OSDN Git Service

* gcc.c-torture/execute/strct-stdarg-1.x: New file. Expect
[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 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      - CFG-aware instruction chain manipulation
27          delete_insn, delete_insn_chain
28      - Basic block manipulation
29          create_basic_block, flow_delete_block, split_block,
30          merge_blocks_nomove
31      - Infrastructure to determine quickly basic block for insn
32          compute_bb_for_insn, update_bb_for_insn, set_block_for_insn,
33      - Edge redirection with updating and optimizing of insn chain
34          block_label, redirect_edge_and_branch,
35          redirect_edge_and_branch_force, tidy_fallthru_edge, force_nonfallthru
36      - Edge splitting and commiting to edges
37          split_edge, insert_insn_on_edge, commit_edge_insertions
38      - Dumping and debugging
39          print_rtl_with_bb, dump_bb, debug_bb, debug_bb_n
40      - Consistency checking
41          verify_flow_info
42      - CFG updating after constant propagation
43          purge_dead_edges, purge_all_dead_edges   */
44 \f
45 #include "config.h"
46 #include "system.h"
47 #include "tree.h"
48 #include "rtl.h"
49 #include "hard-reg-set.h"
50 #include "basic-block.h"
51 #include "regs.h"
52 #include "flags.h"
53 #include "output.h"
54 #include "function.h"
55 #include "except.h"
56 #include "toplev.h"
57 #include "tm_p.h"
58 #include "obstack.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 basic block structure for every insn, indexed by uid.  */
67 varray_type basic_block_for_insn;
68
69 /* The labels mentioned in non-jump rtl.  Valid during find_basic_blocks.  */
70 /* ??? Should probably be using LABEL_NUSES instead.  It would take a
71    bit of surgery to be able to use or co-opt the routines in jump.  */
72 rtx label_value_list;
73 rtx tail_recursion_label_list;
74
75 static int can_delete_note_p            PARAMS ((rtx));
76 static int can_delete_label_p           PARAMS ((rtx));
77 static void commit_one_edge_insertion   PARAMS ((edge));
78 static bool try_redirect_by_replacing_jump PARAMS ((edge, basic_block));
79 static rtx last_loop_beg_note           PARAMS ((rtx));
80 static bool back_edge_of_syntactic_loop_p PARAMS ((basic_block, basic_block));
81 static basic_block force_nonfallthru_and_redirect PARAMS ((edge, basic_block));
82 \f
83 /* Return true if NOTE is not one of the ones that must be kept paired,
84    so that we may simply delete it.  */
85
86 static int
87 can_delete_note_p (note)
88      rtx note;
89 {
90   return (NOTE_LINE_NUMBER (note) == NOTE_INSN_DELETED
91           || NOTE_LINE_NUMBER (note) == NOTE_INSN_BASIC_BLOCK);
92 }
93
94 /* True if a given label can be deleted.  */
95
96 static int
97 can_delete_label_p (label)
98      rtx label;
99 {
100   return (!LABEL_PRESERVE_P (label)
101           /* User declared labels must be preserved.  */
102           && LABEL_NAME (label) == 0
103           && !in_expr_list_p (forced_labels, label)
104           && !in_expr_list_p (label_value_list, label)
105           && !in_expr_list_p (exception_handler_labels, label));
106 }
107
108 /* Delete INSN by patching it out.  Return the next insn.  */
109
110 rtx
111 delete_insn (insn)
112      rtx insn;
113 {
114   rtx next = NEXT_INSN (insn);
115   rtx note;
116   bool really_delete = true;
117
118   if (GET_CODE (insn) == CODE_LABEL)
119     {
120       /* Some labels can't be directly removed from the INSN chain, as they
121          might be references via variables, constant pool etc. 
122          Convert them to the special NOTE_INSN_DELETED_LABEL note.  */
123       if (! can_delete_label_p (insn))
124         {
125           const char *name = LABEL_NAME (insn);
126
127           really_delete = false;
128           PUT_CODE (insn, NOTE);
129           NOTE_LINE_NUMBER (insn) = NOTE_INSN_DELETED_LABEL;
130           NOTE_SOURCE_FILE (insn) = name;
131         }
132
133       remove_node_from_expr_list (insn, &nonlocal_goto_handler_labels);
134     }
135
136   if (really_delete)
137     {
138       remove_insn (insn);
139       INSN_DELETED_P (insn) = 1;
140     }
141
142   /* If deleting a jump, decrement the use count of the label.  Deleting
143      the label itself should happen in the normal course of block merging.  */
144   if (GET_CODE (insn) == JUMP_INSN
145       && JUMP_LABEL (insn)
146       && GET_CODE (JUMP_LABEL (insn)) == CODE_LABEL)
147     LABEL_NUSES (JUMP_LABEL (insn))--;
148
149   /* Also if deleting an insn that references a label.  */
150   else if ((note = find_reg_note (insn, REG_LABEL, NULL_RTX)) != NULL_RTX
151            && GET_CODE (XEXP (note, 0)) == CODE_LABEL)
152     LABEL_NUSES (XEXP (note, 0))--;
153
154   if (GET_CODE (insn) == JUMP_INSN
155       && (GET_CODE (PATTERN (insn)) == ADDR_VEC
156           || GET_CODE (PATTERN (insn)) == ADDR_DIFF_VEC))
157     {
158       rtx pat = PATTERN (insn);
159       int diff_vec_p = GET_CODE (PATTERN (insn)) == ADDR_DIFF_VEC;
160       int len = XVECLEN (pat, diff_vec_p);
161       int i;
162
163       for (i = 0; i < len; i++)
164         {
165           rtx label = XEXP (XVECEXP (pat, diff_vec_p, i), 0);
166
167           /* When deleting code in bulk (e.g. removing many unreachable
168              blocks) we can delete a label that's a target of the vector
169              before deleting the vector itself.  */
170           if (GET_CODE (label) != NOTE)
171             LABEL_NUSES (label)--;
172         }
173     }
174
175   return next;
176 }
177
178 /* Unlink a chain of insns between START and FINISH, leaving notes
179    that must be paired.  */
180
181 void
182 delete_insn_chain (start, finish)
183      rtx start, finish;
184 {
185   rtx next;
186
187   /* Unchain the insns one by one.  It would be quicker to delete all of these
188      with a single unchaining, rather than one at a time, but we need to keep
189      the NOTE's.  */
190   while (1)
191     {
192       next = NEXT_INSN (start);
193       if (GET_CODE (start) == NOTE && !can_delete_note_p (start))
194         ;
195       else
196         next = delete_insn (start);
197
198       if (start == finish)
199         break;
200       start = next;
201     }
202 }
203 \f
204 /* Create a new basic block consisting of the instructions between HEAD and END
205    inclusive.  This function is designed to allow fast BB construction - reuses
206    the note and basic block struct in BB_NOTE, if any and do not grow
207    BASIC_BLOCK chain and should be used directly only by CFG construction code.
208    END can be NULL in to create new empty basic block before HEAD.  Both END
209    and HEAD can be NULL to create basic block at the end of INSN chain.  */
210
211 basic_block
212 create_basic_block_structure (index, head, end, bb_note)
213      int index;
214      rtx head, end, bb_note;
215 {
216   basic_block bb;
217
218   if (bb_note
219       && ! RTX_INTEGRATED_P (bb_note)
220       && (bb = NOTE_BASIC_BLOCK (bb_note)) != NULL
221       && bb->aux == NULL)
222     {
223       /* If we found an existing note, thread it back onto the chain.  */
224
225       rtx after;
226
227       if (GET_CODE (head) == CODE_LABEL)
228         after = head;
229       else
230         {
231           after = PREV_INSN (head);
232           head = bb_note;
233         }
234
235       if (after != bb_note && NEXT_INSN (after) != bb_note)
236         reorder_insns (bb_note, bb_note, after);
237     }
238   else
239     {
240       /* Otherwise we must create a note and a basic block structure.  */
241
242       bb = alloc_block ();
243
244       if (!head && !end)
245         head = end = bb_note
246           = emit_note_after (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK, get_last_insn ());
247       else if (GET_CODE (head) == CODE_LABEL && end)
248         {
249           bb_note = emit_note_after (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK, head);
250           if (head == end)
251             end = bb_note;
252         }
253       else
254         {
255           bb_note = emit_note_before (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK, head);
256           head = bb_note;
257           if (!end)
258             end = head;
259         }
260
261       NOTE_BASIC_BLOCK (bb_note) = bb;
262     }
263
264   /* Always include the bb note in the block.  */
265   if (NEXT_INSN (end) == bb_note)
266     end = bb_note;
267
268   bb->head = head;
269   bb->end = end;
270   bb->index = index;
271   BASIC_BLOCK (index) = bb;
272   if (basic_block_for_insn)
273     update_bb_for_insn (bb);
274
275   /* Tag the block so that we know it has been used when considering
276      other basic block notes.  */
277   bb->aux = bb;
278
279   return bb;
280 }
281
282 /* Create new basic block consisting of instructions in between HEAD and END
283    and place it to the BB chain at position INDEX.  END can be NULL in to
284    create new empty basic block before HEAD.  Both END and HEAD can be NULL to
285    create basic block at the end of INSN chain.  */
286
287 basic_block
288 create_basic_block (index, head, end)
289      int index;
290      rtx head, end;
291 {
292   basic_block bb;
293   int i;
294
295   /* Place the new block just after the block being split.  */
296   VARRAY_GROW (basic_block_info, ++n_basic_blocks);
297
298   /* Some parts of the compiler expect blocks to be number in
299      sequential order so insert the new block immediately after the
300      block being split..  */
301   for (i = n_basic_blocks - 1; i > index; --i)
302     {
303       basic_block tmp = BASIC_BLOCK (i - 1);
304
305       BASIC_BLOCK (i) = tmp;
306       tmp->index = i;
307     }
308
309   bb = create_basic_block_structure (index, head, end, NULL);
310   bb->aux = NULL;
311   return bb;
312 }
313 \f
314 /* Delete the insns in a (non-live) block.  We physically delete every
315    non-deleted-note insn, and update the flow graph appropriately.
316
317    Return nonzero if we deleted an exception handler.  */
318
319 /* ??? Preserving all such notes strikes me as wrong.  It would be nice
320    to post-process the stream to remove empty blocks, loops, ranges, etc.  */
321
322 int
323 flow_delete_block (b)
324      basic_block b;
325 {
326   int deleted_handler = 0;
327   rtx insn, end, tmp;
328
329   /* If the head of this block is a CODE_LABEL, then it might be the
330      label for an exception handler which can't be reached.
331
332      We need to remove the label from the exception_handler_label list
333      and remove the associated NOTE_INSN_EH_REGION_BEG and
334      NOTE_INSN_EH_REGION_END notes.  */
335
336   insn = b->head;
337
338   never_reached_warning (insn);
339
340   if (GET_CODE (insn) == CODE_LABEL)
341     maybe_remove_eh_handler (insn);
342
343   /* Include any jump table following the basic block.  */
344   end = b->end;
345   if (GET_CODE (end) == JUMP_INSN
346       && (tmp = JUMP_LABEL (end)) != NULL_RTX
347       && (tmp = NEXT_INSN (tmp)) != NULL_RTX
348       && GET_CODE (tmp) == JUMP_INSN
349       && (GET_CODE (PATTERN (tmp)) == ADDR_VEC
350           || GET_CODE (PATTERN (tmp)) == ADDR_DIFF_VEC))
351     end = tmp;
352
353   /* Include any barrier that may follow the basic block.  */
354   tmp = next_nonnote_insn (end);
355   if (tmp && GET_CODE (tmp) == BARRIER)
356     end = tmp;
357
358   /* Selectively delete the entire chain.  */
359   b->head = NULL;
360   delete_insn_chain (insn, end);
361
362   /* Remove the edges into and out of this block.  Note that there may
363      indeed be edges in, if we are removing an unreachable loop.  */
364   while (b->pred != NULL)
365     remove_edge (b->pred);
366   while (b->succ != NULL)
367     remove_edge (b->succ);
368
369   b->pred = NULL;
370   b->succ = NULL;
371
372   /* Remove the basic block from the array, and compact behind it.  */
373   expunge_block (b);
374
375   return deleted_handler;
376 }
377 \f
378 /* Records the basic block struct in BB_FOR_INSN, for every instruction
379    indexed by INSN_UID.  MAX is the size of the array.  */
380
381 void
382 compute_bb_for_insn (max)
383      int max;
384 {
385   int i;
386
387   if (basic_block_for_insn)
388     VARRAY_FREE (basic_block_for_insn);
389
390   VARRAY_BB_INIT (basic_block_for_insn, max, "basic_block_for_insn");
391
392   for (i = 0; i < n_basic_blocks; ++i)
393     {
394       basic_block bb = BASIC_BLOCK (i);
395       rtx end = bb->end;
396       rtx insn;
397
398       for (insn = bb->head; ; insn = NEXT_INSN (insn))
399         {
400           if (INSN_UID (insn) < max)
401             VARRAY_BB (basic_block_for_insn, INSN_UID (insn)) = bb;
402
403           if (insn == end)
404             break;
405         }
406     }
407 }
408
409 /* Release the basic_block_for_insn array.  */
410
411 void
412 free_bb_for_insn ()
413 {
414   if (basic_block_for_insn)
415     VARRAY_FREE (basic_block_for_insn);
416
417   basic_block_for_insn = 0;
418 }
419
420 /* Update insns block within BB.  */
421
422 void
423 update_bb_for_insn (bb)
424      basic_block bb;
425 {
426   rtx insn;
427
428   if (! basic_block_for_insn)
429     return;
430
431   for (insn = bb->head; ; insn = NEXT_INSN (insn))
432     {
433       set_block_for_insn (insn, bb);
434       if (insn == bb->end)
435         break;
436     }
437 }
438
439 /* Record INSN's block as BB.  */
440
441 void
442 set_block_for_insn (insn, bb)
443      rtx insn;
444      basic_block bb;
445 {
446   size_t uid = INSN_UID (insn);
447
448   if (uid >= basic_block_for_insn->num_elements)
449     {
450       /* Add one-eighth the size so we don't keep calling xrealloc.  */
451       size_t new_size = uid + (uid + 7) / 8;
452
453       VARRAY_GROW (basic_block_for_insn, new_size);
454     }
455
456   VARRAY_BB (basic_block_for_insn, uid) = bb;
457 }
458 \f
459 /* Split a block BB after insn INSN creating a new fallthru edge.
460    Return the new edge.  Note that to keep other parts of the compiler happy,
461    this function renumbers all the basic blocks so that the new
462    one has a number one greater than the block split.  */
463
464 edge
465 split_block (bb, insn)
466      basic_block bb;
467      rtx insn;
468 {
469   basic_block new_bb;
470   edge new_edge;
471   edge e;
472
473   /* There is no point splitting the block after its end.  */
474   if (bb->end == insn)
475     return 0;
476
477   /* Create the new basic block.  */
478   new_bb = create_basic_block (bb->index + 1, NEXT_INSN (insn), bb->end);
479   new_bb->count = bb->count;
480   new_bb->frequency = bb->frequency;
481   new_bb->loop_depth = bb->loop_depth;
482   bb->end = insn;
483
484   /* Redirect the outgoing edges.  */
485   new_bb->succ = bb->succ;
486   bb->succ = NULL;
487   for (e = new_bb->succ; e; e = e->succ_next)
488     e->src = new_bb;
489
490   new_edge = make_single_succ_edge (bb, new_bb, EDGE_FALLTHRU);
491
492   if (bb->global_live_at_start)
493     {
494       new_bb->global_live_at_start = OBSTACK_ALLOC_REG_SET (&flow_obstack);
495       new_bb->global_live_at_end = OBSTACK_ALLOC_REG_SET (&flow_obstack);
496       COPY_REG_SET (new_bb->global_live_at_end, bb->global_live_at_end);
497
498       /* We now have to calculate which registers are live at the end
499          of the split basic block and at the start of the new basic
500          block.  Start with those registers that are known to be live
501          at the end of the original basic block and get
502          propagate_block to determine which registers are live.  */
503       COPY_REG_SET (new_bb->global_live_at_start, bb->global_live_at_end);
504       propagate_block (new_bb, new_bb->global_live_at_start, NULL, NULL, 0);
505       COPY_REG_SET (bb->global_live_at_end,
506                     new_bb->global_live_at_start);
507     }
508
509   return new_edge;
510 }
511
512 /* Blocks A and B are to be merged into a single block A.  The insns
513    are already contiguous, hence `nomove'.  */
514
515 void
516 merge_blocks_nomove (a, b)
517      basic_block a, b;
518 {
519   rtx b_head = b->head, b_end = b->end, a_end = a->end;
520   rtx del_first = NULL_RTX, del_last = NULL_RTX;
521   int b_empty = 0;
522   edge e;
523
524   /* If there was a CODE_LABEL beginning B, delete it.  */
525   if (GET_CODE (b_head) == CODE_LABEL)
526     {
527       /* Detect basic blocks with nothing but a label.  This can happen
528          in particular at the end of a function.  */
529       if (b_head == b_end)
530         b_empty = 1;
531
532       del_first = del_last = b_head;
533       b_head = NEXT_INSN (b_head);
534     }
535
536   /* Delete the basic block note and handle blocks containing just that
537      note.  */
538   if (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (b_head))
539     {
540       if (b_head == b_end)
541         b_empty = 1;
542       if (! del_last)
543         del_first = b_head;
544
545       del_last = b_head;
546       b_head = NEXT_INSN (b_head);
547     }
548
549   /* If there was a jump out of A, delete it.  */
550   if (GET_CODE (a_end) == JUMP_INSN)
551     {
552       rtx prev;
553
554       for (prev = PREV_INSN (a_end); ; prev = PREV_INSN (prev))
555         if (GET_CODE (prev) != NOTE
556             || NOTE_LINE_NUMBER (prev) == NOTE_INSN_BASIC_BLOCK
557             || prev == a->head)
558           break;
559
560       del_first = a_end;
561
562 #ifdef HAVE_cc0
563       /* If this was a conditional jump, we need to also delete
564          the insn that set cc0.  */
565       if (only_sets_cc0_p (prev))
566         {
567           rtx tmp = prev;
568
569           prev = prev_nonnote_insn (prev);
570           if (!prev)
571             prev = a->head;
572           del_first = tmp;
573         }
574 #endif
575
576       a_end = PREV_INSN (del_first);
577     }
578   else if (GET_CODE (NEXT_INSN (a_end)) == BARRIER)
579     del_first = NEXT_INSN (a_end);
580
581   /* Normally there should only be one successor of A and that is B, but
582      partway though the merge of blocks for conditional_execution we'll
583      be merging a TEST block with THEN and ELSE successors.  Free the
584      whole lot of them and hope the caller knows what they're doing.  */
585   while (a->succ)
586     remove_edge (a->succ);
587
588   /* Adjust the edges out of B for the new owner.  */
589   for (e = b->succ; e; e = e->succ_next)
590     e->src = a;
591   a->succ = b->succ;
592
593   /* B hasn't quite yet ceased to exist.  Attempt to prevent mishap.  */
594   b->pred = b->succ = NULL;
595   a->global_live_at_end = b->global_live_at_end;
596
597   expunge_block (b);
598
599   /* Delete everything marked above as well as crap that might be
600      hanging out between the two blocks.  */
601   delete_insn_chain (del_first, del_last);
602
603   /* Reassociate the insns of B with A.  */
604   if (!b_empty)
605     {
606       if (basic_block_for_insn)
607         {
608           rtx x;
609
610           for (x = a_end; x != b_end; x = NEXT_INSN (x))
611             BLOCK_FOR_INSN (x) = a;
612
613           BLOCK_FOR_INSN (b_end) = a;
614         }
615
616       a_end = b_end;
617     }
618
619   a->end = a_end;
620 }
621 \f
622 /* Return the label in the head of basic block BLOCK.  Create one if it doesn't
623    exist.  */
624
625 rtx
626 block_label (block)
627      basic_block block;
628 {
629   if (block == EXIT_BLOCK_PTR)
630     return NULL_RTX;
631
632   if (GET_CODE (block->head) != CODE_LABEL)
633     {
634       block->head = emit_label_before (gen_label_rtx (), block->head);
635       if (basic_block_for_insn)
636         set_block_for_insn (block->head, block);
637     }
638
639   return block->head;
640 }
641
642 /* Attempt to perform edge redirection by replacing possibly complex jump
643    instruction by unconditional jump or removing jump completely.  This can
644    apply only if all edges now point to the same block.  The parameters and
645    return values are equivalent to redirect_edge_and_branch.  */
646
647 static bool
648 try_redirect_by_replacing_jump (e, target)
649      edge e;
650      basic_block target;
651 {
652   basic_block src = e->src;
653   rtx insn = src->end, kill_from;
654   edge tmp;
655   rtx set;
656   int fallthru = 0;
657
658   /* Verify that all targets will be TARGET.  */
659   for (tmp = src->succ; tmp; tmp = tmp->succ_next)
660     if (tmp->dest != target && tmp != e)
661       break;
662
663   if (tmp || !onlyjump_p (insn))
664     return false;
665
666   /* Avoid removing branch with side effects.  */
667   set = single_set (insn);
668   if (!set || side_effects_p (set))
669     return false;
670
671   /* In case we zap a conditional jump, we'll need to kill
672      the cc0 setter too.  */
673   kill_from = insn;
674 #ifdef HAVE_cc0
675   if (reg_mentioned_p (cc0_rtx, PATTERN (insn)))
676     kill_from = PREV_INSN (insn);
677 #endif
678
679   /* See if we can create the fallthru edge.  */
680   if (can_fallthru (src, target))
681     {
682       if (rtl_dump_file)
683         fprintf (rtl_dump_file, "Removing jump %i.\n", INSN_UID (insn));
684       fallthru = 1;
685
686       /* Selectively unlink whole insn chain.  */
687       delete_insn_chain (kill_from, PREV_INSN (target->head));
688     }
689
690   /* If this already is simplejump, redirect it.  */
691   else if (simplejump_p (insn))
692     {
693       if (e->dest == target)
694         return false;
695       if (rtl_dump_file)
696         fprintf (rtl_dump_file, "Redirecting jump %i from %i to %i.\n",
697                  INSN_UID (insn), e->dest->index, target->index);
698       if (!redirect_jump (insn, block_label (target), 0))
699         {
700           if (target == EXIT_BLOCK_PTR)
701             return false;
702           abort ();
703         }
704     }
705
706   /* Cannot do anything for target exit block.  */
707   else if (target == EXIT_BLOCK_PTR)
708     return false;
709
710   /* Or replace possibly complicated jump insn by simple jump insn.  */
711   else
712     {
713       rtx target_label = block_label (target);
714       rtx barrier;
715
716       emit_jump_insn_after (gen_jump (target_label), insn);
717       JUMP_LABEL (src->end) = target_label;
718       LABEL_NUSES (target_label)++;
719       if (rtl_dump_file)
720         fprintf (rtl_dump_file, "Replacing insn %i by jump %i\n",
721                  INSN_UID (insn), INSN_UID (src->end));
722
723       delete_insn_chain (kill_from, insn);
724
725       barrier = next_nonnote_insn (src->end);
726       if (!barrier || GET_CODE (barrier) != BARRIER)
727         emit_barrier_after (src->end);
728     }
729
730   /* Keep only one edge out and set proper flags.  */
731   while (src->succ->succ_next)
732     remove_edge (src->succ);
733   e = src->succ;
734   if (fallthru)
735     e->flags = EDGE_FALLTHRU;
736   else
737     e->flags = 0;
738
739   e->probability = REG_BR_PROB_BASE;
740   e->count = src->count;
741
742   /* We don't want a block to end on a line-number note since that has
743      the potential of changing the code between -g and not -g.  */
744   while (GET_CODE (e->src->end) == NOTE
745          && NOTE_LINE_NUMBER (e->src->end) >= 0)
746     delete_insn (e->src->end);
747
748   if (e->dest != target)
749     redirect_edge_succ (e, target);
750
751   return true;
752 }
753
754 /* Return last loop_beg note appearing after INSN, before start of next
755    basic block.  Return INSN if there are no such notes.
756
757    When emitting jump to redirect an fallthru edge, it should always appear
758    after the LOOP_BEG notes, as loop optimizer expect loop to either start by
759    fallthru edge or jump following the LOOP_BEG note jumping to the loop exit
760    test.  */
761
762 static rtx
763 last_loop_beg_note (insn)
764      rtx insn;
765 {
766   rtx last = insn;
767
768   for (insn = NEXT_INSN (insn); insn && GET_CODE (insn) == NOTE
769        && NOTE_LINE_NUMBER (insn) != NOTE_INSN_BASIC_BLOCK;
770        insn = NEXT_INSN (insn))
771     if (NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_LOOP_BEG)
772       last = insn;
773
774   return last;
775 }
776
777 /* Attempt to change code to redirect edge E to TARGET.  Don't do that on
778    expense of adding new instructions or reordering basic blocks.
779
780    Function can be also called with edge destination equivalent to the TARGET.
781    Then it should try the simplifications and do nothing if none is possible.
782
783    Return true if transformation succeeded.  We still return false in case E
784    already destinated TARGET and we didn't managed to simplify instruction
785    stream.  */
786
787 bool
788 redirect_edge_and_branch (e, target)
789      edge e;
790      basic_block target;
791 {
792   rtx tmp;
793   rtx old_label = e->dest->head;
794   basic_block src = e->src;
795   rtx insn = src->end;
796
797   if (e->flags & (EDGE_ABNORMAL_CALL | EDGE_EH))
798     return false;
799
800   if (try_redirect_by_replacing_jump (e, target))
801     return true;
802
803   /* Do this fast path late, as we want above code to simplify for cases
804      where called on single edge leaving basic block containing nontrivial
805      jump insn.  */
806   else if (e->dest == target)
807     return false;
808
809   /* We can only redirect non-fallthru edges of jump insn.  */
810   if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
811     return false;
812   else if (GET_CODE (insn) != JUMP_INSN)
813     return false;
814
815   /* Recognize a tablejump and adjust all matching cases.  */
816   if ((tmp = JUMP_LABEL (insn)) != NULL_RTX
817       && (tmp = NEXT_INSN (tmp)) != NULL_RTX
818       && GET_CODE (tmp) == JUMP_INSN
819       && (GET_CODE (PATTERN (tmp)) == ADDR_VEC
820           || GET_CODE (PATTERN (tmp)) == ADDR_DIFF_VEC))
821     {
822       rtvec vec;
823       int j;
824       rtx new_label = block_label (target);
825
826       if (target == EXIT_BLOCK_PTR)
827         return false;
828       if (GET_CODE (PATTERN (tmp)) == ADDR_VEC)
829         vec = XVEC (PATTERN (tmp), 0);
830       else
831         vec = XVEC (PATTERN (tmp), 1);
832
833       for (j = GET_NUM_ELEM (vec) - 1; j >= 0; --j)
834         if (XEXP (RTVEC_ELT (vec, j), 0) == old_label)
835           {
836             RTVEC_ELT (vec, j) = gen_rtx_LABEL_REF (Pmode, new_label);
837             --LABEL_NUSES (old_label);
838             ++LABEL_NUSES (new_label);
839           }
840
841       /* Handle casesi dispatch insns */
842       if ((tmp = single_set (insn)) != NULL
843           && SET_DEST (tmp) == pc_rtx
844           && GET_CODE (SET_SRC (tmp)) == IF_THEN_ELSE
845           && GET_CODE (XEXP (SET_SRC (tmp), 2)) == LABEL_REF
846           && XEXP (XEXP (SET_SRC (tmp), 2), 0) == old_label)
847         {
848           XEXP (SET_SRC (tmp), 2) = gen_rtx_LABEL_REF (VOIDmode,
849                                                        new_label);
850           --LABEL_NUSES (old_label);
851           ++LABEL_NUSES (new_label);
852         }
853     }
854   else
855     {
856       /* ?? We may play the games with moving the named labels from
857          one basic block to the other in case only one computed_jump is
858          available.  */
859       if (computed_jump_p (insn)
860           /* A return instruction can't be redirected.  */
861           || returnjump_p (insn))
862         return false;
863
864       /* If the insn doesn't go where we think, we're confused.  */
865       if (JUMP_LABEL (insn) != old_label)
866         abort ();
867
868       /* If the substitution doesn't succeed, die.  This can happen
869          if the back end emitted unrecognizable instructions or if
870          target is exit block on some arches.  */
871       if (!redirect_jump (insn, block_label (target), 0))
872         {
873           if (target == EXIT_BLOCK_PTR)
874             return false;
875           abort ();
876         }
877     }
878
879   if (rtl_dump_file)
880     fprintf (rtl_dump_file, "Edge %i->%i redirected to %i\n",
881              e->src->index, e->dest->index, target->index);
882
883   if (e->dest != target)
884     redirect_edge_succ_nodup (e, target);
885
886   return true;
887 }
888
889 /* Like force_nonfallthru below, but additionally performs redirection
890    Used by redirect_edge_and_branch_force.  */
891
892 static basic_block
893 force_nonfallthru_and_redirect (e, target)
894      edge e;
895      basic_block target;
896 {
897   basic_block jump_block, new_bb = NULL;
898   rtx note;
899   edge new_edge;
900
901   if (e->flags & EDGE_ABNORMAL)
902     abort ();
903   else if (!(e->flags & EDGE_FALLTHRU))
904     abort ();
905   else if (e->src->succ->succ_next)
906     {
907       /* Create the new structures.  */
908       note = last_loop_beg_note (e->src->end);
909       jump_block
910         = create_basic_block (e->src->index + 1, NEXT_INSN (note), NULL);
911       jump_block->count = e->count;
912       jump_block->frequency = EDGE_FREQUENCY (e);
913       jump_block->loop_depth = target->loop_depth;
914
915       if (target->global_live_at_start)
916         {
917           jump_block->global_live_at_start
918             = OBSTACK_ALLOC_REG_SET (&flow_obstack);
919           jump_block->global_live_at_end
920             = OBSTACK_ALLOC_REG_SET (&flow_obstack);
921           COPY_REG_SET (jump_block->global_live_at_start,
922                         target->global_live_at_start);
923           COPY_REG_SET (jump_block->global_live_at_end,
924                         target->global_live_at_start);
925         }
926
927       /* Wire edge in.  */
928       new_edge = make_edge (e->src, jump_block, EDGE_FALLTHRU);
929       new_edge->probability = e->probability;
930       new_edge->count = e->count;
931
932       /* Redirect old edge.  */
933       redirect_edge_pred (e, jump_block);
934       e->probability = REG_BR_PROB_BASE;
935
936       new_bb = jump_block;
937     }
938   else
939     jump_block = e->src;
940
941   e->flags &= ~EDGE_FALLTHRU;
942   if (target == EXIT_BLOCK_PTR)
943     {
944       if (HAVE_return)
945         emit_jump_insn_after (gen_return (), jump_block->end);
946       else
947         abort ();
948     }
949   else
950     {
951       rtx label = block_label (target);
952       emit_jump_insn_after (gen_jump (label), jump_block->end);
953       JUMP_LABEL (jump_block->end) = label;
954       LABEL_NUSES (label)++;
955     }
956
957   emit_barrier_after (jump_block->end);
958   redirect_edge_succ_nodup (e, target);
959
960   return new_bb;
961 }
962
963 /* Edge E is assumed to be fallthru edge.  Emit needed jump instruction
964    (and possibly create new basic block) to make edge non-fallthru.
965    Return newly created BB or NULL if none.  */
966
967 basic_block
968 force_nonfallthru (e)
969      edge e;
970 {
971   return force_nonfallthru_and_redirect (e, e->dest);
972 }
973
974 /* Redirect edge even at the expense of creating new jump insn or
975    basic block.  Return new basic block if created, NULL otherwise.
976    Abort if conversion is impossible.  */
977
978 basic_block
979 redirect_edge_and_branch_force (e, target)
980      edge e;
981      basic_block target;
982 {
983   if (redirect_edge_and_branch (e, target)
984       || e->dest == target)
985     return NULL;
986
987   /* In case the edge redirection failed, try to force it to be non-fallthru
988      and redirect newly created simplejump.  */
989   return force_nonfallthru_and_redirect (e, target);
990 }
991
992 /* The given edge should potentially be a fallthru edge.  If that is in
993    fact true, delete the jump and barriers that are in the way.  */
994
995 void
996 tidy_fallthru_edge (e, b, c)
997      edge e;
998      basic_block b, c;
999 {
1000   rtx q;
1001
1002   /* ??? In a late-running flow pass, other folks may have deleted basic
1003      blocks by nopping out blocks, leaving multiple BARRIERs between here
1004      and the target label. They ought to be chastized and fixed.
1005
1006      We can also wind up with a sequence of undeletable labels between
1007      one block and the next.
1008
1009      So search through a sequence of barriers, labels, and notes for
1010      the head of block C and assert that we really do fall through.  */
1011
1012   if (next_real_insn (b->end) != next_real_insn (PREV_INSN (c->head)))
1013     return;
1014
1015   /* Remove what will soon cease being the jump insn from the source block.
1016      If block B consisted only of this single jump, turn it into a deleted
1017      note.  */
1018   q = b->end;
1019   if (GET_CODE (q) == JUMP_INSN
1020       && onlyjump_p (q)
1021       && (any_uncondjump_p (q)
1022           || (b->succ == e && e->succ_next == NULL)))
1023     {
1024 #ifdef HAVE_cc0
1025       /* If this was a conditional jump, we need to also delete
1026          the insn that set cc0.  */
1027       if (any_condjump_p (q) && only_sets_cc0_p (PREV_INSN (q)))
1028         q = PREV_INSN (q);
1029 #endif
1030
1031       q = PREV_INSN (q);
1032
1033       /* We don't want a block to end on a line-number note since that has
1034          the potential of changing the code between -g and not -g.  */
1035       while (GET_CODE (q) == NOTE && NOTE_LINE_NUMBER (q) >= 0)
1036         q = PREV_INSN (q);
1037     }
1038
1039   /* Selectively unlink the sequence.  */
1040   if (q != PREV_INSN (c->head))
1041     delete_insn_chain (NEXT_INSN (q), PREV_INSN (c->head));
1042
1043   e->flags |= EDGE_FALLTHRU;
1044 }
1045
1046 /* Fix up edges that now fall through, or rather should now fall through
1047    but previously required a jump around now deleted blocks.  Simplify
1048    the search by only examining blocks numerically adjacent, since this
1049    is how find_basic_blocks created them.  */
1050
1051 void
1052 tidy_fallthru_edges ()
1053 {
1054   int i;
1055
1056   for (i = 1; i < n_basic_blocks; i++)
1057     {
1058       basic_block b = BASIC_BLOCK (i - 1);
1059       basic_block c = BASIC_BLOCK (i);
1060       edge s;
1061
1062       /* We care about simple conditional or unconditional jumps with
1063          a single successor.
1064
1065          If we had a conditional branch to the next instruction when
1066          find_basic_blocks was called, then there will only be one
1067          out edge for the block which ended with the conditional
1068          branch (since we do not create duplicate edges).
1069
1070          Furthermore, the edge will be marked as a fallthru because we
1071          merge the flags for the duplicate edges.  So we do not want to
1072          check that the edge is not a FALLTHRU edge.  */
1073
1074       if ((s = b->succ) != NULL
1075           && ! (s->flags & EDGE_COMPLEX)
1076           && s->succ_next == NULL
1077           && s->dest == c
1078           /* If the jump insn has side effects, we can't tidy the edge.  */
1079           && (GET_CODE (b->end) != JUMP_INSN
1080               || onlyjump_p (b->end)))
1081         tidy_fallthru_edge (s, b, c);
1082     }
1083 }
1084 \f
1085 /* Helper function for split_edge.  Return true in case edge BB2 to BB1
1086    is back edge of syntactic loop.  */
1087
1088 static bool
1089 back_edge_of_syntactic_loop_p (bb1, bb2)
1090         basic_block bb1, bb2;
1091 {
1092   rtx insn;
1093   int count = 0;
1094
1095   if (bb1->index > bb2->index)
1096     return false;
1097   else if (bb1->index == bb2->index)
1098     return true;
1099
1100   for (insn = bb1->end; insn != bb2->head && count >= 0;
1101        insn = NEXT_INSN (insn))
1102     if (GET_CODE (insn) == NOTE)
1103       {
1104         if (NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_LOOP_BEG)
1105           count++;
1106         else if (NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_LOOP_END)
1107           count--;
1108       }
1109
1110   return count >= 0;
1111 }
1112
1113 /* Split a (typically critical) edge.  Return the new block.
1114    Abort on abnormal edges.
1115
1116    ??? The code generally expects to be called on critical edges.
1117    The case of a block ending in an unconditional jump to a
1118    block with multiple predecessors is not handled optimally.  */
1119
1120 basic_block
1121 split_edge (edge_in)
1122      edge edge_in;
1123 {
1124   basic_block bb;
1125   edge edge_out;
1126   rtx before;
1127
1128   /* Abnormal edges cannot be split.  */
1129   if ((edge_in->flags & EDGE_ABNORMAL) != 0)
1130     abort ();
1131
1132   /* We are going to place the new block in front of edge destination.
1133      Avoid existence of fallthru predecessors.  */
1134   if ((edge_in->flags & EDGE_FALLTHRU) == 0)
1135     {
1136       edge e;
1137
1138       for (e = edge_in->dest->pred; e; e = e->pred_next)
1139         if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
1140           break;
1141
1142       if (e)
1143         force_nonfallthru (e);
1144     }
1145
1146   /* Create the basic block note.
1147
1148      Where we place the note can have a noticeable impact on the generated
1149      code.  Consider this cfg:
1150
1151                         E
1152                         |
1153                         0
1154                        / \
1155                    +->1-->2--->E
1156                    |  |
1157                    +--+
1158
1159       If we need to insert an insn on the edge from block 0 to block 1,
1160       we want to ensure the instructions we insert are outside of any
1161       loop notes that physically sit between block 0 and block 1.  Otherwise
1162       we confuse the loop optimizer into thinking the loop is a phony.  */
1163
1164   if (edge_in->dest != EXIT_BLOCK_PTR
1165       && PREV_INSN (edge_in->dest->head)
1166       && GET_CODE (PREV_INSN (edge_in->dest->head)) == NOTE
1167       && (NOTE_LINE_NUMBER (PREV_INSN (edge_in->dest->head))
1168           == NOTE_INSN_LOOP_BEG)
1169       && !back_edge_of_syntactic_loop_p (edge_in->dest, edge_in->src))
1170     before = PREV_INSN (edge_in->dest->head);
1171   else if (edge_in->dest != EXIT_BLOCK_PTR)
1172     before = edge_in->dest->head;
1173   else
1174     before = NULL_RTX;
1175
1176   bb = create_basic_block (edge_in->dest == EXIT_BLOCK_PTR ? n_basic_blocks
1177                            : edge_in->dest->index, before, NULL);
1178   bb->count = edge_in->count;
1179   bb->frequency = EDGE_FREQUENCY (edge_in);
1180
1181   /* ??? This info is likely going to be out of date very soon.  */
1182   if (edge_in->dest->global_live_at_start)
1183     {
1184       bb->global_live_at_start = OBSTACK_ALLOC_REG_SET (&flow_obstack);
1185       bb->global_live_at_end = OBSTACK_ALLOC_REG_SET (&flow_obstack);
1186       COPY_REG_SET (bb->global_live_at_start,
1187                     edge_in->dest->global_live_at_start);
1188       COPY_REG_SET (bb->global_live_at_end,
1189                     edge_in->dest->global_live_at_start);
1190     }
1191
1192   edge_out = make_single_succ_edge (bb, edge_in->dest, EDGE_FALLTHRU);
1193
1194   /* For non-fallthry edges, we must adjust the predecessor's
1195      jump instruction to target our new block.  */
1196   if ((edge_in->flags & EDGE_FALLTHRU) == 0)
1197     {
1198       if (!redirect_edge_and_branch (edge_in, bb))
1199         abort ();
1200     }
1201   else
1202     redirect_edge_succ (edge_in, bb);
1203
1204   return bb;
1205 }
1206
1207 /* Queue instructions for insertion on an edge between two basic blocks.
1208    The new instructions and basic blocks (if any) will not appear in the
1209    CFG until commit_edge_insertions is called.  */
1210
1211 void
1212 insert_insn_on_edge (pattern, e)
1213      rtx pattern;
1214      edge e;
1215 {
1216   /* We cannot insert instructions on an abnormal critical edge.
1217      It will be easier to find the culprit if we die now.  */
1218   if ((e->flags & EDGE_ABNORMAL) && EDGE_CRITICAL_P (e))
1219     abort ();
1220
1221   if (e->insns == NULL_RTX)
1222     start_sequence ();
1223   else
1224     push_to_sequence (e->insns);
1225
1226   emit_insn (pattern);
1227
1228   e->insns = get_insns ();
1229   end_sequence ();
1230 }
1231
1232 /* Update the CFG for the instructions queued on edge E.  */
1233
1234 static void
1235 commit_one_edge_insertion (e)
1236      edge e;
1237 {
1238   rtx before = NULL_RTX, after = NULL_RTX, insns, tmp, last;
1239   basic_block bb;
1240
1241   /* Pull the insns off the edge now since the edge might go away.  */
1242   insns = e->insns;
1243   e->insns = NULL_RTX;
1244
1245   /* Figure out where to put these things.  If the destination has
1246      one predecessor, insert there.  Except for the exit block.  */
1247   if (e->dest->pred->pred_next == NULL
1248       && e->dest != EXIT_BLOCK_PTR)
1249     {
1250       bb = e->dest;
1251
1252       /* Get the location correct wrt a code label, and "nice" wrt
1253          a basic block note, and before everything else.  */
1254       tmp = bb->head;
1255       if (GET_CODE (tmp) == CODE_LABEL)
1256         tmp = NEXT_INSN (tmp);
1257       if (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (tmp))
1258         tmp = NEXT_INSN (tmp);
1259       if (tmp == bb->head)
1260         before = tmp;
1261       else
1262         after = PREV_INSN (tmp);
1263     }
1264
1265   /* If the source has one successor and the edge is not abnormal,
1266      insert there.  Except for the entry block.  */
1267   else if ((e->flags & EDGE_ABNORMAL) == 0
1268            && e->src->succ->succ_next == NULL
1269            && e->src != ENTRY_BLOCK_PTR)
1270     {
1271       bb = e->src;
1272
1273       /* It is possible to have a non-simple jump here.  Consider a target
1274          where some forms of unconditional jumps clobber a register.  This
1275          happens on the fr30 for example.
1276
1277          We know this block has a single successor, so we can just emit
1278          the queued insns before the jump.  */
1279       if (GET_CODE (bb->end) == JUMP_INSN)
1280         for (before = bb->end;
1281              GET_CODE (PREV_INSN (before)) == NOTE
1282              && NOTE_LINE_NUMBER (PREV_INSN (before)) == NOTE_INSN_LOOP_BEG;
1283              before = PREV_INSN (before))
1284           ;
1285       else
1286         {
1287           /* We'd better be fallthru, or we've lost track of what's what.  */
1288           if ((e->flags & EDGE_FALLTHRU) == 0)
1289             abort ();
1290
1291           after = bb->end;
1292         }
1293     }
1294
1295   /* Otherwise we must split the edge.  */
1296   else
1297     {
1298       bb = split_edge (e);
1299       after = bb->end;
1300     }
1301
1302   /* Now that we've found the spot, do the insertion.  */
1303
1304   if (before)
1305     {
1306       emit_insns_before (insns, before);
1307       last = prev_nonnote_insn (before);
1308     }
1309   else
1310     last = emit_insns_after (insns, after);
1311
1312   if (returnjump_p (last))
1313     {
1314       /* ??? Remove all outgoing edges from BB and add one for EXIT.
1315          This is not currently a problem because this only happens
1316          for the (single) epilogue, which already has a fallthru edge
1317          to EXIT.  */
1318
1319       e = bb->succ;
1320       if (e->dest != EXIT_BLOCK_PTR
1321           || e->succ_next != NULL
1322           || (e->flags & EDGE_FALLTHRU) == 0)
1323         abort ();
1324
1325       e->flags &= ~EDGE_FALLTHRU;
1326       emit_barrier_after (last);
1327
1328       if (before)
1329         delete_insn (before);
1330     }
1331   else if (GET_CODE (last) == JUMP_INSN)
1332     abort ();
1333
1334   find_sub_basic_blocks (bb);
1335 }
1336
1337 /* Update the CFG for all queued instructions.  */
1338
1339 void
1340 commit_edge_insertions ()
1341 {
1342   int i;
1343   basic_block bb;
1344
1345 #ifdef ENABLE_CHECKING
1346   verify_flow_info ();
1347 #endif
1348
1349   i = -1;
1350   bb = ENTRY_BLOCK_PTR;
1351   while (1)
1352     {
1353       edge e, next;
1354
1355       for (e = bb->succ; e; e = next)
1356         {
1357           next = e->succ_next;
1358           if (e->insns)
1359             commit_one_edge_insertion (e);
1360         }
1361
1362       if (++i >= n_basic_blocks)
1363         break;
1364       bb = BASIC_BLOCK (i);
1365     }
1366 }
1367 \f
1368 /* Print out one basic block with live information at start and end.  */
1369
1370 void
1371 dump_bb (bb, outf)
1372      basic_block bb;
1373      FILE *outf;
1374 {
1375   rtx insn;
1376   rtx last;
1377   edge e;
1378
1379   fprintf (outf, ";; Basic block %d, loop depth %d, count ",
1380            bb->index, bb->loop_depth);
1381   fprintf (outf, HOST_WIDEST_INT_PRINT_DEC, (HOST_WIDEST_INT) bb->count);
1382   putc ('\n', outf);
1383
1384   fputs (";; Predecessors: ", outf);
1385   for (e = bb->pred; e; e = e->pred_next)
1386     dump_edge_info (outf, e, 0);
1387   putc ('\n', outf);
1388
1389   fputs (";; Registers live at start:", outf);
1390   dump_regset (bb->global_live_at_start, outf);
1391   putc ('\n', outf);
1392
1393   for (insn = bb->head, last = NEXT_INSN (bb->end); insn != last;
1394        insn = NEXT_INSN (insn))
1395     print_rtl_single (outf, insn);
1396
1397   fputs (";; Registers live at end:", outf);
1398   dump_regset (bb->global_live_at_end, outf);
1399   putc ('\n', outf);
1400
1401   fputs (";; Successors: ", outf);
1402   for (e = bb->succ; e; e = e->succ_next)
1403     dump_edge_info (outf, e, 1);
1404   putc ('\n', outf);
1405 }
1406
1407 void
1408 debug_bb (bb)
1409      basic_block bb;
1410 {
1411   dump_bb (bb, stderr);
1412 }
1413
1414 void
1415 debug_bb_n (n)
1416      int n;
1417 {
1418   dump_bb (BASIC_BLOCK (n), stderr);
1419 }
1420 \f
1421 /* Like print_rtl, but also print out live information for the start of each
1422    basic block.  */
1423
1424 void
1425 print_rtl_with_bb (outf, rtx_first)
1426      FILE *outf;
1427      rtx rtx_first;
1428 {
1429   rtx tmp_rtx;
1430
1431   if (rtx_first == 0)
1432     fprintf (outf, "(nil)\n");
1433   else
1434     {
1435       int i;
1436       enum bb_state { NOT_IN_BB, IN_ONE_BB, IN_MULTIPLE_BB };
1437       int max_uid = get_max_uid ();
1438       basic_block *start
1439         = (basic_block *) xcalloc (max_uid, sizeof (basic_block));
1440       basic_block *end
1441         = (basic_block *) xcalloc (max_uid, sizeof (basic_block));
1442       enum bb_state *in_bb_p
1443         = (enum bb_state *) xcalloc (max_uid, sizeof (enum bb_state));
1444
1445       for (i = n_basic_blocks - 1; i >= 0; i--)
1446         {
1447           basic_block bb = BASIC_BLOCK (i);
1448           rtx x;
1449
1450           start[INSN_UID (bb->head)] = bb;
1451           end[INSN_UID (bb->end)] = bb;
1452           for (x = bb->head; x != NULL_RTX; x = NEXT_INSN (x))
1453             {
1454               enum bb_state state = IN_MULTIPLE_BB;
1455
1456               if (in_bb_p[INSN_UID (x)] == NOT_IN_BB)
1457                 state = IN_ONE_BB;
1458               in_bb_p[INSN_UID (x)] = state;
1459
1460               if (x == bb->end)
1461                 break;
1462             }
1463         }
1464
1465       for (tmp_rtx = rtx_first; NULL != tmp_rtx; tmp_rtx = NEXT_INSN (tmp_rtx))
1466         {
1467           int did_output;
1468           basic_block bb;
1469
1470           if ((bb = start[INSN_UID (tmp_rtx)]) != NULL)
1471             {
1472               fprintf (outf, ";; Start of basic block %d, registers live:",
1473                        bb->index);
1474               dump_regset (bb->global_live_at_start, outf);
1475               putc ('\n', outf);
1476             }
1477
1478           if (in_bb_p[INSN_UID (tmp_rtx)] == NOT_IN_BB
1479               && GET_CODE (tmp_rtx) != NOTE
1480               && GET_CODE (tmp_rtx) != BARRIER)
1481             fprintf (outf, ";; Insn is not within a basic block\n");
1482           else if (in_bb_p[INSN_UID (tmp_rtx)] == IN_MULTIPLE_BB)
1483             fprintf (outf, ";; Insn is in multiple basic blocks\n");
1484
1485           did_output = print_rtl_single (outf, tmp_rtx);
1486
1487           if ((bb = end[INSN_UID (tmp_rtx)]) != NULL)
1488             {
1489               fprintf (outf, ";; End of basic block %d, registers live:\n",
1490                        bb->index);
1491               dump_regset (bb->global_live_at_end, outf);
1492               putc ('\n', outf);
1493             }
1494
1495           if (did_output)
1496             putc ('\n', outf);
1497         }
1498
1499       free (start);
1500       free (end);
1501       free (in_bb_p);
1502     }
1503
1504   if (current_function_epilogue_delay_list != 0)
1505     {
1506       fprintf (outf, "\n;; Insns in epilogue delay list:\n\n");
1507       for (tmp_rtx = current_function_epilogue_delay_list; tmp_rtx != 0;
1508            tmp_rtx = XEXP (tmp_rtx, 1))
1509         print_rtl_single (outf, XEXP (tmp_rtx, 0));
1510     }
1511 }
1512 \f
1513 /* Verify the CFG consistency.  This function check some CFG invariants and
1514    aborts when something is wrong.  Hope that this function will help to
1515    convert many optimization passes to preserve CFG consistent.
1516
1517    Currently it does following checks:
1518
1519    - test head/end pointers
1520    - overlapping of basic blocks
1521    - edge list correctness
1522    - headers of basic blocks (the NOTE_INSN_BASIC_BLOCK note)
1523    - tails of basic blocks (ensure that boundary is necessary)
1524    - scans body of the basic block for JUMP_INSN, CODE_LABEL
1525      and NOTE_INSN_BASIC_BLOCK
1526    - check that all insns are in the basic blocks
1527      (except the switch handling code, barriers and notes)
1528    - check that all returns are followed by barriers
1529
1530    In future it can be extended check a lot of other stuff as well
1531    (reachability of basic blocks, life information, etc. etc.).  */
1532
1533 void
1534 verify_flow_info ()
1535 {
1536   const int max_uid = get_max_uid ();
1537   const rtx rtx_first = get_insns ();
1538   rtx last_head = get_last_insn ();
1539   basic_block *bb_info, *last_visited;
1540   size_t *edge_checksum;
1541   rtx x;
1542   int i, last_bb_num_seen, num_bb_notes, err = 0;
1543
1544   bb_info = (basic_block *) xcalloc (max_uid, sizeof (basic_block));
1545   last_visited = (basic_block *) xcalloc (n_basic_blocks + 2,
1546                                           sizeof (basic_block));
1547   edge_checksum = (size_t *) xcalloc (n_basic_blocks + 2, sizeof (size_t));
1548
1549   for (i = n_basic_blocks - 1; i >= 0; i--)
1550     {
1551       basic_block bb = BASIC_BLOCK (i);
1552       rtx head = bb->head;
1553       rtx end = bb->end;
1554
1555       /* Verify the end of the basic block is in the INSN chain.  */
1556       for (x = last_head; x != NULL_RTX; x = PREV_INSN (x))
1557         if (x == end)
1558           break;
1559
1560       if (!x)
1561         {
1562           error ("end insn %d for block %d not found in the insn stream",
1563                  INSN_UID (end), bb->index);
1564           err = 1;
1565         }
1566
1567       /* Work backwards from the end to the head of the basic block
1568          to verify the head is in the RTL chain.  */
1569       for (; x != NULL_RTX; x = PREV_INSN (x))
1570         {
1571           /* While walking over the insn chain, verify insns appear
1572              in only one basic block and initialize the BB_INFO array
1573              used by other passes.  */
1574           if (bb_info[INSN_UID (x)] != NULL)
1575             {
1576               error ("insn %d is in multiple basic blocks (%d and %d)",
1577                      INSN_UID (x), bb->index, bb_info[INSN_UID (x)]->index);
1578               err = 1;
1579             }
1580
1581           bb_info[INSN_UID (x)] = bb;
1582
1583           if (x == head)
1584             break;
1585         }
1586       if (!x)
1587         {
1588           error ("head insn %d for block %d not found in the insn stream",
1589                  INSN_UID (head), bb->index);
1590           err = 1;
1591         }
1592
1593       last_head = x;
1594     }
1595
1596   /* Now check the basic blocks (boundaries etc.) */
1597   for (i = n_basic_blocks - 1; i >= 0; i--)
1598     {
1599       basic_block bb = BASIC_BLOCK (i);
1600       int has_fallthru = 0;
1601       edge e;
1602
1603       for (e = bb->succ; e; e = e->succ_next)
1604         {
1605           if (last_visited [e->dest->index + 2] == bb)
1606             {
1607               error ("verify_flow_info: Duplicate edge %i->%i",
1608                      e->src->index, e->dest->index);
1609               err = 1;
1610             }
1611
1612           last_visited [e->dest->index + 2] = bb;
1613
1614           if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
1615             has_fallthru = 1;
1616
1617           if ((e->flags & EDGE_FALLTHRU)
1618               && e->src != ENTRY_BLOCK_PTR
1619               && e->dest != EXIT_BLOCK_PTR)
1620             {
1621               rtx insn;
1622
1623               if (e->src->index + 1 != e->dest->index)
1624                 {
1625                   error
1626                     ("verify_flow_info: Incorrect blocks for fallthru %i->%i",
1627                      e->src->index, e->dest->index);
1628                   err = 1;
1629                 }
1630               else
1631                 for (insn = NEXT_INSN (e->src->end); insn != e->dest->head;
1632                      insn = NEXT_INSN (insn))
1633                   if (GET_CODE (insn) == BARRIER
1634 #ifndef CASE_DROPS_THROUGH
1635                       || INSN_P (insn)
1636 #else
1637                       || (INSN_P (insn) && ! JUMP_TABLE_DATA_P (insn))
1638 #endif
1639                       )
1640                     {
1641                       error ("verify_flow_info: Incorrect fallthru %i->%i",
1642                              e->src->index, e->dest->index);
1643                       fatal_insn ("wrong insn in the fallthru edge", insn);
1644                       err = 1;
1645                     }
1646             }
1647
1648           if (e->src != bb)
1649             {
1650               error ("verify_flow_info: Basic block %d succ edge is corrupted",
1651                      bb->index);
1652               fprintf (stderr, "Predecessor: ");
1653               dump_edge_info (stderr, e, 0);
1654               fprintf (stderr, "\nSuccessor: ");
1655               dump_edge_info (stderr, e, 1);
1656               fprintf (stderr, "\n");
1657               err = 1;
1658             }
1659
1660           edge_checksum[e->dest->index + 2] += (size_t) e;
1661         }
1662
1663       if (!has_fallthru)
1664         {
1665           rtx insn;
1666
1667           /* Ensure existence of barrier in BB with no fallthru edges.  */
1668           for (insn = bb->end; !insn || GET_CODE (insn) != BARRIER;
1669                insn = NEXT_INSN (insn))
1670             if (!insn
1671                 || (GET_CODE (insn) == NOTE
1672                     && NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_BASIC_BLOCK))
1673                 {
1674                   error ("missing barrier after block %i", bb->index);
1675                   err = 1;
1676                   break;
1677                 }
1678         }
1679
1680       for (e = bb->pred; e; e = e->pred_next)
1681         {
1682           if (e->dest != bb)
1683             {
1684               error ("basic block %d pred edge is corrupted", bb->index);
1685               fputs ("Predecessor: ", stderr);
1686               dump_edge_info (stderr, e, 0);
1687               fputs ("\nSuccessor: ", stderr);
1688               dump_edge_info (stderr, e, 1);
1689               fputc ('\n', stderr);
1690               err = 1;
1691             }
1692           edge_checksum[e->dest->index + 2] -= (size_t) e;
1693         }
1694
1695       for (x = bb->head; x != NEXT_INSN (bb->end); x = NEXT_INSN (x))
1696         if (basic_block_for_insn && BLOCK_FOR_INSN (x) != bb)
1697           {
1698             debug_rtx (x);
1699             if (! BLOCK_FOR_INSN (x))
1700               error
1701                 ("insn %d inside basic block %d but block_for_insn is NULL",
1702                  INSN_UID (x), bb->index);
1703             else
1704               error
1705                 ("insn %d inside basic block %d but block_for_insn is %i",
1706                  INSN_UID (x), bb->index, BLOCK_FOR_INSN (x)->index);
1707
1708             err = 1;
1709           }
1710
1711       /* OK pointers are correct.  Now check the header of basic
1712          block.  It ought to contain optional CODE_LABEL followed
1713          by NOTE_BASIC_BLOCK.  */
1714       x = bb->head;
1715       if (GET_CODE (x) == CODE_LABEL)
1716         {
1717           if (bb->end == x)
1718             {
1719               error ("NOTE_INSN_BASIC_BLOCK is missing for block %d",
1720                      bb->index);
1721               err = 1;
1722             }
1723
1724           x = NEXT_INSN (x);
1725         }
1726
1727       if (!NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (x) || NOTE_BASIC_BLOCK (x) != bb)
1728         {
1729           error ("NOTE_INSN_BASIC_BLOCK is missing for block %d",
1730                  bb->index);
1731           err = 1;
1732         }
1733
1734       if (bb->end == x)
1735         /* Do checks for empty blocks her. e */
1736         ;
1737       else
1738         for (x = NEXT_INSN (x); x; x = NEXT_INSN (x))
1739           {
1740             if (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (x))
1741               {
1742                 error ("NOTE_INSN_BASIC_BLOCK %d in middle of basic block %d",
1743                        INSN_UID (x), bb->index);
1744                 err = 1;
1745               }
1746
1747             if (x == bb->end)
1748               break;
1749
1750             if (GET_CODE (x) == JUMP_INSN
1751                 || GET_CODE (x) == CODE_LABEL
1752                 || GET_CODE (x) == BARRIER)
1753               {
1754                 error ("in basic block %d:", bb->index);
1755                 fatal_insn ("flow control insn inside a basic block", x);
1756               }
1757           }
1758     }
1759
1760   /* Complete edge checksumming for ENTRY and EXIT.  */
1761   {
1762     edge e;
1763
1764     for (e = ENTRY_BLOCK_PTR->succ; e ; e = e->succ_next)
1765       edge_checksum[e->dest->index + 2] += (size_t) e;
1766
1767     for (e = EXIT_BLOCK_PTR->pred; e ; e = e->pred_next)
1768       edge_checksum[e->dest->index + 2] -= (size_t) e;
1769   }
1770
1771   for (i = -2; i < n_basic_blocks; ++i)
1772     if (edge_checksum[i + 2])
1773       {
1774         error ("basic block %i edge lists are corrupted", i);
1775         err = 1;
1776       }
1777
1778   last_bb_num_seen = -1;
1779   num_bb_notes = 0;
1780   for (x = rtx_first; x; x = NEXT_INSN (x))
1781     {
1782       if (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (x))
1783         {
1784           basic_block bb = NOTE_BASIC_BLOCK (x);
1785
1786           num_bb_notes++;
1787           if (bb->index != last_bb_num_seen + 1)
1788             internal_error ("basic blocks not numbered consecutively");
1789
1790           last_bb_num_seen = bb->index;
1791         }
1792
1793       if (!bb_info[INSN_UID (x)])
1794         {
1795           switch (GET_CODE (x))
1796             {
1797             case BARRIER:
1798             case NOTE:
1799               break;
1800
1801             case CODE_LABEL:
1802               /* An addr_vec is placed outside any block block.  */
1803               if (NEXT_INSN (x)
1804                   && GET_CODE (NEXT_INSN (x)) == JUMP_INSN
1805                   && (GET_CODE (PATTERN (NEXT_INSN (x))) == ADDR_DIFF_VEC
1806                       || GET_CODE (PATTERN (NEXT_INSN (x))) == ADDR_VEC))
1807                 x = NEXT_INSN (x);
1808
1809               /* But in any case, non-deletable labels can appear anywhere.  */
1810               break;
1811
1812             default:
1813               fatal_insn ("insn outside basic block", x);
1814             }
1815         }
1816
1817       if (INSN_P (x)
1818           && GET_CODE (x) == JUMP_INSN
1819           && returnjump_p (x) && ! condjump_p (x)
1820           && ! (NEXT_INSN (x) && GET_CODE (NEXT_INSN (x)) == BARRIER))
1821             fatal_insn ("return not followed by barrier", x);
1822     }
1823
1824   if (num_bb_notes != n_basic_blocks)
1825     internal_error
1826       ("number of bb notes in insn chain (%d) != n_basic_blocks (%d)",
1827        num_bb_notes, n_basic_blocks);
1828
1829   if (err)
1830     internal_error ("verify_flow_info failed");
1831
1832   /* Clean up.  */
1833   free (bb_info);
1834   free (last_visited);
1835   free (edge_checksum);
1836 }
1837 \f
1838 /* Assume that the preceding pass has possibly eliminated jump instructions
1839    or converted the unconditional jumps.  Eliminate the edges from CFG.
1840    Return true if any edges are eliminated.  */
1841
1842 bool
1843 purge_dead_edges (bb)
1844      basic_block bb;
1845 {
1846   edge e, next;
1847   rtx insn = bb->end, note;
1848   bool purged = false;
1849
1850   /* ??? This makes no sense since the later test includes more cases.  */
1851   if (GET_CODE (insn) == JUMP_INSN && !simplejump_p (insn))
1852     return false;
1853
1854   if (GET_CODE (insn) == JUMP_INSN)
1855     {
1856       rtx note;
1857       edge b,f;
1858
1859       /* We do care only about conditional jumps and simplejumps.  */
1860       if (!any_condjump_p (insn)
1861           && !returnjump_p (insn)
1862           && !simplejump_p (insn))
1863         return false;
1864
1865       for (e = bb->succ; e; e = next)
1866         {
1867           next = e->succ_next;
1868
1869           /* Avoid abnormal flags to leak from computed jumps turned
1870              into simplejumps.  */
1871  
1872           e->flags &= ~EDGE_ABNORMAL;
1873
1874           /* Check purposes we can have edge.  */
1875           if ((e->flags & EDGE_FALLTHRU)
1876               && any_condjump_p (insn))
1877             continue;
1878           else if (e->dest != EXIT_BLOCK_PTR
1879                    && e->dest->head == JUMP_LABEL (insn))
1880             continue;
1881           else if (e->dest == EXIT_BLOCK_PTR
1882                    && returnjump_p (insn))
1883             continue;
1884
1885           purged = true;
1886           remove_edge (e);
1887         }
1888
1889       if (!bb->succ || !purged)
1890         return false;
1891
1892       if (rtl_dump_file)
1893         fprintf (rtl_dump_file, "Purged edges from bb %i\n", bb->index);
1894
1895       if (!optimize)
1896         return purged;
1897
1898       /* Redistribute probabilities.  */
1899       if (!bb->succ->succ_next)
1900         {
1901           bb->succ->probability = REG_BR_PROB_BASE;
1902           bb->succ->count = bb->count;
1903         }
1904       else
1905         {
1906           note = find_reg_note (insn, REG_BR_PROB, NULL);
1907           if (!note)
1908             return purged;
1909
1910           b = BRANCH_EDGE (bb);
1911           f = FALLTHRU_EDGE (bb);
1912           b->probability = INTVAL (XEXP (note, 0));
1913           f->probability = REG_BR_PROB_BASE - b->probability;
1914           b->count = bb->count * b->probability / REG_BR_PROB_BASE;
1915           f->count = bb->count * f->probability / REG_BR_PROB_BASE;
1916         }
1917
1918       return purged;
1919     }
1920
1921   /* If this instruction cannot trap, remove REG_EH_REGION notes.  */
1922   if (GET_CODE (insn) == INSN
1923       && (note = find_reg_note (insn, REG_EH_REGION, NULL)))
1924     {
1925       rtx eqnote;
1926
1927       if (! may_trap_p (PATTERN (insn))
1928           || ((eqnote = find_reg_equal_equiv_note (insn))
1929               && ! may_trap_p (XEXP (eqnote, 0))))
1930         remove_note (insn, note);
1931     }
1932
1933   /* Cleanup abnormal edges caused by throwing insns that have been
1934      eliminated.  */
1935   if (! can_throw_internal (bb->end))
1936     for (e = bb->succ; e; e = next)
1937       {
1938         next = e->succ_next;
1939         if (e->flags & EDGE_EH)
1940           {
1941             remove_edge (e);
1942             purged = true;
1943           }
1944       }
1945
1946   /* If we don't see a jump insn, we don't know exactly why the block would
1947      have been broken at this point.  Look for a simple, non-fallthru edge,
1948      as these are only created by conditional branches.  If we find such an
1949      edge we know that there used to be a jump here and can then safely
1950      remove all non-fallthru edges.  */
1951   for (e = bb->succ; e && (e->flags & (EDGE_COMPLEX | EDGE_FALLTHRU));
1952        e = e->succ_next)
1953     ;
1954
1955   if (!e)
1956     return purged;
1957
1958   for (e = bb->succ; e; e = next)
1959     {
1960       next = e->succ_next;
1961       if (!(e->flags & EDGE_FALLTHRU))
1962         remove_edge (e), purged = true;
1963     }
1964
1965   if (!bb->succ || bb->succ->succ_next)
1966     abort ();
1967
1968   bb->succ->probability = REG_BR_PROB_BASE;
1969   bb->succ->count = bb->count;
1970
1971   if (rtl_dump_file)
1972     fprintf (rtl_dump_file, "Purged non-fallthru edges from bb %i\n",
1973              bb->index);
1974   return purged;
1975 }
1976
1977 /* Search all basic blocks for potentially dead edges and purge them.  Return
1978    true if some edge has been eliminated.  */
1979
1980 bool
1981 purge_all_dead_edges (update_life_p)
1982      int update_life_p;
1983 {
1984   int i, purged = false;
1985   sbitmap blocks = 0;
1986
1987   if (update_life_p)
1988     {
1989       blocks = sbitmap_alloc (n_basic_blocks);
1990       sbitmap_zero (blocks);
1991     }
1992
1993   for (i = 0; i < n_basic_blocks; i++)
1994     {
1995       bool purged_here = purge_dead_edges (BASIC_BLOCK (i));
1996
1997       purged |= purged_here;
1998       if (purged_here && update_life_p)
1999         SET_BIT (blocks, i);
2000     }
2001
2002   if (update_life_p && purged)
2003     update_life_info (blocks, UPDATE_LIFE_GLOBAL,
2004                       PROP_DEATH_NOTES | PROP_SCAN_DEAD_CODE
2005                       | PROP_KILL_DEAD_CODE);
2006
2007   if (update_life_p)
2008     sbitmap_free (blocks);
2009   return purged;
2010 }