++;
318   bb->flags = BB_NEW;
319   link_block (bb, after);
320   BASIC_BLOCK (bb->index) = bb;
321   update_bb_for_insn (bb);
322
323   /* Tag the block so that we know it has been used when considering
324      other basic block notes.  */
325   bb->aux = bb;
326
327   return bb;
328 }
329
330 /* Create new basic block consisting of instructions in between HEAD and END
331    and place it to the BB chain after block AFTER.  END can be NULL in to
332    create new empty basic block before HEAD.  Both END and HEAD can be NULL to
333    create basic block at the end of INSN chain.  */
334
335 static basic_block
336 rtl_create_basic_block (void *headp, void *endp, basic_block after)
337 {
338   rtx head = headp, end = endp;
339   basic_block bb;
340
341   /* Grow the basic block array if needed.  */
342   if ((size_t) last_basic_block >= VARRAY_SIZE (basic_block_info))
343     {
344       size_t new_size = last_basic_block + (last_basic_block + 3) / 4;
345       VARRAY_GROW (basic_block_info, new_size);
346     }
347
348   n_basic_blocks++;
349
350   bb = create_basic_block_structure (head, end, NULL, after);
351   bb->aux = NULL;
352   return bb;
353 }
354
355 static basic_block
356 cfg_layout_create_basic_block (void *head, void *end, basic_block after)
357 {
358   basic_block newbb = rtl_create_basic_block (head, end, after);
359
360   cfg_layout_initialize_rbi (newbb);
361   return newbb;
362 }
363 \f
364 /* Delete the insns in a (non-live) block.  We physically delete every
365    non-deleted-note insn, and update the flow graph appropriately.
366
367    Return nonzero if we deleted an exception handler.  */
368
369 /* ??? Preserving all such notes strikes me as wrong.  It would be nice
370    to post-process the stream to remove empty blocks, loops, ranges, etc.  */
371
372 static void
373 rtl_delete_block (basic_block b)
374 {
375   rtx insn, end, tmp;
376
377   /* If the head of this block is a CODE_LABEL, then it might be the
378      label for an exception handler which can't be reached.
379
380      We need to remove the label from the exception_handler_label list
381      and remove the associated NOTE_INSN_EH_REGION_BEG and
382      NOTE_INSN_EH_REGION_END notes.  */
383
384   /* Get rid of all NOTE_INSN_PREDICTIONs and NOTE_INSN_LOOP_CONTs
385      hanging before the block.  */
386
387   for (insn = PREV_INSN (BB_HEAD (b)); insn; insn = PREV_INSN (insn))
388     {
389       if (GET_CODE (insn) != NOTE)
390         break;
391       if (NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_PREDICTION
392           || NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_LOOP_CONT)
393         NOTE_LINE_NUMBER (insn) = NOTE_INSN_DELETED;
394     }
395
396   insn = BB_HEAD (b);
397
398   never_reached_warning (insn, BB_END (b));
399
400   if (GET_CODE (insn) == CODE_LABEL)
401     maybe_remove_eh_handler (insn);
402
403   /* Include any jump table following the basic block.  */
404   end = BB_END (b);
405   if (tablejump_p (end, NULL, &tmp))
406     end = tmp;
407
408   /* Include any barrier that may follow the basic block.  */
409   tmp = next_nonnote_insn (end);
410   if (tmp && GET_CODE (tmp) == BARRIER)
411     end = tmp;
412
413   /* Selectively delete the entire chain.  */
414   BB_HEAD (b) = NULL;
415   delete_insn_chain (insn, end);
416 }
417 \f
418 /* Records the basic block struct in BLOCK_FOR_INSN for every insn.  */
419
420 void
421 compute_bb_for_insn (void)
422 {
423   basic_block bb;
424
425   FOR_EACH_BB (bb)
426     {
427       rtx end = BB_END (bb);
428       rtx insn;
429
430       for (insn = BB_HEAD (bb); ; insn = NEXT_INSN (insn))
431         {
432           BLOCK_FOR_INSN (insn) = bb;
433           if (insn == end)
434             break;
435         }
436     }
437 }
438
439 /* Release the basic_block_for_insn array.  */
440
441 void
442 free_bb_for_insn (void)
443 {
444   rtx insn;
445   for (insn = get_insns (); insn; insn = NEXT_INSN (insn))
446     if (GET_CODE (insn) != BARRIER)
447       BLOCK_FOR_INSN (insn) = NULL;
448 }
449
450 /* Update insns block within BB.  */
451
452 void
453 update_bb_for_insn (basic_block bb)
454 {
455   rtx insn;
456
457   for (insn = BB_HEAD (bb); ; insn = NEXT_INSN (insn))
458     {
459       if (GET_CODE (insn) != BARRIER)
460         set_block_for_insn (insn, bb);
461       if (insn == BB_END (bb))
462         break;
463     }
464 }
465 \f
466 /* Creates a new basic block just after basic block B by splitting
467    everything after specified instruction I.  */
468
469 static basic_block
470 rtl_split_block (basic_block bb, void *insnp)
471 {
472   basic_block new_bb;
473   rtx insn = insnp;
474   edge e;
475
476   if (!insn)
477     {
478       insn = first_insn_after_basic_block_note (bb);
479
480       if (insn)
481         insn = PREV_INSN (insn);
482       else
483         insn = get_last_insn ();
484     }
485
486   /* We probably should check type of the insn so that we do not create
487      inconsistent cfg.  It is checked in verify_flow_info anyway, so do not
488      bother.  */
489   if (insn == BB_END (bb))
490     emit_note_after (NOTE_INSN_DELETED, insn);
491
492   /* Create the new basic block.  */
493   new_bb = create_basic_block (NEXT_INSN (insn), BB_END (bb), bb);
494   BB_END (bb) = insn;
495
496   /* Redirect the outgoing edges.  */
497   new_bb->succ = bb->succ;
498   bb->succ = NULL;
499   for (e = new_bb->succ; e; e = e->succ_next)
500     e->src = new_bb;
501
502   if (bb->global_live_at_start)
503     {
504       new_bb->global_live_at_start = OBSTACK_ALLOC_REG_SET (&flow_obstack);
505       new_bb->global_live_at_end = OBSTACK_ALLOC_REG_SET (&flow_obstack);
506       COPY_REG_SET (new_bb->global_live_at_end, bb->global_live_at_end);
507
508       /* We now have to calculate which registers are live at the end
509          of the split basic block and at the start of the new basic
510          block.  Start with those registers that are known to be live
511          at the end of the original basic block and get
512          propagate_block to determine which registers are live.  */
513       COPY_REG_SET (new_bb->global_live_at_start, bb->global_live_at_end);
514       propagate_block (new_bb, new_bb->global_live_at_start, NULL, NULL, 0);
515       COPY_REG_SET (bb->global_live_at_end,
516                     new_bb->global_live_at_start);
517 #ifdef HAVE_conditional_execution
518       /* In the presence of conditional execution we are not able to update
519          liveness precisely.  */
520       if (reload_completed)
521         {
522           bb->flags |= BB_DIRTY;
523           new_bb->flags |= BB_DIRTY;
524         }
525 #endif
526     }
527
528   return new_bb;
529 }
530
531 /* Blocks A and B are to be merged into a single block A.  The insns
532    are already contiguous.  */
533
534 static void
535 rtl_merge_blocks (basic_block a, basic_block b)
536 {
537   rtx b_head = BB_HEAD (b), b_end = BB_END (b), a_end = BB_END (a);
538   rtx del_first = NULL_RTX, del_last = NULL_RTX;
539   int b_empty = 0;
540
541   /* If there was a CODE_LABEL beginning B, delete it.  */
542   if (GET_CODE (b_head) == CODE_LABEL)
543     {
544       /* Detect basic blocks with nothing but a label.  This can happen
545          in particular at the end of a function.  */
546       if (b_head == b_end)
547         b_empty = 1;
548
549       del_first = del_last = b_head;
550       b_head = NEXT_INSN (b_head);
551     }
552
553   /* Delete the basic block note and handle blocks containing just that
554      note.  */
555   if (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (b_head))
556     {
557       if (b_head == b_end)
558         b_empty = 1;
559       if (! del_last)
560         del_first = b_head;
561
562       del_last = b_head;
563       b_head = NEXT_INSN (b_head);
564     }
565
566   /* If there was a jump out of A, delete it.  */
567   if (GET_CODE (a_end) == JUMP_INSN)
568     {
569       rtx prev;
570
571       for (prev = PREV_INSN (a_end); ; prev = PREV_INSN (prev))
572         if (GET_CODE (prev) != NOTE
573             || NOTE_LINE_NUMBER (prev) == NOTE_INSN_BASIC_BLOCK
574             || prev == BB_HEAD (a))
575           break;
576
577       del_first = a_end;
578
579 #ifdef HAVE_cc0
580       /* If this was a conditional jump, we need to also delete
581          the insn that set cc0.  */
582       if (only_sets_cc0_p (prev))
583         {
584           rtx tmp = prev;
585
586           prev = prev_nonnote_insn (prev);
587           if (!prev)
588             prev = BB_HEAD (a);
589           del_first = tmp;
590         }
591 #endif
592
593       a_end = PREV_INSN (del_first);
594     }
595   else if (GET_CODE (NEXT_INSN (a_end)) == BARRIER)
596     del_first = NEXT_INSN (a_end);
597
598   /* Delete everything marked above as well as crap that might be
599      hanging out between the two blocks.  */
600   BB_HEAD (b) = NULL;
601   delete_insn_chain (del_first, del_last);
602
603   /* Reassociate the insns of B with A.  */
604   if (!b_empty)
605     {
606       rtx x;
607
608       for (x = a_end; x != b_end; x = NEXT_INSN (x))
609         set_block_for_insn (x, a);
610
611       set_block_for_insn (b_end, a);
612
613       a_end = b_end;
614     }
615
616   BB_END (a) = a_end;
617 }
618
619 /* Return true when block A and B can be merged.  */
620 static bool
621 rtl_can_merge_blocks (basic_block a,basic_block b)
622 {
623   /* There must be exactly one edge in between the blocks.  */
624   return (a->succ && !a->succ->succ_next && a->succ->dest == b
625           && !b->pred->pred_next && a != b
626           /* Must be simple edge.  */
627           && !(a->succ->flags & EDGE_COMPLEX)
628           && a->next_bb == b
629           && a != ENTRY_BLOCK_PTR && b != EXIT_BLOCK_PTR
630           /* If the jump insn has side effects,
631              we can't kill the edge.  */
632           && (GET_CODE (BB_END (a)) != JUMP_INSN
633               || (reload_completed
634                   ? simplejump_p (BB_END (a)) : onlyjump_p (BB_END (a)))));
635 }
636 \f
637 /* Return the label in the head of basic block BLOCK.  Create one if it doesn't
638    exist.  */
639
640 rtx
641 block_label (basic_block block)
642 {
643   if (block == EXIT_BLOCK_PTR)
644     return NULL_RTX;
645
646   if (GET_CODE (BB_HEAD (block)) != CODE_LABEL)
647     {
648       BB_HEAD (block) = emit_label_before (gen_label_rtx (), BB_HEAD (block));
649     }
650
651   return BB_HEAD (block);
652 }
653
654 /* Attempt to perform edge redirection by replacing possibly complex jump
655    instruction by unconditional jump or removing jump completely.  This can
656    apply only if all edges now point to the same block.  The parameters and
657    return values are equivalent to redirect_edge_and_branch.  */
658
659 bool
660 try_redirect_by_replacing_jump (edge e, basic_block target, bool in_cfglayout)
661 {
662   basic_block src = e->src;
663   rtx insn = BB_END (src), kill_from;
664   edge tmp;
665   rtx set;
666   int fallthru = 0;
667
668   /* Verify that all targets will be TARGET.  */
669   for (tmp = src->succ; tmp; tmp = tmp->succ_next)
670     if (tmp->dest != target && tmp != e)
671       break;
672
673   if (tmp || !onlyjump_p (insn))
674     return false;
675   if ((!optimize || reload_completed) && tablejump_p (insn, NULL, NULL))
676     return false;
677
678   /* Avoid removing branch with side effects.  */
679   set = single_set (insn);
680   if (!set || side_effects_p (set))
681     return false;
682
683   /* In case we zap a conditional jump, we'll need to kill
684      the cc0 setter too.  */
685   kill_from = insn;
686 #ifdef HAVE_cc0
687   if (reg_mentioned_p (cc0_rtx, PATTERN (insn)))
688     kill_from = PREV_INSN (insn);
689 #endif
690
691   /* See if we can create the fallthru edge.  */
692   if (in_cfglayout || can_fallthru (src, target))
693     {
694       if (dump_file)
695         fprintf (dump_file, "Removing jump %i.\n", INSN_UID (insn));
696       fallthru = 1;
697
698       /* Selectively unlink whole insn chain.  */
699       if (in_cfglayout)
700         {
701           rtx insn = src->rbi->footer;
702
703           delete_insn_chain (kill_from, BB_END (src));
704
705           /* Remove barriers but keep jumptables.  */
706           while (insn)
707             {
708               if (GET_CODE (insn) == BARRIER)
709                 {
710                   if (PREV_INSN (insn))
711                     NEXT_INSN (PREV_INSN (insn)) = NEXT_INSN (insn);
712                   else
713                     src->rbi->footer = NEXT_INSN (insn);
714                   if (NEXT_INSN (insn))
715                     PREV_INSN (NEXT_INSN (insn)) = PREV_INSN (insn);
716                 }
717               if (GET_CODE (insn) == CODE_LABEL)
718                 break;
719               insn = NEXT_INSN (insn);
720             }
721         }
722       else
723         delete_insn_chain (kill_from, PREV_INSN (BB_HEAD (target)));
724     }
725
726   /* If this already is simplejump, redirect it.  */
727   else if (simplejump_p (insn))
728     {
729       if (e->dest == target)
730         return false;
731       if (dump_file)
732         fprintf (dump_file, "Redirecting jump %i from %i to %i.\n",
733                  INSN_UID (insn), e->dest->index, target->index);
734       if (!redirect_jump (insn, block_label (target), 0))
735         {
736           if (target == EXIT_BLOCK_PTR)
737             return false;
738           abort ();
739         }
740     }
741
742   /* Cannot do anything for target exit block.  */
743   else if (target == EXIT_BLOCK_PTR)
744     return false;
745
746   /* Or replace possibly complicated jump insn by simple jump insn.  */
747   else
748     {
749       rtx target_label = block_label (target);
750       rtx barrier, label, table;
751
752       emit_jump_insn_after (gen_jump (target_label), insn);
753       JUMP_LABEL (BB_END (src)) = target_label;
754       LABEL_NUSES (target_label)++;
755       if (dump_file)
756         fprintf (dump_file, "Replacing insn %i by jump %i\n",
757                  INSN_UID (insn), INSN_UID (BB_END (src)));
758
759
760       delete_insn_chain (kill_from, insn);
761
762       /* Recognize a tablejump that we are converting to a
763          simple jump and remove its associated CODE_LABEL
764          and ADDR_VEC or ADDR_DIFF_VEC.  */
765       if (tablejump_p (insn, &label, &table))
766         delete_insn_chain (label, table);
767
768       barrier = next_nonnote_insn (BB_END (src));
769       if (!barrier || GET_CODE (barrier) != BARRIER)
770         emit_barrier_after (BB_END (src));
771       else
772         {
773           if (barrier != NEXT_INSN (BB_END (src)))
774             {
775               /* Move the jump before barrier so that the notes
776                  which originally were or were created before jump table are
777                  inside the basic block.  */
778               rtx new_insn = BB_END (src);
779               rtx tmp;
780
781               for (tmp = NEXT_INSN (BB_END (src)); tmp != barrier;
782                    tmp = NEXT_INSN (tmp))
783                 set_block_for_insn (tmp, src);
784
785               NEXT_INSN (PREV_INSN (new_insn)) = NEXT_INSN (new_insn);
786               PREV_INSN (NEXT_INSN (new_insn)) = PREV_INSN (new_insn);
787
788               NEXT_INSN (new_insn) = barrier;
789               NEXT_INSN (PREV_INSN (barrier)) = new_insn;
790
791               PREV_INSN (new_insn) = PREV_INSN (barrier);
792               PREV_INSN (barrier) = new_insn;
793             }
794         }
795     }
796
797   /* Keep only one edge out and set proper flags.  */
798   while (src->succ->succ_next)
799     remove_edge (src->succ);
800   e = src->succ;
801   if (fallthru)
802     e->flags = EDGE_FALLTHRU;
803   else
804     e->flags = 0;
805
806   e->probability = REG_BR_PROB_BASE;
807   e->count = src->count;
808
809   /* We don't want a block to end on a line-number note since that has
810      the potential of changing the code between -g and not -g.  */
811   while (GET_CODE (BB_END (e->src)) == NOTE
812          && NOTE_LINE_NUMBER (BB_END (e->src)) >= 0)
813     delete_insn (BB_END (e->src));
814
815   if (e->dest != target)
816     redirect_edge_succ (e, target);
817
818   return true;
819 }
820
821 /* Return last loop_beg note appearing after INSN, before start of next
822    basic block.  Return INSN if there are no such notes.
823
824    When emitting jump to redirect a fallthru edge, it should always appear
825    after the LOOP_BEG notes, as loop optimizer expect loop to either start by
826    fallthru edge or jump following the LOOP_BEG note jumping to the loop exit
827    test.  */
828
829 static rtx
830 last_loop_beg_note (rtx insn)
831 {
832   rtx last = insn;
833
834   for (insn = NEXT_INSN (insn); insn && GET_CODE (insn) == NOTE
835        && NOTE_LINE_NUMBER (insn) != NOTE_INSN_BASIC_BLOCK;
836        insn = NEXT_INSN (insn))
837     if (NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_LOOP_BEG)
838       last = insn;
839
840   return last;
841 }
842
843 /* Redirect edge representing branch of (un)conditional jump or tablejump.  */
844 static bool
845 redirect_branch_edge (edge e, basic_block target)
846 {
847   rtx tmp;
848   rtx old_label = BB_HEAD (e->dest);
849   basic_block src = e->src;
850   rtx insn = BB_END (src);
851
852   /* We can only redirect non-fallthru edges of jump insn.  */
853   if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
854     return false;
855   else if (GET_CODE (insn) != JUMP_INSN)
856     return false;
857
858   /* Recognize a tablejump and adjust all matching cases.  */
859   if (tablejump_p (insn, NULL, &tmp))
860     {
861       rtvec vec;
862       int j;
863       rtx new_label = block_label (target);
864
865       if (target == EXIT_BLOCK_PTR)
866         return false;
867       if (GET_CODE (PATTERN (tmp)) == ADDR_VEC)
868         vec = XVEC (PATTERN (tmp), 0);
869       else
870         vec = XVEC (PATTERN (tmp), 1);
871
872       for (j = GET_NUM_ELEM (vec) - 1; j >= 0; --j)
873         if (XEXP (RTVEC_ELT (vec, j), 0) == old_label)
874           {
875             RTVEC_ELT (vec, j) = gen_rtx_LABEL_REF (Pmode, new_label);
876             --LABEL_NUSES (old_label);
877             ++LABEL_NUSES (new_label);
878           }
879
880       /* Handle casesi dispatch insns.  */
881       if ((tmp = single_set (insn)) != NULL
882           && SET_DEST (tmp) == pc_rtx
883           && GET_CODE (SET_SRC (tmp)) == IF_THEN_ELSE
884           && GET_CODE (XEXP (SET_SRC (tmp), 2)) == LABEL_REF
885           && XEXP (XEXP (SET_SRC (tmp), 2), 0) == old_label)
886         {
887           XEXP (SET_SRC (tmp), 2) = gen_rtx_LABEL_REF (VOIDmode,
888                                                        new_label);
889           --LABEL_NUSES (old_label);
890           ++LABEL_NUSES (new_label);
891         }
892     }
893   else
894     {
895       /* ?? We may play the games with moving the named labels from
896          one basic block to the other in case only one computed_jump is
897          available.  */
898       if (computed_jump_p (insn)
899           /* A return instruction can't be redirected.  */
900           || returnjump_p (insn))
901         return false;
902
903       /* If the insn doesn't go where we think, we're confused.  */
904       if (JUMP_LABEL (insn) != old_label)
905         abort ();
906
907       /* If the substitution doesn't succeed, die.  This can happen
908          if the back end emitted unrecognizable instructions or if
909          target is exit block on some arches.  */
910       if (!redirect_jump (insn, block_label (target), 0))
911         {
912           if (target == EXIT_BLOCK_PTR)
913             return false;
914           abort ();
915         }
916     }
917
918   if (dump_file)
919     fprintf (dump_file, "Edge %i->%i redirected to %i\n",
920              e->src->index, e->dest->index, target->index);
921
922   if (e->dest != target)
923     redirect_edge_succ_nodup (e, target);
924   return true;
925 }
926
927 /* Attempt to change code to redirect edge E to TARGET.  Don't do that on
928    expense of adding new instructions or reordering basic blocks.
929
930    Function can be also called with edge destination equivalent to the TARGET.
931    Then it should try the simplifications and do nothing if none is possible.
932
933    Return true if transformation succeeded.  We still return false in case E
934    already destinated TARGET and we didn't managed to simplify instruction
935    stream.  */
936
937 static bool
938 rtl_redirect_edge_and_branch (edge e, basic_block target)
939 {
940   basic_block src = e->src;
941
942   if (e->flags & (EDGE_ABNORMAL_CALL | EDGE_EH))
943     return false;
944
945   if (e->dest == target)
946     return true;
947
948   if (try_redirect_by_replacing_jump (e, target, false))
949     {
950       src->flags |= BB_DIRTY;
951       return true;
952     }
953
954   if (!redirect_branch_edge (e, target))
955     return false;
956
957   src->flags |= BB_DIRTY;
958   return true;
959 }
960
961 /* Like force_nonfallthru below, but additionally performs redirection
962    Used by redirect_edge_and_branch_force.  */
963
964 basic_block
965 force_nonfallthru_and_redirect (edge e, basic_block target)
966 {
967   basic_block jump_block, new_bb = NULL, src = e->src;
968   rtx note;
969   edge new_edge;
970   int abnormal_edge_flags = 0;
971
972   /* In the case the last instruction is conditional jump to the next
973      instruction, first redirect the jump itself and then continue
974      by creating a basic block afterwards to redirect fallthru edge.  */
975   if (e->src != ENTRY_BLOCK_PTR && e->dest != EXIT_BLOCK_PTR
976       && any_condjump_p (BB_END (e->src))
977       /* When called from cfglayout, fallthru edges do not
978          necessarily go to the next block.  */
979       && e->src->next_bb == e->dest
980       && JUMP_LABEL (BB_END (e->src)) == BB_HEAD (e->dest))
981     {
982       rtx note;
983       edge b = unchecked_make_edge (e->src, target, 0);
984
985       if (!redirect_jump (BB_END (e->src), block_label (target), 0))
986         abort ();
987       note = find_reg_note (BB_END (e->src), REG_BR_PROB, NULL_RTX);
988       if (note)
989         {
990           int prob = INTVAL (XEXP (note, 0));
991
992           b->probability = prob;
993           b->count = e->count * prob / REG_BR_PROB_BASE;
994           e->probability -= e->probability;
995           e->count -= b->count;
996           if (e->probability < 0)
997             e->probability = 0;
998           if (e->count < 0)
999             e->count = 0;
1000         }
1001     }
1002
1003   if (e->flags & EDGE_ABNORMAL)
1004     {
1005       /* Irritating special case - fallthru edge to the same block as abnormal
1006          edge.
1007          We can't redirect abnormal edge, but we still can split the fallthru
1008          one and create separate abnormal edge to original destination.
1009          This allows bb-reorder to make such edge non-fallthru.  */
1010       if (e->dest != target)
1011         abort ();
1012       abnormal_edge_flags = e->flags & ~(EDGE_FALLTHRU | EDGE_CAN_FALLTHRU);
1013       e->flags &= EDGE_FALLTHRU | EDGE_CAN_FALLTHRU;
1014     }
1015   else if (!(e->flags & EDGE_FALLTHRU))
1016     abort ();
1017   else if (e->src == ENTRY_BLOCK_PTR)
1018     {
1019       /* We can't redirect the entry block.  Create an empty block at the
1020          start of the function which we use to add the new jump.  */
1021       edge *pe1;
1022       basic_block bb = create_basic_block (BB_HEAD (e->dest), NULL, ENTRY_BLOCK_PTR);
1023
1024       /* Change the existing edge's source to be the new block, and add
1025          a new edge from the entry block to the new block.  */
1026       e->src = bb;
1027       for (pe1 = &ENTRY_BLOCK_PTR->succ; *pe1; pe1 = &(*pe1)->succ_next)
1028         if (*pe1 == e)
1029           {
1030             *pe1 = e->succ_next;
1031             break;
1032           }
1033       e->succ_next = 0;
1034       bb->succ = e;
1035       make_single_succ_edge (ENTRY_BLOCK_PTR, bb, EDGE_FALLTHRU);
1036     }
1037
1038   if (e->src->succ->succ_next || abnormal_edge_flags)
1039     {
1040       /* Create the new structures.  */
1041
1042       /* If the old block ended with a tablejump, skip its table
1043          by searching forward from there.  Otherwise start searching
1044          forward from the last instruction of the old block.  */
1045       if (!tablejump_p (BB_END (e->src), NULL, &note))
1046         note = BB_END (e->src);
1047
1048       /* Position the new block correctly relative to loop notes.  */
1049       note = last_loop_beg_note (note);
1050       note = NEXT_INSN (note);
1051
1052       jump_block = create_basic_block (note, NULL, e->src);
1053       jump_block->count = e->count;
1054       jump_block->frequency = EDGE_FREQUENCY (e);
1055       jump_block->loop_depth = target->loop_depth;
1056
1057       if (target->global_live_at_start)
1058         {
1059           jump_block->global_live_at_start
1060             = OBSTACK_ALLOC_REG_SET (&flow_obstack);
1061           jump_block->global_live_at_end
1062             = OBSTACK_ALLOC_REG_SET (&flow_obstack);
1063           COPY_REG_SET (jump_block->global_live_at_start,
1064                         target->global_live_at_start);
1065           COPY_REG_SET (jump_block->global_live_at_end,
1066                         target->global_live_at_start);
1067         }
1068
1069       /* Wire edge in.  */
1070       new_edge = make_edge (e->src, jump_block, EDGE_FALLTHRU);
1071       new_edge->probability = e->probability;
1072       new_edge->count = e->count;
1073
1074       /* Redirect old edge.  */
1075       redirect_edge_pred (e, jump_block);
1076       e->probability = REG_BR_PROB_BASE;
1077
1078       new_bb = jump_block;
1079     }
1080   else
1081     jump_block = e->src;
1082
1083   e->flags &= ~EDGE_FALLTHRU;
1084   if (target == EXIT_BLOCK_PTR)
1085     {
1086       if (HAVE_return)
1087         emit_jump_insn_after (gen_return (), BB_END (jump_block));
1088       else
1089         abort ();
1090     }
1091   else
1092     {
1093       rtx label = block_label (target);
1094       emit_jump_insn_after (gen_jump (label), BB_END (jump_block));
1095       JUMP_LABEL (BB_END (jump_block)) = label;
1096       LABEL_NUSES (label)++;
1097     }
1098
1099   emit_barrier_after (BB_END (jump_block));
1100   redirect_edge_succ_nodup (e, target);
1101
1102   if (abnormal_edge_flags)
1103     make_edge (src, target, abnormal_edge_flags);
1104
1105   return new_bb;
1106 }
1107
1108 /* Edge E is assumed to be fallthru edge.  Emit needed jump instruction
1109    (and possibly create new basic block) to make edge non-fallthru.
1110    Return newly created BB or NULL if none.  */
1111
1112 basic_block
1113 force_nonfallthru (edge e)
1114 {
1115   return force_nonfallthru_and_redirect (e, e->dest);
1116 }
1117
1118 /* Redirect edge even at the expense of creating new jump insn or
1119    basic block.  Return new basic block if created, NULL otherwise.
1120    Abort if conversion is impossible.  */
1121
1122 static basic_block
1123 rtl_redirect_edge_and_branch_force (edge e, basic_block target)
1124 {
1125   if (redirect_edge_and_branch (e, target)
1126       || e->dest == target)
1127     return NULL;
1128
1129   /* In case the edge redirection failed, try to force it to be non-fallthru
1130      and redirect newly created simplejump.  */
1131   return force_nonfallthru_and_redirect (e, target);
1132 }
1133
1134 /* The given edge should potentially be a fallthru edge.  If that is in
1135    fact true, delete the jump and barriers that are in the way.  */
1136
1137 static void
1138 rtl_tidy_fallthru_edge (edge e)
1139 {
1140   rtx q;
1141   basic_block b = e->src, c = b->next_bb;
1142
1143   /* ??? In a late-running flow pass, other folks may have deleted basic
1144      blocks by nopping out blocks, leaving multiple BARRIERs between here
1145      and the target label. They ought to be chastized and fixed.
1146
1147      We can also wind up with a sequence of undeletable labels between
1148      one block and the next.
1149
1150      So search through a sequence of barriers, labels, and notes for
1151      the head of block C and assert that we really do fall through.  */
1152
1153   for (q = NEXT_INSN (BB_END (b)); q != BB_HEAD (c); q = NEXT_INSN (q))
1154     if (INSN_P (q))
1155       return;
1156
1157   /* Remove what will soon cease being the jump insn from the source block.
1158      If block B consisted only of this single jump, turn it into a deleted
1159      note.  */
1160   q = BB_END (b);
1161   if (GET_CODE (q) == JUMP_INSN
1162       && onlyjump_p (q)
1163       && (any_uncondjump_p (q)
1164           || (b->succ == e && e->succ_next == NULL)))
1165     {
1166 #ifdef HAVE_cc0
1167       /* If this was a conditional jump, we need to also delete
1168          the insn that set cc0.  */
1169       if (any_condjump_p (q) && only_sets_cc0_p (PREV_INSN (q)))
1170         q = PREV_INSN (q);
1171 #endif
1172
1173       q = PREV_INSN (q);
1174
1175       /* We don't want a block to end on a line-number note since that has
1176          the potential of changing the code between -g and not -g.  */
1177       while (GET_CODE (q) == NOTE && NOTE_LINE_NUMBER (q) >= 0)
1178         q = PREV_INSN (q);
1179     }
1180
1181   /* Selectively unlink the sequence.  */
1182   if (q != PREV_INSN (BB_HEAD (c)))
1183     delete_insn_chain (NEXT_INSN (q), PREV_INSN (BB_HEAD (c)));
1184
1185   e->flags |= EDGE_FALLTHRU;
1186 }
1187 \f
1188 /* Helper function for split_edge.  Return true in case edge BB2 to BB1
1189    is back edge of syntactic loop.  */
1190
1191 static bool
1192 back_edge_of_syntactic_loop_p (basic_block bb1, basic_block bb2)
1193 {
1194   rtx insn;
1195   int count = 0;
1196   basic_block bb;
1197
1198   if (bb1 == bb2)
1199     return true;
1200
1201   /* ??? Could we guarantee that bb indices are monotone, so that we could
1202      just compare them?  */
1203   for (bb = bb1; bb && bb != bb2; bb = bb->next_bb)
1204     continue;
1205
1206   if (!bb)
1207     return false;
1208
1209   for (insn = BB_END (bb1); insn != BB_HEAD (bb2) && count >= 0;
1210        insn = NEXT_INSN (insn))
1211     if (GET_CODE (insn) == NOTE)
1212       {
1213         if (NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_LOOP_BEG)
1214           count++;
1215         else if (NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_LOOP_END)
1216           count--;
1217       }
1218
1219   return count >= 0;
1220 }
1221
1222 /* Should move basic block BB after basic block AFTER.  NIY.  */
1223
1224 static bool
1225 rtl_move_block_after (basic_block bb ATTRIBUTE_UNUSED,
1226                       basic_block after ATTRIBUTE_UNUSED)
1227 {
1228   return false;
1229 }
1230
1231 /* Split a (typically critical) edge.  Return the new block.
1232    Abort on abnormal edges.
1233
1234    ??? The code generally expects to be called on critical edges.
1235    The case of a block ending in an unconditional jump to a
1236    block with multiple predecessors is not handled optimally.  */
1237
1238 static basic_block
1239 rtl_split_edge (edge edge_in)
1240 {
1241   basic_block bb;
1242   rtx before;
1243
1244   /* Abnormal edges cannot be split.  */
1245   if ((edge_in->flags & EDGE_ABNORMAL) != 0)
1246     abort ();
1247
1248   /* We are going to place the new block in front of edge destination.
1249      Avoid existence of fallthru predecessors.  */
1250   if ((edge_in->flags & EDGE_FALLTHRU) == 0)
1251     {
1252       edge e;
1253
1254       for (e = edge_in->dest->pred; e; e = e->pred_next)
1255         if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
1256           break;
1257
1258       if (e)
1259         force_nonfallthru (e);
1260     }
1261
1262   /* Create the basic block note.
1263
1264      Where we place the note can have a noticeable impact on the generated
1265      code.  Consider this cfg:
1266
1267                         E
1268                         |
1269                         0
1270                        / \
1271                    +->1-->2--->E
1272                    |  |
1273                    +--+
1274
1275       If we need to insert an insn on the edge from block 0 to block 1,
1276       we want to ensure the instructions we insert are outside of any
1277       loop notes that physically sit between block 0 and block 1.  Otherwise
1278       we confuse the loop optimizer into thinking the loop is a phony.  */
1279
1280   if (edge_in->dest != EXIT_BLOCK_PTR
1281       && PREV_INSN (BB_HEAD (edge_in->dest))
1282       && GET_CODE (PREV_INSN (BB_HEAD (edge_in->dest))) == NOTE
1283       && (NOTE_LINE_NUMBER (PREV_INSN (BB_HEAD (edge_in->dest)))
1284           == NOTE_INSN_LOOP_BEG)
1285       && !back_edge_of_syntactic_loop_p (edge_in->dest, edge_in->src))
1286     before = PREV_INSN (BB_HEAD (edge_in->dest));
1287   else if (edge_in->dest != EXIT_BLOCK_PTR)
1288     before = BB_HEAD (edge_in->dest);
1289   else
1290     before = NULL_RTX;
1291
1292   bb = create_basic_block (before, NULL, edge_in->dest->prev_bb);
1293
1294   /* ??? This info is likely going to be out of date very soon.  */
1295   if (edge_in->dest->global_live_at_start)
1296     {
1297       bb->global_live_at_start = OBSTACK_ALLOC_REG_SET (&flow_obstack);
1298       bb->global_live_at_end = OBSTACK_ALLOC_REG_SET (&flow_obstack);
1299       COPY_REG_SET (bb->global_live_at_start,
1300                     edge_in->dest->global_live_at_start);
1301       COPY_REG_SET (bb->global_live_at_end,
1302                     edge_in->dest->global_live_at_start);
1303     }
1304
1305   make_single_succ_edge (bb, edge_in->dest, EDGE_FALLTHRU);
1306
1307   /* For non-fallthru edges, we must adjust the predecessor's
1308      jump instruction to target our new block.  */
1309   if ((edge_in->flags & EDGE_FALLTHRU) == 0)
1310     {
1311       if (!redirect_edge_and_branch (edge_in, bb))
1312         abort ();
1313     }
1314   else
1315     redirect_edge_succ (edge_in, bb);
1316
1317   return bb;
1318 }
1319
1320 /* Queue instructions for insertion on an edge between two basic blocks.
1321    The new instructions and basic blocks (if any) will not appear in the
1322    CFG until commit_edge_insertions is called.  */
1323
1324 void
1325 insert_insn_on_edge (rtx pattern, edge e)
1326 {
1327   /* We cannot insert instructions on an abnormal critical edge.
1328      It will be easier to find the culprit if we die now.  */
1329   if ((e->flags & EDGE_ABNORMAL) && EDGE_CRITICAL_P (e))
1330     abort ();
1331
1332   if (e->insns == NULL_RTX)
1333     start_sequence ();
1334   else
1335     push_to_sequence (e->insns);
1336
1337   emit_insn (pattern);
1338
1339   e->insns = get_insns ();
1340   end_sequence ();
1341 }
1342
1343 /* Called from safe_insert_insn_on_edge through note_stores, marks live
1344    registers that are killed by the store.  */
1345 static void
1346 mark_killed_regs (rtx reg, rtx set ATTRIBUTE_UNUSED, void *data)
1347 {
1348   regset killed = data;
1349   int regno, i;
1350
1351   if (GET_CODE (reg) == SUBREG)
1352     reg = SUBREG_REG (reg);
1353   if (!REG_P (reg))
1354     return;
1355   regno = REGNO (reg);
1356   if (regno >= FIRST_PSEUDO_REGISTER)
1357     SET_REGNO_REG_SET (killed, regno);
1358   else
1359     {
1360       for (i = 0; i < (int) hard_regno_nregs[regno][GET_MODE (reg)]; i++)
1361         SET_REGNO_REG_SET (killed, regno + i);
1362     }
1363 }
1364
1365 /* Similar to insert_insn_on_edge, tries to put INSN to edge E.  Additionally
1366    it checks whether this will not clobber the registers that are live on the
1367    edge (i.e. it requires liveness information to be up-to-date) and if there
1368    are some, then it tries to save and restore them.  Returns true if
1369    successful.  */
1370 bool
1371 safe_insert_insn_on_edge (rtx insn, edge e)
1372 {
1373   rtx x;
1374   regset_head killed_head;
1375   regset killed = INITIALIZE_REG_SET (killed_head);
1376   rtx save_regs = NULL_RTX;
1377   int regno, noccmode;
1378   enum machine_mode mode;
1379
1380 #ifdef AVOID_CCMODE_COPIES
1381   noccmode = true;
1382 #else
1383   noccmode = false;
1384 #endif
1385
1386   for (x = insn; x; x = NEXT_INSN (x))
1387     if (INSN_P (x))
1388       note_stores (PATTERN (x), mark_killed_regs, killed);
1389   bitmap_operation (killed, killed, e->dest->global_live_at_start,
1390                     BITMAP_AND);
1391
1392   EXECUTE_IF_SET_IN_REG_SET (killed, 0, regno,
1393     {
1394       mode = regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER
1395               ? reg_raw_mode[regno]
1396               : GET_MODE (regno_reg_rtx[regno]);
1397       if (mode == VOIDmode)
1398         return false;
1399
1400       if (noccmode && mode == CCmode)
1401         return false;
1402         
1403       save_regs = alloc_EXPR_LIST (0,
1404                                    alloc_EXPR_LIST (0,
1405                                                     gen_reg_rtx (mode),
1406                                                     gen_raw_REG (mode, regno)),
1407                                    save_regs);
1408     });
1409
1410   if (save_regs)
1411     {
1412       rtx from, to;
1413
1414       start_sequence ();
1415       for (x = save_regs; x; x = XEXP (x, 1))
1416         {
1417           from = XEXP (XEXP (x, 0), 1);
1418           to = XEXP (XEXP (x, 0), 0);
1419           emit_move_insn (to, from);
1420         }
1421       emit_insn (insn);
1422       for (x = save_regs; x; x = XEXP (x, 1))
1423         {
1424           from = XEXP (XEXP (x, 0), 0);
1425           to = XEXP (XEXP (x, 0), 1);
1426           emit_move_insn (to, from);
1427         }
1428       insn = get_insns ();
1429       end_sequence ();
1430       free_EXPR_LIST_list (&save_regs);
1431     }
1432   insert_insn_on_edge (insn, e);
1433   
1434   FREE_REG_SET (killed);
1435   return true;
1436 }
1437
1438 /* Update the CFG for the instructions queued on edge E.  */
1439
1440 static void
1441 commit_one_edge_insertion (edge e, int watch_calls)
1442 {
1443   rtx before = NULL_RTX, after = NULL_RTX, insns, tmp, last;
1444   basic_block bb = NULL;
1445
1446   /* Pull the insns off the edge now since the edge might go away.  */
1447   insns = e->insns;
1448   e->insns = NULL_RTX;
1449
1450   /* Special case -- avoid inserting code between call and storing
1451      its return value.  */
1452   if (watch_calls && (e->flags & EDGE_FALLTHRU) && !e->dest->pred->pred_next
1453       && e->src != ENTRY_BLOCK_PTR
1454       && GET_CODE (BB_END (e->src)) == CALL_INSN)
1455     {
1456       rtx next = next_nonnote_insn (BB_END (e->src));
1457
1458       after = BB_HEAD (e->dest);
1459       /* The first insn after the call may be a stack pop, skip it.  */
1460       while (next
1461              && keep_with_call_p (next))
1462         {
1463           after = next;
1464           next = next_nonnote_insn (next);
1465         }
1466       bb = e->dest;
1467     }
1468   if (!before && !after)
1469     {
1470       /* Figure out where to put these things.  If the destination has
1471          one predecessor, insert there.  Except for the exit block.  */
1472       if (e->dest->pred->pred_next == NULL && e->dest != EXIT_BLOCK_PTR)
1473         {
1474           bb = e->dest;
1475
1476           /* Get the location correct wrt a code label, and "nice" wrt
1477              a basic block note, and before everything else.  */
1478           tmp = BB_HEAD (bb);
1479           if (GET_CODE (tmp) == CODE_LABEL)
1480             tmp = NEXT_INSN (tmp);
1481           if (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (tmp))
1482             tmp = NEXT_INSN (tmp);
1483           if (tmp == BB_HEAD (bb))
1484             before = tmp;
1485           else if (tmp)
1486             after = PREV_INSN (tmp);
1487           else
1488             after = get_last_insn ();
1489         }
1490
1491       /* If the source has one successor and the edge is not abnormal,
1492          insert there.  Except for the entry block.  */
1493       else if ((e->flags & EDGE_ABNORMAL) == 0
1494                && e->src->succ->succ_next == NULL
1495                && e->src != ENTRY_BLOCK_PTR)
1496         {
1497           bb = e->src;
1498
1499           /* It is possible to have a non-simple jump here.  Consider a target
1500              where some forms of unconditional jumps clobber a register.  This
1501              happens on the fr30 for example.
1502
1503              We know this block has a single successor, so we can just emit
1504              the queued insns before the jump.  */
1505           if (GET_CODE (BB_END (bb)) == JUMP_INSN)
1506             for (before = BB_END (bb);
1507                  GET_CODE (PREV_INSN (before)) == NOTE
1508                  && NOTE_LINE_NUMBER (PREV_INSN (before)) ==
1509                  NOTE_INSN_LOOP_BEG; before = PREV_INSN (before))
1510               ;
1511           else
1512             {
1513               /* We'd better be fallthru, or we've lost track of what's what.  */
1514               if ((e->flags & EDGE_FALLTHRU) == 0)
1515                 abort ();
1516
1517               after = BB_END (bb);
1518             }
1519         }
1520       /* Otherwise we must split the edge.  */
1521       else
1522         {
1523           bb = split_edge (e);
1524           after = BB_END (bb);
1525         }
1526     }
1527
1528   /* Now that we've found the spot, do the insertion.  */
1529
1530   if (before)
1531     {
1532       emit_insn_before (insns, before);
1533       last = prev_nonnote_insn (before);
1534     }
1535   else
1536     last = emit_insn_after (insns, after);
1537
1538   if (returnjump_p (last))
1539     {
1540       /* ??? Remove all outgoing edges from BB and add one for EXIT.
1541          This is not currently a problem because this only happens
1542          for the (single) epilogue, which already has a fallthru edge
1543          to EXIT.  */
1544
1545       e = bb->succ;
1546       if (e->dest != EXIT_BLOCK_PTR
1547           || e->succ_next != NULL || (e->flags & EDGE_FALLTHRU) == 0)
1548         abort ();
1549
1550       e->flags &= ~EDGE_FALLTHRU;
1551       emit_barrier_after (last);
1552
1553       if (before)
1554         delete_insn (before);
1555     }
1556   else if (GET_CODE (last) == JUMP_INSN)
1557     abort ();
1558
1559   /* Mark the basic block for find_sub_basic_blocks.  */
1560   bb->aux = &bb->aux;
1561 }
1562
1563 /* Update the CFG for all queued instructions.  */
1564
1565 void
1566 commit_edge_insertions (void)
1567 {
1568   basic_block bb;
1569   sbitmap blocks;
1570   bool changed = false;
1571
1572 #ifdef ENABLE_CHECKING
1573   verify_flow_info ();
1574 #endif
1575
1576   FOR_BB_BETWEEN (bb, ENTRY_BLOCK_PTR, EXIT_BLOCK_PTR, next_bb)
1577     {
1578       edge e, next;
1579
1580       for (e = bb->succ; e; e = next)
1581         {
1582           next = e->succ_next;
1583           if (e->insns)
1584             {
1585                changed = true;
1586                commit_one_edge_insertion (e, false);
1587             }
1588         }
1589     }
1590
1591   if (!changed)
1592     return;
1593
1594   blocks = sbitmap_alloc (last_basic_block);
1595   sbitmap_zero (blocks);
1596   FOR_EACH_BB (bb)
1597     if (bb->aux)
1598       {
1599         SET_BIT (blocks, bb->index);
1600         /* Check for forgotten bb->aux values before commit_edge_insertions
1601            call.  */
1602         if (bb->aux != &bb->aux)
1603           abort ();
1604         bb->aux = NULL;
1605       }
1606   find_many_sub_basic_blocks (blocks);
1607   sbitmap_free (blocks);
1608 }
1609 \f
1610 /* Update the CFG for all queued instructions, taking special care of inserting
1611    code on edges between call and storing its return value.  */
1612
1613 void
1614 commit_edge_insertions_watch_calls (void)
1615 {
1616   basic_block bb;
1617   sbitmap blocks;
1618   bool changed = false;
1619
1620 #ifdef ENABLE_CHECKING
1621   verify_flow_info ();
1622 #endif
1623
1624   FOR_BB_BETWEEN (bb, ENTRY_BLOCK_PTR, EXIT_BLOCK_PTR, next_bb)
1625     {
1626       edge e, next;
1627
1628       for (e = bb->succ; e; e = next)
1629         {
1630           next = e->succ_next;
1631           if (e->insns)
1632             {
1633               changed = true;
1634               commit_one_edge_insertion (e, true);
1635             }
1636         }
1637     }
1638
1639   if (!changed)
1640     return;
1641
1642   blocks = sbitmap_alloc (last_basic_block);
1643   sbitmap_zero (blocks);
1644   FOR_EACH_BB (bb)
1645     if (bb->aux)
1646       {
1647         SET_BIT (blocks, bb->index);
1648         /* Check for forgotten bb->aux values before commit_edge_insertions
1649            call.  */
1650         if (bb->aux != &bb->aux)
1651           abort ();
1652         bb->aux = NULL;
1653       }
1654   find_many_sub_basic_blocks (blocks);
1655   sbitmap_free (blocks);
1656 }
1657 \f
1658 /* Print out RTL-specific basic block information (live information
1659    at start and end).  */
1660
1661 static void
1662 rtl_dump_bb (basic_block bb, FILE *outf, int indent)
1663 {
1664   rtx insn;
1665   rtx last;
1666   char *s_indent;
1667
1668   s_indent = alloca ((size_t) indent + 1);
1669   memset (s_indent, ' ', (size_t) indent);
1670   s_indent[indent] = '\0';
1671
1672   fprintf (outf, ";;%s Registers live at start: ", s_indent);
1673   dump_regset (bb->global_live_at_start, outf);
1674   putc ('\n', outf);
1675
1676   for (insn = BB_HEAD (bb), last = NEXT_INSN (BB_END (bb)); insn != last;
1677        insn = NEXT_INSN (insn))
1678     print_rtl_single (outf, insn);
1679
1680   fprintf (outf, ";;%s Registers live at end: ", s_indent);
1681   dump_regset (bb->global_live_at_end, outf);
1682   putc ('\n', outf);
1683 }
1684 \f
1685 /* Like print_rtl, but also print out live information for the start of each
1686    basic block.  */
1687
1688 void
1689 print_rtl_with_bb (FILE *outf, rtx rtx_first)
1690 {
1691   rtx tmp_rtx;
1692
1693   if (rtx_first == 0)
1694     fprintf (outf, "(nil)\n");
1695   else
1696     {
1697       enum bb_state { NOT_IN_BB, IN_ONE_BB, IN_MULTIPLE_BB };
1698       int max_uid = get_max_uid ();
1699       basic_block *start = xcalloc (max_uid, sizeof (basic_block));
1700       basic_block *end = xcalloc (max_uid, sizeof (basic_block));
1701       enum bb_state *in_bb_p = xcalloc (max_uid, sizeof (enum bb_state));
1702
1703       basic_block bb;
1704
1705       FOR_EACH_BB_REVERSE (bb)
1706         {
1707           rtx x;
1708
1709           start[INSN_UID (BB_HEAD (bb))] = bb;
1710           end[INSN_UID (BB_END (bb))] = bb;
1711           for (x = BB_HEAD (bb); x != NULL_RTX; x = NEXT_INSN (x))
1712             {
1713               enum bb_state state = IN_MULTIPLE_BB;
1714
1715               if (in_bb_p[INSN_UID (x)] == NOT_IN_BB)
1716                 state = IN_ONE_BB;
1717               in_bb_p[INSN_UID (x)] = state;
1718
1719               if (x == BB_END (bb))
1720                 break;
1721             }
1722         }
1723
1724       for (tmp_rtx = rtx_first; NULL != tmp_rtx; tmp_rtx = NEXT_INSN (tmp_rtx))
1725         {
1726           int did_output;
1727
1728           if ((bb = start[INSN_UID (tmp_rtx)]) != NULL)
1729             {
1730               fprintf (outf, ";; Start of basic block %d, registers live:",
1731                        bb->index);
1732               dump_regset (bb->global_live_at_start, outf);
1733               putc ('\n', outf);
1734             }
1735
1736           if (in_bb_p[INSN_UID (tmp_rtx)] == NOT_IN_BB
1737               && GET_CODE (tmp_rtx) != NOTE
1738               && GET_CODE (tmp_rtx) != BARRIER)
1739             fprintf (outf, ";; Insn is not within a basic block\n");
1740           else if (in_bb_p[INSN_UID (tmp_rtx)] == IN_MULTIPLE_BB)
1741             fprintf (outf, ";; Insn is in multiple basic blocks\n");
1742
1743           did_output = print_rtl_single (outf, tmp_rtx);
1744
1745           if ((bb = end[INSN_UID (tmp_rtx)]) != NULL)
1746             {
1747               fprintf (outf, ";; End of basic block %d, registers live:\n",
1748                        bb->index);
1749               dump_regset (bb->global_live_at_end, outf);
1750               putc ('\n', outf);
1751             }
1752
1753           if (did_output)
1754             putc ('\n', outf);
1755         }
1756
1757       free (start);
1758       free (end);
1759       free (in_bb_p);
1760     }
1761
1762   if (current_function_epilogue_delay_list != 0)
1763     {
1764       fprintf (outf, "\n;; Insns in epilogue delay list:\n\n");
1765       for (tmp_rtx = current_function_epilogue_delay_list; tmp_rtx != 0;
1766            tmp_rtx = XEXP (tmp_rtx, 1))
1767         print_rtl_single (outf, XEXP (tmp_rtx, 0));
1768     }
1769 }
1770 \f
1771 void
1772 update_br_prob_note (basic_block bb)
1773 {
1774   rtx note;
1775   if (GET_CODE (BB_END (bb)) != JUMP_INSN)
1776     return;
1777   note = find_reg_note (BB_END (bb), REG_BR_PROB, NULL_RTX);
1778   if (!note || INTVAL (XEXP (note, 0)) == BRANCH_EDGE (bb)->probability)
1779     return;
1780   XEXP (note, 0) = GEN_INT (BRANCH_EDGE (bb)->probability);
1781 }
1782 \f
1783 /* Verify the CFG and RTL consistency common for both underlying RTL and
1784    cfglayout RTL.
1785
1786    Currently it does following checks:
1787
1788    - test head/end pointers
1789    - overlapping of basic blocks
1790    - headers of basic blocks (the NOTE_INSN_BASIC_BLOCK note)
1791    - tails of basic blocks (ensure that boundary is necessary)
1792    - scans body of the basic block for JUMP_INSN, CODE_LABEL
1793      and NOTE_INSN_BASIC_BLOCK
1794
1795    In future it can be extended check a lot of other stuff as well
1796    (reachability of basic blocks, life information, etc. etc.).  */
1797
1798 static int
1799 rtl_verify_flow_info_1 (void)
1800 {
1801   const int max_uid = get_max_uid ();
1802   rtx last_head = get_last_insn ();
1803   basic_block *bb_info;
1804   rtx x;
1805   int err = 0;
1806   basic_block bb, last_bb_seen;
1807
1808   bb_info = xcalloc (max_uid, sizeof (basic_block));
1809
1810   /* Check bb chain & numbers.  */
1811   last_bb_seen = ENTRY_BLOCK_PTR;
1812
1813   FOR_EACH_BB_REVERSE (bb)
1814     {
1815       rtx head = BB_HEAD (bb);
1816       rtx end = BB_END (bb);
1817
1818       /* Verify the end of the basic block is in the INSN chain.  */
1819       for (x = last_head; x != NULL_RTX; x = PREV_INSN (x))
1820         if (x == end)
1821           break;
1822
1823       if (!x)
1824         {
1825           error ("end insn %d for block %d not found in the insn stream",
1826                  INSN_UID (end), bb->index);
1827           err = 1;
1828         }
1829
1830       /* Work backwards from the end to the head of the basic block
1831          to verify the head is in the RTL chain.  */
1832       for (; x != NULL_RTX; x = PREV_INSN (x))
1833         {
1834           /* While walking over the insn chain, verify insns appear
1835              in only one basic block and initialize the BB_INFO array
1836              used by other passes.  */
1837           if (bb_info[INSN_UID (x)] != NULL)
1838             {
1839               error ("insn %d is in multiple basic blocks (%d and %d)",
1840                      INSN_UID (x), bb->index, bb_info[INSN_UID (x)]->index);
1841               err = 1;
1842             }
1843
1844           bb_info[INSN_UID (x)] = bb;
1845
1846           if (x == head)
1847             break;
1848         }
1849       if (!x)
1850         {
1851           error ("head insn %d for block %d not found in the insn stream",
1852                  INSN_UID (head), bb->index);
1853           err = 1;
1854         }
1855
1856       last_head = x;
1857     }
1858
1859   /* Now check the basic blocks (boundaries etc.) */
1860   FOR_EACH_BB_REVERSE (bb)
1861     {
1862       int n_fallthru = 0, n_eh = 0, n_call = 0, n_abnormal = 0, n_branch = 0;
1863       edge e, fallthru = NULL;
1864       rtx note;
1865
1866       if (INSN_P (BB_END (bb))
1867           && (note = find_reg_note (BB_END (bb), REG_BR_PROB, NULL_RTX))
1868           && bb->succ && bb->succ->succ_next
1869           && any_condjump_p (BB_END (bb)))
1870         {
1871           if (INTVAL (XEXP (note, 0)) != BRANCH_EDGE (bb)->probability)
1872             {
1873               error ("verify_flow_info: REG_BR_PROB does not match cfg %wi %i",
1874                      INTVAL (XEXP (note, 0)), BRANCH_EDGE (bb)->probability);
1875               err = 1;
1876             }
1877         }
1878       for (e = bb->succ; e; e = e->succ_next)
1879         {
1880           if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
1881             n_fallthru++, fallthru = e;
1882
1883           if ((e->flags & ~(EDGE_DFS_BACK
1884                             | EDGE_CAN_FALLTHRU
1885                             | EDGE_IRREDUCIBLE_LOOP
1886                             | EDGE_LOOP_EXIT)) == 0)
1887             n_branch++;
1888
1889           if (e->flags & EDGE_ABNORMAL_CALL)
1890             n_call++;
1891
1892           if (e->flags & EDGE_EH)
1893             n_eh++;
1894           else if (e->flags & EDGE_ABNORMAL)
1895             n_abnormal++;
1896         }
1897
1898       if (n_eh && GET_CODE (PATTERN (BB_END (bb))) != RESX
1899           && !find_reg_note (BB_END (bb), REG_EH_REGION, NULL_RTX))
1900         {
1901           error ("Missing REG_EH_REGION note in the end of bb %i", bb->index);
1902           err = 1;
1903         }
1904       if (n_branch
1905           && (GET_CODE (BB_END (bb)) != JUMP_INSN
1906               || (n_branch > 1 && (any_uncondjump_p (BB_END (bb))
1907                                    || any_condjump_p (BB_END (bb))))))
1908         {
1909           error ("Too many outgoing branch edges from bb %i", bb->index);
1910           err = 1;
1911         }
1912       if (n_fallthru && any_uncondjump_p (BB_END (bb)))
1913         {
1914           error ("Fallthru edge after unconditional jump %i", bb->index);
1915           err = 1;
1916         }
1917       if (n_branch != 1 && any_uncondjump_p (BB_END (bb)))
1918         {
1919           error ("Wrong amount of branch edges after unconditional jump %i", bb->index);
1920           err = 1;
1921         }
1922       if (n_branch != 1 && any_condjump_p (BB_END (bb))
1923           && JUMP_LABEL (BB_END (bb)) != BB_HEAD (fallthru->dest))
1924         {
1925           error ("Wrong amount of branch edges after conditional jump %i", bb->index);
1926           err = 1;
1927         }
1928       if (n_call && GET_CODE (BB_END (bb)) != CALL_INSN)
1929         {
1930           error ("Call edges for non-call insn in bb %i", bb->index);
1931           err = 1;
1932         }
1933       if (n_abnormal
1934           && (GET_CODE (BB_END (bb)) != CALL_INSN && n_call != n_abnormal)
1935           && (GET_CODE (BB_END (bb)) != JUMP_INSN
1936               || any_condjump_p (BB_END (bb))
1937               || any_uncondjump_p (BB_END (bb))))
1938         {
1939           error ("Abnormal edges for no purpose in bb %i", bb->index);
1940           err = 1;
1941         }
1942
1943       for (x = BB_HEAD (bb); x != NEXT_INSN (BB_END (bb)); x = NEXT_INSN (x))
1944         if (BLOCK_FOR_INSN (x) != bb)
1945           {
1946             debug_rtx (x);
1947             if (! BLOCK_FOR_INSN (x))
1948               error
1949                 ("insn %d inside basic block %d but block_for_insn is NULL",
1950                  INSN_UID (x), bb->index);
1951             else
1952               error
1953                 ("insn %d inside basic block %d but block_for_insn is %i",
1954                  INSN_UID (x), bb->index, BLOCK_FOR_INSN (x)->index);
1955
1956             err = 1;
1957           }
1958
1959       /* OK pointers are correct.  Now check the header of basic
1960          block.  It ought to contain optional CODE_LABEL followed
1961          by NOTE_BASIC_BLOCK.  */
1962       x = BB_HEAD (bb);
1963       if (GET_CODE (x) == CODE_LABEL)
1964         {
1965           if (BB_END (bb) == x)
1966             {
1967               error ("NOTE_INSN_BASIC_BLOCK is missing for block %d",
1968                      bb->index);
1969               err = 1;
1970             }
1971
1972           x = NEXT_INSN (x);
1973         }
1974
1975       if (!NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (x) || NOTE_BASIC_BLOCK (x) != bb)
1976         {
1977           error ("NOTE_INSN_BASIC_BLOCK is missing for block %d",
1978                  bb->index);
1979           err = 1;
1980         }
1981
1982       if (BB_END (bb) == x)
1983         /* Do checks for empty blocks her. e */
1984         ;
1985       else
1986         for (x = NEXT_INSN (x); x; x = NEXT_INSN (x))
1987           {
1988             if (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (x))
1989               {
1990                 error ("NOTE_INSN_BASIC_BLOCK %d in middle of basic block %d",
1991                        INSN_UID (x), bb->index);
1992                 err = 1;
1993               }
1994
1995             if (x == BB_END (bb))
1996               break;
1997
1998             if (control_flow_insn_p (x))
1999               {
2000                 error ("in basic block %d:", bb->index);
2001                 fatal_insn ("flow control insn inside a basic block", x);
2002               }
2003           }
2004     }
2005
2006   /* Clean up.  */
2007   free (bb_info);
2008   return err;
2009 }
2010
2011 /* Verify the CFG and RTL consistency common for both underlying RTL and
2012    cfglayout RTL.
2013
2014    Currently it does following checks:
2015    - all checks of rtl_verify_flow_info_1
2016    - check that all insns are in the basic blocks
2017      (except the switch handling code, barriers and notes)
2018    - check that all returns are followed by barriers
2019    - check that all fallthru edge points to the adjacent blocks.  */
2020 static int
2021 rtl_verify_flow_info (void)
2022 {
2023   basic_block bb;
2024   int err = rtl_verify_flow_info_1 ();
2025   rtx x;
2026   int num_bb_notes;
2027   const rtx rtx_first = get_insns ();
2028   basic_block last_bb_seen = ENTRY_BLOCK_PTR, curr_bb = NULL;
2029
2030   FOR_EACH_BB_REVERSE (bb)
2031     {
2032       edge e;
2033       for (e = bb->succ; e; e = e->succ_next)
2034         if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
2035           break;
2036       if (!e)
2037         {
2038           rtx insn;
2039
2040           /* Ensure existence of barrier in BB with no fallthru edges.  */
2041           for (insn = BB_END (bb); !insn || GET_CODE (insn) != BARRIER;
2042                insn = NEXT_INSN (insn))
2043             if (!insn
2044                 || (GET_CODE (insn) == NOTE
2045                     && NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_BASIC_BLOCK))
2046                 {
2047                   error ("missing barrier after block %i", bb->index);
2048                   err = 1;
2049                   break;
2050                 }
2051         }
2052       else if (e->src != ENTRY_BLOCK_PTR
2053                && e->dest != EXIT_BLOCK_PTR)
2054         {
2055           rtx insn;
2056
2057           if (e->src->next_bb != e->dest)
2058             {
2059               error
2060                 ("verify_flow_info: Incorrect blocks for fallthru %i->%i",
2061                  e->src->index, e->dest->index);
2062               err = 1;
2063             }
2064           else
2065             for (insn = NEXT_INSN (BB_END (e->src)); insn != BB_HEAD (e->dest);
2066                  insn = NEXT_INSN (insn))
2067               if (GET_CODE (insn) == BARRIER
2068 #ifndef CASE_DROPS_THROUGH
2069                   || INSN_P (insn)
2070 #else
2071                   || (INSN_P (insn) && ! JUMP_TABLE_DATA_P (insn))
2072 #endif
2073                   )
2074                 {
2075                   error ("verify_flow_info: Incorrect fallthru %i->%i",
2076                          e->src->index, e->dest->index);
2077                   fatal_insn ("wrong insn in the fallthru edge", insn);
2078                   err = 1;
2079                 }
2080         }
2081     }
2082
2083   num_bb_notes = 0;
2084   last_bb_seen = ENTRY_BLOCK_PTR;
2085
2086   for (x = rtx_first; x; x = NEXT_INSN (x))
2087     {
2088       if (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (x))
2089         {
2090           bb = NOTE_BASIC_BLOCK (x);
2091
2092           num_bb_notes++;
2093           if (bb != last_bb_seen->next_bb)
2094             internal_error ("basic blocks not laid down consecutively");
2095
2096           curr_bb = last_bb_seen = bb;
2097         }
2098
2099       if (!curr_bb)
2100         {
2101           switch (GET_CODE (x))
2102             {
2103             case BARRIER:
2104             case NOTE:
2105               break;
2106
2107             case CODE_LABEL:
2108               /* An addr_vec is placed outside any block block.  */
2109               if (NEXT_INSN (x)
2110                   && GET_CODE (NEXT_INSN (x)) == JUMP_INSN
2111                   && (GET_CODE (PATTERN (NEXT_INSN (x))) == ADDR_DIFF_VEC
2112                       || GET_CODE (PATTERN (NEXT_INSN (x))) == ADDR_VEC))
2113                 x = NEXT_INSN (x);
2114
2115               /* But in any case, non-deletable labels can appear anywhere.  */
2116               break;
2117
2118             default:
2119               fatal_insn ("insn outside basic block", x);
2120             }
2121         }
2122
2123       if (INSN_P (x)
2124           && GET_CODE (x) == JUMP_INSN
2125           && returnjump_p (x) && ! condjump_p (x)
2126           && ! (NEXT_INSN (x) && GET_CODE (NEXT_INSN (x)) == BARRIER))
2127             fatal_insn ("return not followed by barrier", x);
2128       if (curr_bb && x == BB_END (curr_bb))
2129         curr_bb = NULL;
2130     }
2131
2132   if (num_bb_notes != n_basic_blocks)
2133     internal_error
2134       ("number of bb notes in insn chain (%d) != n_basic_blocks (%d)",
2135        num_bb_notes, n_basic_blocks);
2136
2137    return err;
2138 }
2139 \f
2140 /* Assume that the preceding pass has possibly eliminated jump instructions
2141    or converted the unconditional jumps.  Eliminate the edges from CFG.
2142    Return true if any edges are eliminated.  */
2143
2144 bool
2145 purge_dead_edges (basic_block bb)
2146 {
2147   edge e, next;
2148   rtx insn = BB_END (bb), note;
2149   bool purged = false;
2150
2151   /* If this instruction cannot trap, remove REG_EH_REGION notes.  */
2152   if (GET_CODE (insn) == INSN
2153       && (note = find_reg_note (insn, REG_EH_REGION, NULL)))
2154     {
2155       rtx eqnote;
2156
2157       if (! may_trap_p (PATTERN (insn))
2158           || ((eqnote = find_reg_equal_equiv_note (insn))
2159               && ! may_trap_p (XEXP (eqnote, 0))))
2160         remove_note (insn, note);
2161     }
2162
2163   /* Cleanup abnormal edges caused by exceptions or non-local gotos.  */
2164   for (e = bb->succ; e; e = next)
2165     {
2166       next = e->succ_next;
2167       if (e->flags & EDGE_EH)
2168         {
2169           if (can_throw_internal (BB_END (bb)))
2170             continue;
2171         }
2172       else if (e->flags & EDGE_ABNORMAL_CALL)
2173         {
2174           if (GET_CODE (BB_END (bb)) == CALL_INSN
2175               && (! (note = find_reg_note (insn, REG_EH_REGION, NULL))
2176                   || INTVAL (XEXP (note, 0)) >= 0))
2177             continue;
2178         }
2179       else
2180         continue;
2181
2182       remove_edge (e);
2183       bb->flags |= BB_DIRTY;
2184       purged = true;
2185     }
2186
2187   if (GET_CODE (insn) == JUMP_INSN)
2188     {
2189       rtx note;
2190       edge b,f;
2191
2192       /* We do care only about conditional jumps and simplejumps.  */
2193       if (!any_condjump_p (insn)
2194           && !returnjump_p (insn)
2195           && !simplejump_p (insn))
2196         return purged;
2197
2198       /* Branch probability/prediction notes are defined only for
2199          condjumps.  We've possibly turned condjump into simplejump.  */
2200       if (simplejump_p (insn))
2201         {
2202           note = find_reg_note (insn, REG_BR_PROB, NULL);
2203           if (note)
2204             remove_note (insn, note);
2205           while ((note = find_reg_note (insn, REG_BR_PRED, NULL)))
2206             remove_note (insn, note);
2207         }
2208
2209       for (e = bb->succ; e; e = next)
2210         {
2211           next = e->succ_next;
2212
2213           /* Avoid abnormal flags to leak from computed jumps turned
2214              into simplejumps.  */
2215
2216           e->flags &= ~EDGE_ABNORMAL;
2217
2218           /* See if this edge is one we should keep.  */
2219           if ((e->flags & EDGE_FALLTHRU) && any_condjump_p (insn))
2220             /* A conditional jump can fall through into the next
2221                block, so we should keep the edge.  */
2222             continue;
2223           else if (e->dest != EXIT_BLOCK_PTR
2224                    && BB_HEAD (e->dest) == JUMP_LABEL (insn))
2225             /* If the destination block is the target of the jump,
2226                keep the edge.  */
2227             continue;
2228           else if (e->dest == EXIT_BLOCK_PTR && returnjump_p (insn))
2229             /* If the destination block is the exit block, and this
2230                instruction is a return, then keep the edge.  */
2231             continue;
2232           else if ((e->flags & EDGE_EH) && can_throw_internal (insn))
2233             /* Keep the edges that correspond to exceptions thrown by
2234                this instruction and rematerialize the EDGE_ABNORMAL
2235                flag we just cleared above.  */
2236             {
2237               e->flags |= EDGE_ABNORMAL;
2238               continue;
2239             }
2240
2241           /* We do not need this edge.  */
2242           bb->flags |= BB_DIRTY;
2243           purged = true;
2244           remove_edge (e);
2245         }
2246
2247       if (!bb->succ || !purged)
2248         return purged;
2249
2250       if (dump_file)
2251         fprintf (dump_file, "Purged edges from bb %i\n", bb->index);
2252
2253       if (!optimize)
2254         return purged;
2255
2256       /* Redistribute probabilities.  */
2257       if (!bb->succ->succ_next)
2258         {
2259           bb->succ->probability = REG_BR_PROB_BASE;
2260           bb->succ->count = bb->count;
2261         }
2262       else
2263         {
2264           note = find_reg_note (insn, REG_BR_PROB, NULL);
2265           if (!note)
2266             return purged;
2267
2268           b = BRANCH_EDGE (bb);
2269           f = FALLTHRU_EDGE (bb);
2270           b->probability = INTVAL (XEXP (note, 0));
2271           f->probability = REG_BR_PROB_BASE - b->probability;
2272           b->count = bb->count * b->probability / REG_BR_PROB_BASE;
2273           f->count = bb->count * f->probability / REG_BR_PROB_BASE;
2274         }
2275
2276       return purged;
2277     }
2278   else if (GET_CODE (insn) == CALL_INSN && SIBLING_CALL_P (insn))
2279     {
2280       /* First, there should not be any EH or ABCALL edges resulting
2281          from non-local gotos and the like.  If there were, we shouldn't
2282          have created the sibcall in the first place.  Second, there
2283          should of course never have been a fallthru edge.  */
2284       if (!bb->succ || bb->succ->succ_next)
2285         abort ();
2286       if (bb->succ->flags != (EDGE_SIBCALL | EDGE_ABNORMAL))
2287         abort ();
2288
2289       return 0;
2290     }
2291
2292   /* If we don't see a jump insn, we don't know exactly why the block would
2293      have been broken at this point.  Look for a simple, non-fallthru edge,
2294      as these are only created by conditional branches.  If we find such an
2295      edge we know that there used to be a jump here and can then safely
2296      remove all non-fallthru edges.  */
2297   for (e = bb->succ; e && (e->flags & (EDGE_COMPLEX | EDGE_FALLTHRU));
2298        e = e->succ_next)
2299     ;
2300
2301   if (!e)
2302     return purged;
2303
2304   for (e = bb->succ; e; e = next)
2305     {
2306       next = e->succ_next;
2307       if (!(e->flags & EDGE_FALLTHRU))
2308         {
2309           bb->flags |= BB_DIRTY;
2310           remove_edge (e);
2311           purged = true;
2312         }
2313     }
2314
2315   if (!bb->succ || bb->succ->succ_next)
2316     abort ();
2317
2318   bb->succ->probability = REG_BR_PROB_BASE;
2319   bb->succ->count = bb->count;
2320
2321   if (dump_file)
2322     fprintf (dump_file, "Purged non-fallthru edges from bb %i\n",
2323              bb->index);
2324   return purged;
2325 }
2326
2327 /* Search all basic blocks for potentially dead edges and purge them.  Return
2328    true if some edge has been eliminated.  */
2329
2330 bool
2331 purge_all_dead_edges (int update_life_p)
2332 {
2333   int purged = false;
2334   sbitmap blocks = 0;
2335   basic_block bb;
2336
2337   if (update_life_p)
2338     {
2339       blocks = sbitmap_alloc (last_basic_block);
2340       sbitmap_zero (blocks);
2341     }
2342
2343   FOR_EACH_BB (bb)
2344     {
2345       bool purged_here = purge_dead_edges (bb);
2346
2347       purged |= purged_here;
2348       if (purged_here && update_life_p)
2349         SET_BIT (blocks, bb->index);
2350     }
2351
2352   if (update_life_p && purged)
2353     update_life_info (blocks, UPDATE_LIFE_GLOBAL,
2354                       PROP_DEATH_NOTES | PROP_SCAN_DEAD_CODE
2355                       | PROP_KILL_DEAD_CODE);
2356
2357   if (update_life_p)
2358     sbitmap_free (blocks);
2359   return purged;
2360 }
2361
2362 /* Same as split_block but update cfg_layout structures.  */
2363
2364 static basic_block
2365 cfg_layout_split_block (basic_block bb, void *insnp)
2366 {
2367   rtx insn = insnp;
2368   basic_block new_bb = rtl_split_block (bb, insn);
2369
2370   new_bb->rbi->footer = bb->rbi->footer;
2371   bb->rbi->footer = NULL;
2372
2373   return new_bb;
2374 }
2375
2376
2377 /* Redirect Edge to DEST.  */
2378 static bool
2379 cfg_layout_redirect_edge_and_branch (edge e, basic_block dest)
2380 {
2381   basic_block src = e->src;
2382   bool ret;
2383
2384   if (e->flags & (EDGE_ABNORMAL_CALL | EDGE_EH))
2385     return false;
2386
2387   if (e->dest == dest)
2388     return true;
2389
2390   if (e->src != ENTRY_BLOCK_PTR
2391       && try_redirect_by_replacing_jump (e, dest, true))
2392     {
2393       src->flags |= BB_DIRTY;
2394       return true;
2395     }
2396
2397   if (e->src == ENTRY_BLOCK_PTR
2398       && (e->flags & EDGE_FALLTHRU) && !(e->flags & EDGE_COMPLEX))
2399     {
2400       if (dump_file)
2401         fprintf (dump_file, "Redirecting entry edge from bb %i to %i\n",
2402                  e->src->index, dest->index);
2403
2404       e->src->flags |= BB_DIRTY;
2405       redirect_edge_succ (e, dest);
2406       return true;
2407     }
2408
2409   /* Redirect_edge_and_branch may decide to turn branch into fallthru edge
2410      in the case the basic block appears to be in sequence.  Avoid this
2411      transformation.  */
2412
2413   if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
2414     {
2415       /* Redirect any branch edges unified with the fallthru one.  */
2416       if (GET_CODE (BB_END (src)) == JUMP_INSN
2417           && label_is_jump_target_p (BB_HEAD (e->dest),
2418                                      BB_END (src)))
2419         {
2420           if (dump_file)
2421             fprintf (dump_file, "Fallthru edge unified with branch "
2422                      "%i->%i redirected to %i\n",
2423                      e->src->index, e->dest->index, dest->index);
2424           e->flags &= ~EDGE_FALLTHRU;
2425           if (!redirect_branch_edge (e, dest))
2426             abort ();
2427           e->flags |= EDGE_FALLTHRU;
2428           e->src->flags |= BB_DIRTY;
2429           return true;
2430         }
2431       /* In case we are redirecting fallthru edge to the branch edge
2432          of conditional jump, remove it.  */
2433       if (src->succ->succ_next
2434           && !src->succ->succ_next->succ_next)
2435         {
2436           edge s = e->succ_next ? e->succ_next : src->succ;
2437           if (s->dest == dest
2438               && any_condjump_p (BB_END (src))
2439               && onlyjump_p (BB_END (src)))
2440             delete_insn (BB_END (src));
2441         }
2442
2443       if (dump_file)
2444         fprintf (dump_file, "Fallthru edge %i->%i redirected to %i\n",
2445                  e->src->index, e->dest->index, dest->index);
2446       redirect_edge_succ_nodup (e, dest);
2447
2448       ret = true;
2449     }
2450   else
2451     ret = redirect_branch_edge (e, dest);
2452
2453   /* We don't want simplejumps in the insn stream during cfglayout.  */
2454   if (simplejump_p (BB_END (src)))
2455     abort ();
2456
2457   src->flags |= BB_DIRTY;
2458   return ret;
2459 }
2460
2461 /* Simple wrapper as we always can redirect fallthru edges.  */
2462 static basic_block
2463 cfg_layout_redirect_edge_and_branch_force (edge e, basic_block dest)
2464 {
2465   if (!cfg_layout_redirect_edge_and_branch (e, dest))
2466     abort ();
2467   return NULL;
2468 }
2469
2470 /* Same as delete_basic_block but update cfg_layout structures.  */
2471
2472 static void
2473 cfg_layout_delete_block (basic_block bb)
2474 {
2475   rtx insn, next, prev = PREV_INSN (BB_HEAD (bb)), *to, remaints;
2476
2477   if (bb->rbi->header)
2478     {
2479       next = BB_HEAD (bb);
2480       if (prev)
2481         NEXT_INSN (prev) = bb->rbi->header;
2482       else
2483         set_first_insn (bb->rbi->header);
2484       PREV_INSN (bb->rbi->header) = prev;
2485       insn = bb->rbi->header;
2486       while (NEXT_INSN (insn))
2487         insn = NEXT_INSN (insn);
2488       NEXT_INSN (insn) = next;
2489       PREV_INSN (next) = insn;
2490     }
2491   next = NEXT_INSN (BB_END (bb));
2492   if (bb->rbi->footer)
2493     {
2494       insn = bb->rbi->footer;
2495       while (insn)
2496         {
2497           if (GET_CODE (insn) == BARRIER)
2498             {
2499               if (PREV_INSN (insn))
2500                 NEXT_INSN (PREV_INSN (insn)) = NEXT_INSN (insn);
2501               else
2502                 bb->rbi->footer = NEXT_INSN (insn);
2503               if (NEXT_INSN (insn))
2504                 PREV_INSN (NEXT_INSN (insn)) = PREV_INSN (insn);
2505             }
2506           if (GET_CODE (insn) == CODE_LABEL)
2507             break;
2508           insn = NEXT_INSN (insn);
2509         }
2510       if (bb->rbi->footer)
2511         {
2512           insn = BB_END (bb);
2513           NEXT_INSN (insn) = bb->rbi->footer;
2514           PREV_INSN (bb->rbi->footer) = insn;
2515           while (NEXT_INSN (insn))
2516             insn = NEXT_INSN (insn);
2517           NEXT_INSN (insn) = next;
2518           if (next)
2519             PREV_INSN (next) = insn;
2520           else
2521             set_last_insn (insn);
2522         }
2523     }
2524   if (bb->next_bb != EXIT_BLOCK_PTR)
2525     to = &bb->next_bb->rbi->header;
2526   else
2527     to = &cfg_layout_function_footer;
2528   rtl_delete_block (bb);
2529
2530   if (prev)
2531     prev = NEXT_INSN (prev);
2532   else
2533     prev = get_insns ();
2534   if (next)
2535     next = PREV_INSN (next);
2536   else
2537     next = get_last_insn ();
2538
2539   if (next && NEXT_INSN (next) != prev)
2540     {
2541       remaints = unlink_insn_chain (prev, next);
2542       insn = remaints;
2543       while (NEXT_INSN (insn))
2544         insn = NEXT_INSN (insn);
2545       NEXT_INSN (insn) = *to;
2546       if (*to)
2547         PREV_INSN (*to) = insn;
2548       *to = remaints;
2549     }
2550 }
2551
2552 /* Return true when blocks A and B can be safely merged.  */
2553 static bool
2554 cfg_layout_can_merge_blocks_p (basic_block a, basic_block b)
2555 {
2556   /* There must be exactly one edge in between the blocks.  */
2557   return (a->succ && !a->succ->succ_next && a->succ->dest == b
2558           && !b->pred->pred_next && a != b
2559           /* Must be simple edge.  */
2560           && !(a->succ->flags & EDGE_COMPLEX)
2561           && a != ENTRY_BLOCK_PTR && b != EXIT_BLOCK_PTR
2562           /* If the jump insn has side effects,
2563              we can't kill the edge.  */
2564           && (GET_CODE (BB_END (a)) != JUMP_INSN
2565               || (reload_completed
2566                   ? simplejump_p (BB_END (a)) : onlyjump_p (BB_END (a)))));
2567 }
2568
2569 /* Merge block A and B, abort when it is not possible.  */
2570 static void
2571 cfg_layout_merge_blocks (basic_block a, basic_block b)
2572 {
2573 #ifdef ENABLE_CHECKING
2574   if (!cfg_layout_can_merge_blocks_p (a, b))
2575     abort ();
2576 #endif
2577
2578   /* If there was a CODE_LABEL beginning B, delete it.  */
2579   if (GET_CODE (BB_HEAD (b)) == CODE_LABEL)
2580     delete_insn (BB_HEAD (b));
2581
2582   /* We should have fallthru edge in a, or we can do dummy redirection to get
2583      it cleaned up.  */
2584   if (GET_CODE (BB_END (a)) == JUMP_INSN)
2585     try_redirect_by_replacing_jump (a->succ, b, true);
2586   if (GET_CODE (BB_END (a)) == JUMP_INSN)
2587     abort ();
2588
2589   /* Possible line number notes should appear in between.  */
2590   if (b->rbi->header)
2591     {
2592       rtx first = BB_END (a), last;
2593
2594       last = emit_insn_after (b->rbi->header, BB_END (a));
2595       delete_insn_chain (NEXT_INSN (first), last);
2596       b->rbi->header = NULL;
2597     }
2598
2599   /* In the case basic blocks are not adjacent, move them around.  */
2600   if (NEXT_INSN (BB_END (a)) != BB_HEAD (b))
2601     {
2602       rtx first = unlink_insn_chain (BB_HEAD (b), BB_END (b));
2603
2604       emit_insn_after (first, BB_END (a));
2605       /* Skip possible DELETED_LABEL insn.  */
2606       if (!NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (first))
2607         first = NEXT_INSN (first);
2608       if (!NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (first))
2609         abort ();
2610       BB_HEAD (b) = NULL;
2611       delete_insn (first);
2612     }
2613   /* Otherwise just re-associate the instructions.  */
2614   else
2615     {
2616       rtx insn;
2617
2618       for (insn = BB_HEAD (b);
2619            insn != NEXT_INSN (BB_END (b));
2620            insn = NEXT_INSN (insn))
2621         set_block_for_insn (insn, a);
2622       insn = BB_HEAD (b);
2623       /* Skip possible DELETED_LABEL insn.  */
2624       if (!NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (insn))
2625         insn = NEXT_INSN (insn);
2626       if (!NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (insn))
2627         abort ();
2628       BB_HEAD (b) = NULL;
2629       BB_END (a) = BB_END (b);
2630       delete_insn (insn);
2631     }
2632
2633   /* Possible tablejumps and barriers should appear after the block.  */
2634   if (b->rbi->footer)
2635     {
2636       if (!a->rbi->footer)
2637         a->rbi->footer = b->rbi->footer;
2638       else
2639         {
2640           rtx last = a->rbi->footer;
2641
2642           while (NEXT_INSN (last))
2643             last = NEXT_INSN (last);
2644           NEXT_INSN (last) = b->rbi->footer;
2645           PREV_INSN (b->rbi->footer) = last;
2646         }
2647       b->rbi->footer = NULL;
2648     }
2649
2650   if (dump_file)
2651     fprintf (dump_file, "Merged blocks %d and %d.\n",
2652              a->index, b->index);
2653 }
2654
2655 /* Split edge E.  */
2656
2657 static basic_block
2658 cfg_layout_split_edge (edge e)
2659 {
2660   edge new_e;
2661   basic_block new_bb =
2662     create_basic_block (e->src != ENTRY_BLOCK_PTR
2663                         ? NEXT_INSN (BB_END (e->src)) : get_insns (),
2664                         NULL_RTX, e->src);
2665
2666   new_e = make_edge (new_bb, e->dest, EDGE_FALLTHRU);
2667   redirect_edge_and_branch_force (e, new_bb);
2668
2669   return new_bb;
2670 }
2671
2672 /* Do postprocessing after making a forwarder block joined by edge FALLTHRU.  */
2673
2674 static void
2675 rtl_make_forwarder_block (edge fallthru ATTRIBUTE_UNUSED)
2676 {
2677 }
2678
2679 /* Implementation of CFG manipulation for linearized RTL.  */
2680 struct cfg_hooks rtl_cfg_hooks = {
2681   "rtl",
2682   rtl_verify_flow_info,
2683   rtl_dump_bb,
2684   rtl_create_basic_block,
2685   rtl_redirect_edge_and_branch,
2686   rtl_redirect_edge_and_branch_force,
2687   rtl_delete_block,
2688   rtl_split_block,
2689   rtl_move_block_after,
2690   rtl_can_merge_blocks,  /* can_merge_blocks_p */
2691   rtl_merge_blocks,
2692   rtl_split_edge,
2693   rtl_make_forwarder_block,
2694   rtl_tidy_fallthru_edge
2695 };
2696
2697 /* Implementation of CFG manipulation for cfg layout RTL, where
2698    basic block connected via fallthru edges does not have to be adjacent.
2699    This representation will hopefully become the default one in future
2700    version of the compiler.  */
2701 struct cfg_hooks cfg_layout_rtl_cfg_hooks = {
2702   "cfglayout mode",
2703   rtl_verify_flow_info_1,
2704   rtl_dump_bb,
2705   cfg_layout_create_basic_block,
2706   cfg_layout_redirect_edge_and_branch,
2707   cfg_layout_redirect_edge_and_branch_force,
2708   cfg_layout_delete_block,
2709   cfg_layout_split_block,
2710   rtl_move_block_after,
2711   cfg_layout_can_merge_blocks_p,
2712   cfg_layout_merge_blocks,
2713   cfg_layout_split_edge,
2714   rtl_make_forwarder_block,
2715   NULL
2716 };