OSDN Git Service

2011-08-26 Andrew Stubbs <ams@codesourcery.com>
[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, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
4    Free Software Foundation, Inc.
5
6 This file is part of GCC.
7
8 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify it under
9 the terms of the GNU General Public License as published by the Free
10 Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later
11 version.
12
13 GCC is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
14 WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
15 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License
16 for more details.
17
18 You should have received a copy of the GNU General Public License
19 along with GCC; see the file COPYING3.  If not see
20 <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
21
22 /* This file contains 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      - CFG fixing after coarse manipulation
34         fixup_abnormal_edges
35
36    Functions not supposed for generic use:
37      - Infrastructure to determine quickly basic block for insn
38          compute_bb_for_insn, update_bb_for_insn, set_block_for_insn,
39      - Edge redirection with updating and optimizing of insn chain
40          block_label, tidy_fallthru_edge, force_nonfallthru  */
41 \f
42 #include "config.h"
43 #include "system.h"
44 #include "coretypes.h"
45 #include "tm.h"
46 #include "tree.h"
47 #include "hard-reg-set.h"
48 #include "basic-block.h"
49 #include "regs.h"
50 #include "flags.h"
51 #include "output.h"
52 #include "function.h"
53 #include "except.h"
54 #include "rtl-error.h"
55 #include "tm_p.h"
56 #include "obstack.h"
57 #include "insn-attr.h"
58 #include "insn-config.h"
59 #include "cfglayout.h"
60 #include "expr.h"
61 #include "target.h"
62 #include "common/common-target.h"
63 #include "cfgloop.h"
64 #include "ggc.h"
65 #include "tree-pass.h"
66 #include "df.h"
67
68 static int can_delete_note_p (const_rtx);
69 static int can_delete_label_p (const_rtx);
70 static basic_block rtl_split_edge (edge);
71 static bool rtl_move_block_after (basic_block, basic_block);
72 static int rtl_verify_flow_info (void);
73 static basic_block cfg_layout_split_block (basic_block, void *);
74 static edge cfg_layout_redirect_edge_and_branch (edge, basic_block);
75 static basic_block cfg_layout_redirect_edge_and_branch_force (edge, basic_block);
76 static void cfg_layout_delete_block (basic_block);
77 static void rtl_delete_block (basic_block);
78 static basic_block rtl_redirect_edge_and_branch_force (edge, basic_block);
79 static edge rtl_redirect_edge_and_branch (edge, basic_block);
80 static basic_block rtl_split_block (basic_block, void *);
81 static void rtl_dump_bb (basic_block, FILE *, int, int);
82 static int rtl_verify_flow_info_1 (void);
83 static void rtl_make_forwarder_block (edge);
84 \f
85 /* Return true if NOTE is not one of the ones that must be kept paired,
86    so that we may simply delete it.  */
87
88 static int
89 can_delete_note_p (const_rtx note)
90 {
91   switch (NOTE_KIND (note))
92     {
93     case NOTE_INSN_DELETED:
94     case NOTE_INSN_BASIC_BLOCK:
95     case NOTE_INSN_EPILOGUE_BEG:
96       return true;
97
98     default:
99       return false;
100     }
101 }
102
103 /* True if a given label can be deleted.  */
104
105 static int
106 can_delete_label_p (const_rtx label)
107 {
108   return (!LABEL_PRESERVE_P (label)
109           /* User declared labels must be preserved.  */
110           && LABEL_NAME (label) == 0
111           && !in_expr_list_p (forced_labels, label));
112 }
113
114 /* Delete INSN by patching it out.  Return the next insn.  */
115
116 rtx
117 delete_insn (rtx insn)
118 {
119   rtx next = NEXT_INSN (insn);
120   rtx note;
121   bool really_delete = true;
122
123   if (LABEL_P (insn))
124     {
125       /* Some labels can't be directly removed from the INSN chain, as they
126          might be references via variables, constant pool etc.
127          Convert them to the special NOTE_INSN_DELETED_LABEL note.  */
128       if (! can_delete_label_p (insn))
129         {
130           const char *name = LABEL_NAME (insn);
131
132           really_delete = false;
133           PUT_CODE (insn, NOTE);
134           NOTE_KIND (insn) = NOTE_INSN_DELETED_LABEL;
135           NOTE_DELETED_LABEL_NAME (insn) = name;
136         }
137
138       remove_node_from_expr_list (insn, &nonlocal_goto_handler_labels);
139     }
140
141   if (really_delete)
142     {
143       /* If this insn has already been deleted, something is very wrong.  */
144       gcc_assert (!INSN_DELETED_P (insn));
145       remove_insn (insn);
146       INSN_DELETED_P (insn) = 1;
147     }
148
149   /* If deleting a jump, decrement the use count of the label.  Deleting
150      the label itself should happen in the normal course of block merging.  */
151   if (JUMP_P (insn))
152     {
153       if (JUMP_LABEL (insn)
154           && LABEL_P (JUMP_LABEL (insn)))
155         LABEL_NUSES (JUMP_LABEL (insn))--;
156
157       /* If there are more targets, remove them too.  */
158       while ((note
159               = find_reg_note (insn, REG_LABEL_TARGET, NULL_RTX)) != NULL_RTX
160              && LABEL_P (XEXP (note, 0)))
161         {
162           LABEL_NUSES (XEXP (note, 0))--;
163           remove_note (insn, note);
164         }
165     }
166
167   /* Also if deleting any insn that references a label as an operand.  */
168   while ((note = find_reg_note (insn, REG_LABEL_OPERAND, NULL_RTX)) != NULL_RTX
169          && LABEL_P (XEXP (note, 0)))
170     {
171       LABEL_NUSES (XEXP (note, 0))--;
172       remove_note (insn, note);
173     }
174
175   if (JUMP_TABLE_DATA_P (insn))
176     {
177       rtx pat = PATTERN (insn);
178       int diff_vec_p = GET_CODE (PATTERN (insn)) == ADDR_DIFF_VEC;
179       int len = XVECLEN (pat, diff_vec_p);
180       int i;
181
182       for (i = 0; i < len; i++)
183         {
184           rtx label = XEXP (XVECEXP (pat, diff_vec_p, i), 0);
185
186           /* When deleting code in bulk (e.g. removing many unreachable
187              blocks) we can delete a label that's a target of the vector
188              before deleting the vector itself.  */
189           if (!NOTE_P (label))
190             LABEL_NUSES (label)--;
191         }
192     }
193
194   return next;
195 }
196
197 /* Like delete_insn but also purge dead edges from BB.  */
198
199 rtx
200 delete_insn_and_edges (rtx insn)
201 {
202   rtx x;
203   bool purge = false;
204
205   if (INSN_P (insn)
206       && BLOCK_FOR_INSN (insn)
207       && BB_END (BLOCK_FOR_INSN (insn)) == insn)
208     purge = true;
209   x = delete_insn (insn);
210   if (purge)
211     purge_dead_edges (BLOCK_FOR_INSN (insn));
212   return x;
213 }
214
215 /* Unlink a chain of insns between START and FINISH, leaving notes
216    that must be paired.  If CLEAR_BB is true, we set bb field for
217    insns that cannot be removed to NULL.  */
218
219 void
220 delete_insn_chain (rtx start, rtx finish, bool clear_bb)
221 {
222   rtx next;
223
224   /* Unchain the insns one by one.  It would be quicker to delete all of these
225      with a single unchaining, rather than one at a time, but we need to keep
226      the NOTE's.  */
227   while (1)
228     {
229       next = NEXT_INSN (start);
230       if (NOTE_P (start) && !can_delete_note_p (start))
231         ;
232       else
233         next = delete_insn (start);
234
235       if (clear_bb && !INSN_DELETED_P (start))
236         set_block_for_insn (start, NULL);
237
238       if (start == finish)
239         break;
240       start = next;
241     }
242 }
243 \f
244 /* Create a new basic block consisting of the instructions between HEAD and END
245    inclusive.  This function is designed to allow fast BB construction - reuses
246    the note and basic block struct in BB_NOTE, if any and do not grow
247    BASIC_BLOCK chain and should be used directly only by CFG construction code.
248    END can be NULL in to create new empty basic block before HEAD.  Both END
249    and HEAD can be NULL to create basic block at the end of INSN chain.
250    AFTER is the basic block we should be put after.  */
251
252 basic_block
253 create_basic_block_structure (rtx head, rtx end, rtx bb_note, basic_block after)
254 {
255   basic_block bb;
256
257   if (bb_note
258       && (bb = NOTE_BASIC_BLOCK (bb_note)) != NULL
259       && bb->aux == NULL)
260     {
261       /* If we found an existing note, thread it back onto the chain.  */
262
263       rtx after;
264
265       if (LABEL_P (head))
266         after = head;
267       else
268         {
269           after = PREV_INSN (head);
270           head = bb_note;
271         }
272
273       if (after != bb_note && NEXT_INSN (after) != bb_note)
274         reorder_insns_nobb (bb_note, bb_note, after);
275     }
276   else
277     {
278       /* Otherwise we must create a note and a basic block structure.  */
279
280       bb = alloc_block ();
281
282       init_rtl_bb_info (bb);
283       if (!head && !end)
284         head = end = bb_note
285           = emit_note_after (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK, get_last_insn ());
286       else if (LABEL_P (head) && end)
287         {
288           bb_note = emit_note_after (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK, head);
289           if (head == end)
290             end = bb_note;
291         }
292       else
293         {
294           bb_note = emit_note_before (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK, head);
295           head = bb_note;
296           if (!end)
297             end = head;
298         }
299
300       NOTE_BASIC_BLOCK (bb_note) = bb;
301     }
302
303   /* Always include the bb note in the block.  */
304   if (NEXT_INSN (end) == bb_note)
305     end = bb_note;
306
307   BB_HEAD (bb) = head;
308   BB_END (bb) = end;
309   bb->index = last_basic_block++;
310   bb->flags = BB_NEW | BB_RTL;
311   link_block (bb, after);
312   SET_BASIC_BLOCK (bb->index, bb);
313   df_bb_refs_record (bb->index, false);
314   update_bb_for_insn (bb);
315   BB_SET_PARTITION (bb, BB_UNPARTITIONED);
316
317   /* Tag the block so that we know it has been used when considering
318      other basic block notes.  */
319   bb->aux = bb;
320
321   return bb;
322 }
323
324 /* Create new basic block consisting of instructions in between HEAD and END
325    and place it to the BB chain after block AFTER.  END can be NULL in to
326    create new empty basic block before HEAD.  Both END and HEAD can be NULL to
327    create basic block at the end of INSN chain.  */
328
329 static basic_block
330 rtl_create_basic_block (void *headp, void *endp, basic_block after)
331 {
332   rtx head = (rtx) headp, end = (rtx) endp;
333   basic_block bb;
334
335   /* Grow the basic block array if needed.  */
336   if ((size_t) last_basic_block >= VEC_length (basic_block, basic_block_info))
337     {
338       size_t new_size = last_basic_block + (last_basic_block + 3) / 4;
339       VEC_safe_grow_cleared (basic_block, gc, basic_block_info, new_size);
340     }
341
342   n_basic_blocks++;
343
344   bb = create_basic_block_structure (head, end, NULL, after);
345   bb->aux = NULL;
346   return bb;
347 }
348
349 static basic_block
350 cfg_layout_create_basic_block (void *head, void *end, basic_block after)
351 {
352   basic_block newbb = rtl_create_basic_block (head, end, after);
353
354   return newbb;
355 }
356 \f
357 /* Delete the insns in a (non-live) block.  We physically delete every
358    non-deleted-note insn, and update the flow graph appropriately.
359
360    Return nonzero if we deleted an exception handler.  */
361
362 /* ??? Preserving all such notes strikes me as wrong.  It would be nice
363    to post-process the stream to remove empty blocks, loops, ranges, etc.  */
364
365 static void
366 rtl_delete_block (basic_block b)
367 {
368   rtx insn, end;
369
370   /* If the head of this block is a CODE_LABEL, then it might be the
371      label for an exception handler which can't be reached.  We need
372      to remove the label from the exception_handler_label list.  */
373   insn = BB_HEAD (b);
374
375   end = get_last_bb_insn (b);
376
377   /* Selectively delete the entire chain.  */
378   BB_HEAD (b) = NULL;
379   delete_insn_chain (insn, end, true);
380
381
382   if (dump_file)
383     fprintf (dump_file, "deleting block %d\n", b->index);
384   df_bb_delete (b->index);
385 }
386 \f
387 /* Records the basic block struct in BLOCK_FOR_INSN for every insn.  */
388
389 void
390 compute_bb_for_insn (void)
391 {
392   basic_block bb;
393
394   FOR_EACH_BB (bb)
395     {
396       rtx end = BB_END (bb);
397       rtx insn;
398
399       for (insn = BB_HEAD (bb); ; insn = NEXT_INSN (insn))
400         {
401           BLOCK_FOR_INSN (insn) = bb;
402           if (insn == end)
403             break;
404         }
405     }
406 }
407
408 /* Release the basic_block_for_insn array.  */
409
410 unsigned int
411 free_bb_for_insn (void)
412 {
413   rtx insn;
414   for (insn = get_insns (); insn; insn = NEXT_INSN (insn))
415     if (!BARRIER_P (insn))
416       BLOCK_FOR_INSN (insn) = NULL;
417   return 0;
418 }
419
420 static unsigned int
421 rest_of_pass_free_cfg (void)
422 {
423 #ifdef DELAY_SLOTS
424   /* The resource.c machinery uses DF but the CFG isn't guaranteed to be
425      valid at that point so it would be too late to call df_analyze.  */
426   if (optimize > 0 && flag_delayed_branch)
427     {
428       df_note_add_problem ();
429       df_analyze ();
430     }
431 #endif
432
433   free_bb_for_insn ();
434   return 0;
435 }
436
437 struct rtl_opt_pass pass_free_cfg =
438 {
439  {
440   RTL_PASS,
441   "*free_cfg",                          /* name */
442   NULL,                                 /* gate */
443   rest_of_pass_free_cfg,                /* execute */
444   NULL,                                 /* sub */
445   NULL,                                 /* next */
446   0,                                    /* static_pass_number */
447   TV_NONE,                              /* tv_id */
448   0,                                    /* properties_required */
449   0,                                    /* properties_provided */
450   PROP_cfg,                             /* properties_destroyed */
451   0,                                    /* todo_flags_start */
452   0,                                    /* todo_flags_finish */
453  }
454 };
455
456 /* Return RTX to emit after when we want to emit code on the entry of function.  */
457 rtx
458 entry_of_function (void)
459 {
460   return (n_basic_blocks > NUM_FIXED_BLOCKS ?
461           BB_HEAD (ENTRY_BLOCK_PTR->next_bb) : get_insns ());
462 }
463
464 /* Emit INSN at the entry point of the function, ensuring that it is only
465    executed once per function.  */
466 void
467 emit_insn_at_entry (rtx insn)
468 {
469   edge_iterator ei = ei_start (ENTRY_BLOCK_PTR->succs);
470   edge e = ei_safe_edge (ei);
471   gcc_assert (e->flags & EDGE_FALLTHRU);
472
473   insert_insn_on_edge (insn, e);
474   commit_edge_insertions ();
475 }
476
477 /* Update BLOCK_FOR_INSN of insns between BEGIN and END
478    (or BARRIER if found) and notify df of the bb change.
479    The insn chain range is inclusive
480    (i.e. both BEGIN and END will be updated. */
481
482 static void
483 update_bb_for_insn_chain (rtx begin, rtx end, basic_block bb)
484 {
485   rtx insn;
486
487   end = NEXT_INSN (end);
488   for (insn = begin; insn != end; insn = NEXT_INSN (insn))
489     if (!BARRIER_P (insn))
490       df_insn_change_bb (insn, bb);
491 }
492
493 /* Update BLOCK_FOR_INSN of insns in BB to BB,
494    and notify df of the change.  */
495
496 void
497 update_bb_for_insn (basic_block bb)
498 {
499   update_bb_for_insn_chain (BB_HEAD (bb), BB_END (bb), bb);
500 }
501
502 \f
503 /* Return the INSN immediately following the NOTE_INSN_BASIC_BLOCK
504    note associated with the BLOCK.  */
505
506 static rtx
507 first_insn_after_basic_block_note (basic_block block)
508 {
509   rtx insn;
510
511   /* Get the first instruction in the block.  */
512   insn = BB_HEAD (block);
513
514   if (insn == NULL_RTX)
515     return NULL_RTX;
516   if (LABEL_P (insn))
517     insn = NEXT_INSN (insn);
518   gcc_assert (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (insn));
519
520   return NEXT_INSN (insn);
521 }
522
523 /* Creates a new basic block just after basic block B by splitting
524    everything after specified instruction I.  */
525
526 static basic_block
527 rtl_split_block (basic_block bb, void *insnp)
528 {
529   basic_block new_bb;
530   rtx insn = (rtx) insnp;
531   edge e;
532   edge_iterator ei;
533
534   if (!insn)
535     {
536       insn = first_insn_after_basic_block_note (bb);
537
538       if (insn)
539         {
540           rtx next = insn;
541
542           insn = PREV_INSN (insn);
543
544           /* If the block contains only debug insns, insn would have
545              been NULL in a non-debug compilation, and then we'd end
546              up emitting a DELETED note.  For -fcompare-debug
547              stability, emit the note too.  */
548           if (insn != BB_END (bb)
549               && DEBUG_INSN_P (next)
550               && DEBUG_INSN_P (BB_END (bb)))
551             {
552               while (next != BB_END (bb) && DEBUG_INSN_P (next))
553                 next = NEXT_INSN (next);
554
555               if (next == BB_END (bb))
556                 emit_note_after (NOTE_INSN_DELETED, next);
557             }
558         }
559       else
560         insn = get_last_insn ();
561     }
562
563   /* We probably should check type of the insn so that we do not create
564      inconsistent cfg.  It is checked in verify_flow_info anyway, so do not
565      bother.  */
566   if (insn == BB_END (bb))
567     emit_note_after (NOTE_INSN_DELETED, insn);
568
569   /* Create the new basic block.  */
570   new_bb = create_basic_block (NEXT_INSN (insn), BB_END (bb), bb);
571   BB_COPY_PARTITION (new_bb, bb);
572   BB_END (bb) = insn;
573
574   /* Redirect the outgoing edges.  */
575   new_bb->succs = bb->succs;
576   bb->succs = NULL;
577   FOR_EACH_EDGE (e, ei, new_bb->succs)
578     e->src = new_bb;
579
580   /* The new block starts off being dirty.  */
581   df_set_bb_dirty (bb);
582   return new_bb;
583 }
584
585 /* Blocks A and B are to be merged into a single block A.  The insns
586    are already contiguous.  */
587
588 static void
589 rtl_merge_blocks (basic_block a, basic_block b)
590 {
591   rtx b_head = BB_HEAD (b), b_end = BB_END (b), a_end = BB_END (a);
592   rtx del_first = NULL_RTX, del_last = NULL_RTX;
593   rtx b_debug_start = b_end, b_debug_end = b_end;
594   bool forwarder_p = (b->flags & BB_FORWARDER_BLOCK) != 0;
595   int b_empty = 0;
596
597   if (dump_file)
598     fprintf (dump_file, "Merging block %d into block %d...\n", b->index,
599              a->index);
600
601   while (DEBUG_INSN_P (b_end))
602     b_end = PREV_INSN (b_debug_start = b_end);
603
604   /* If there was a CODE_LABEL beginning B, delete it.  */
605   if (LABEL_P (b_head))
606     {
607       /* Detect basic blocks with nothing but a label.  This can happen
608          in particular at the end of a function.  */
609       if (b_head == b_end)
610         b_empty = 1;
611
612       del_first = del_last = b_head;
613       b_head = NEXT_INSN (b_head);
614     }
615
616   /* Delete the basic block note and handle blocks containing just that
617      note.  */
618   if (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (b_head))
619     {
620       if (b_head == b_end)
621         b_empty = 1;
622       if (! del_last)
623         del_first = b_head;
624
625       del_last = b_head;
626       b_head = NEXT_INSN (b_head);
627     }
628
629   /* If there was a jump out of A, delete it.  */
630   if (JUMP_P (a_end))
631     {
632       rtx prev;
633
634       for (prev = PREV_INSN (a_end); ; prev = PREV_INSN (prev))
635         if (!NOTE_P (prev)
636             || NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (prev)
637             || prev == BB_HEAD (a))
638           break;
639
640       del_first = a_end;
641
642 #ifdef HAVE_cc0
643       /* If this was a conditional jump, we need to also delete
644          the insn that set cc0.  */
645       if (only_sets_cc0_p (prev))
646         {
647           rtx tmp = prev;
648
649           prev = prev_nonnote_insn (prev);
650           if (!prev)
651             prev = BB_HEAD (a);
652           del_first = tmp;
653         }
654 #endif
655
656       a_end = PREV_INSN (del_first);
657     }
658   else if (BARRIER_P (NEXT_INSN (a_end)))
659     del_first = NEXT_INSN (a_end);
660
661   /* Delete everything marked above as well as crap that might be
662      hanging out between the two blocks.  */
663   BB_HEAD (b) = NULL;
664   delete_insn_chain (del_first, del_last, true);
665
666   /* Reassociate the insns of B with A.  */
667   if (!b_empty)
668     {
669       update_bb_for_insn_chain (a_end, b_debug_end, a);
670
671       a_end = b_debug_end;
672     }
673   else if (b_end != b_debug_end)
674     {
675       /* Move any deleted labels and other notes between the end of A
676          and the debug insns that make up B after the debug insns,
677          bringing the debug insns into A while keeping the notes after
678          the end of A.  */
679       if (NEXT_INSN (a_end) != b_debug_start)
680         reorder_insns_nobb (NEXT_INSN (a_end), PREV_INSN (b_debug_start),
681                             b_debug_end);
682       update_bb_for_insn_chain (b_debug_start, b_debug_end, a);
683       a_end = b_debug_end;
684     }
685
686   df_bb_delete (b->index);
687   BB_END (a) = a_end;
688
689   /* If B was a forwarder block, propagate the locus on the edge.  */
690   if (forwarder_p && !EDGE_SUCC (b, 0)->goto_locus)
691     EDGE_SUCC (b, 0)->goto_locus = EDGE_SUCC (a, 0)->goto_locus;
692
693   if (dump_file)
694     fprintf (dump_file, "Merged blocks %d and %d.\n", a->index, b->index);
695 }
696
697
698 /* Return true when block A and B can be merged.  */
699
700 static bool
701 rtl_can_merge_blocks (basic_block a, basic_block b)
702 {
703   /* If we are partitioning hot/cold basic blocks, we don't want to
704      mess up unconditional or indirect jumps that cross between hot
705      and cold sections.
706
707      Basic block partitioning may result in some jumps that appear to
708      be optimizable (or blocks that appear to be mergeable), but which really
709      must be left untouched (they are required to make it safely across
710      partition boundaries).  See  the comments at the top of
711      bb-reorder.c:partition_hot_cold_basic_blocks for complete details.  */
712
713   if (BB_PARTITION (a) != BB_PARTITION (b))
714     return false;
715
716   /* There must be exactly one edge in between the blocks.  */
717   return (single_succ_p (a)
718           && single_succ (a) == b
719           && single_pred_p (b)
720           && a != b
721           /* Must be simple edge.  */
722           && !(single_succ_edge (a)->flags & EDGE_COMPLEX)
723           && a->next_bb == b
724           && a != ENTRY_BLOCK_PTR && b != EXIT_BLOCK_PTR
725           /* If the jump insn has side effects,
726              we can't kill the edge.  */
727           && (!JUMP_P (BB_END (a))
728               || (reload_completed
729                   ? simplejump_p (BB_END (a)) : onlyjump_p (BB_END (a)))));
730 }
731 \f
732 /* Return the label in the head of basic block BLOCK.  Create one if it doesn't
733    exist.  */
734
735 rtx
736 block_label (basic_block block)
737 {
738   if (block == EXIT_BLOCK_PTR)
739     return NULL_RTX;
740
741   if (!LABEL_P (BB_HEAD (block)))
742     {
743       BB_HEAD (block) = emit_label_before (gen_label_rtx (), BB_HEAD (block));
744     }
745
746   return BB_HEAD (block);
747 }
748
749 /* Attempt to perform edge redirection by replacing possibly complex jump
750    instruction by unconditional jump or removing jump completely.  This can
751    apply only if all edges now point to the same block.  The parameters and
752    return values are equivalent to redirect_edge_and_branch.  */
753
754 edge
755 try_redirect_by_replacing_jump (edge e, basic_block target, bool in_cfglayout)
756 {
757   basic_block src = e->src;
758   rtx insn = BB_END (src), kill_from;
759   rtx set;
760   int fallthru = 0;
761
762   /* If we are partitioning hot/cold basic blocks, we don't want to
763      mess up unconditional or indirect jumps that cross between hot
764      and cold sections.
765
766      Basic block partitioning may result in some jumps that appear to
767      be optimizable (or blocks that appear to be mergeable), but which really
768      must be left untouched (they are required to make it safely across
769      partition boundaries).  See  the comments at the top of
770      bb-reorder.c:partition_hot_cold_basic_blocks for complete details.  */
771
772   if (find_reg_note (insn, REG_CROSSING_JUMP, NULL_RTX)
773       || BB_PARTITION (src) != BB_PARTITION (target))
774     return NULL;
775
776   /* We can replace or remove a complex jump only when we have exactly
777      two edges.  Also, if we have exactly one outgoing edge, we can
778      redirect that.  */
779   if (EDGE_COUNT (src->succs) >= 3
780       /* Verify that all targets will be TARGET.  Specifically, the
781          edge that is not E must also go to TARGET.  */
782       || (EDGE_COUNT (src->succs) == 2
783           && EDGE_SUCC (src, EDGE_SUCC (src, 0) == e)->dest != target))
784     return NULL;
785
786   if (!onlyjump_p (insn))
787     return NULL;
788   if ((!optimize || reload_completed) && tablejump_p (insn, NULL, NULL))
789     return NULL;
790
791   /* Avoid removing branch with side effects.  */
792   set = single_set (insn);
793   if (!set || side_effects_p (set))
794     return NULL;
795
796   /* In case we zap a conditional jump, we'll need to kill
797      the cc0 setter too.  */
798   kill_from = insn;
799 #ifdef HAVE_cc0
800   if (reg_mentioned_p (cc0_rtx, PATTERN (insn))
801       && only_sets_cc0_p (PREV_INSN (insn)))
802     kill_from = PREV_INSN (insn);
803 #endif
804
805   /* See if we can create the fallthru edge.  */
806   if (in_cfglayout || can_fallthru (src, target))
807     {
808       if (dump_file)
809         fprintf (dump_file, "Removing jump %i.\n", INSN_UID (insn));
810       fallthru = 1;
811
812       /* Selectively unlink whole insn chain.  */
813       if (in_cfglayout)
814         {
815           rtx insn = src->il.rtl->footer;
816
817           delete_insn_chain (kill_from, BB_END (src), false);
818
819           /* Remove barriers but keep jumptables.  */
820           while (insn)
821             {
822               if (BARRIER_P (insn))
823                 {
824                   if (PREV_INSN (insn))
825                     NEXT_INSN (PREV_INSN (insn)) = NEXT_INSN (insn);
826                   else
827                     src->il.rtl->footer = NEXT_INSN (insn);
828                   if (NEXT_INSN (insn))
829                     PREV_INSN (NEXT_INSN (insn)) = PREV_INSN (insn);
830                 }
831               if (LABEL_P (insn))
832                 break;
833               insn = NEXT_INSN (insn);
834             }
835         }
836       else
837         delete_insn_chain (kill_from, PREV_INSN (BB_HEAD (target)),
838                            false);
839     }
840
841   /* If this already is simplejump, redirect it.  */
842   else if (simplejump_p (insn))
843     {
844       if (e->dest == target)
845         return NULL;
846       if (dump_file)
847         fprintf (dump_file, "Redirecting jump %i from %i to %i.\n",
848                  INSN_UID (insn), e->dest->index, target->index);
849       if (!redirect_jump (insn, block_label (target), 0))
850         {
851           gcc_assert (target == EXIT_BLOCK_PTR);
852           return NULL;
853         }
854     }
855
856   /* Cannot do anything for target exit block.  */
857   else if (target == EXIT_BLOCK_PTR)
858     return NULL;
859
860   /* Or replace possibly complicated jump insn by simple jump insn.  */
861   else
862     {
863       rtx target_label = block_label (target);
864       rtx barrier, label, table;
865
866       emit_jump_insn_after_noloc (gen_jump (target_label), insn);
867       JUMP_LABEL (BB_END (src)) = target_label;
868       LABEL_NUSES (target_label)++;
869       if (dump_file)
870         fprintf (dump_file, "Replacing insn %i by jump %i\n",
871                  INSN_UID (insn), INSN_UID (BB_END (src)));
872
873
874       delete_insn_chain (kill_from, insn, false);
875
876       /* Recognize a tablejump that we are converting to a
877          simple jump and remove its associated CODE_LABEL
878          and ADDR_VEC or ADDR_DIFF_VEC.  */
879       if (tablejump_p (insn, &label, &table))
880         delete_insn_chain (label, table, false);
881
882       barrier = next_nonnote_insn (BB_END (src));
883       if (!barrier || !BARRIER_P (barrier))
884         emit_barrier_after (BB_END (src));
885       else
886         {
887           if (barrier != NEXT_INSN (BB_END (src)))
888             {
889               /* Move the jump before barrier so that the notes
890                  which originally were or were created before jump table are
891                  inside the basic block.  */
892               rtx new_insn = BB_END (src);
893
894               update_bb_for_insn_chain (NEXT_INSN (BB_END (src)),
895                                         PREV_INSN (barrier), src);
896
897               NEXT_INSN (PREV_INSN (new_insn)) = NEXT_INSN (new_insn);
898               PREV_INSN (NEXT_INSN (new_insn)) = PREV_INSN (new_insn);
899
900               NEXT_INSN (new_insn) = barrier;
901               NEXT_INSN (PREV_INSN (barrier)) = new_insn;
902
903               PREV_INSN (new_insn) = PREV_INSN (barrier);
904               PREV_INSN (barrier) = new_insn;
905             }
906         }
907     }
908
909   /* Keep only one edge out and set proper flags.  */
910   if (!single_succ_p (src))
911     remove_edge (e);
912   gcc_assert (single_succ_p (src));
913
914   e = single_succ_edge (src);
915   if (fallthru)
916     e->flags = EDGE_FALLTHRU;
917   else
918     e->flags = 0;
919
920   e->probability = REG_BR_PROB_BASE;
921   e->count = src->count;
922
923   if (e->dest != target)
924     redirect_edge_succ (e, target);
925   return e;
926 }
927
928 /* Subroutine of redirect_branch_edge that tries to patch the jump
929    instruction INSN so that it reaches block NEW.  Do this
930    only when it originally reached block OLD.  Return true if this
931    worked or the original target wasn't OLD, return false if redirection
932    doesn't work.  */
933
934 static bool
935 patch_jump_insn (rtx insn, rtx old_label, basic_block new_bb)
936 {
937   rtx tmp;
938   /* Recognize a tablejump and adjust all matching cases.  */
939   if (tablejump_p (insn, NULL, &tmp))
940     {
941       rtvec vec;
942       int j;
943       rtx new_label = block_label (new_bb);
944
945       if (new_bb == EXIT_BLOCK_PTR)
946         return false;
947       if (GET_CODE (PATTERN (tmp)) == ADDR_VEC)
948         vec = XVEC (PATTERN (tmp), 0);
949       else
950         vec = XVEC (PATTERN (tmp), 1);
951
952       for (j = GET_NUM_ELEM (vec) - 1; j >= 0; --j)
953         if (XEXP (RTVEC_ELT (vec, j), 0) == old_label)
954           {
955             RTVEC_ELT (vec, j) = gen_rtx_LABEL_REF (Pmode, new_label);
956             --LABEL_NUSES (old_label);
957             ++LABEL_NUSES (new_label);
958           }
959
960       /* Handle casesi dispatch insns.  */
961       if ((tmp = single_set (insn)) != NULL
962           && SET_DEST (tmp) == pc_rtx
963           && GET_CODE (SET_SRC (tmp)) == IF_THEN_ELSE
964           && GET_CODE (XEXP (SET_SRC (tmp), 2)) == LABEL_REF
965           && XEXP (XEXP (SET_SRC (tmp), 2), 0) == old_label)
966         {
967           XEXP (SET_SRC (tmp), 2) = gen_rtx_LABEL_REF (Pmode,
968                                                        new_label);
969           --LABEL_NUSES (old_label);
970           ++LABEL_NUSES (new_label);
971         }
972     }
973   else if ((tmp = extract_asm_operands (PATTERN (insn))) != NULL)
974     {
975       int i, n = ASM_OPERANDS_LABEL_LENGTH (tmp);
976       rtx new_label, note;
977
978       if (new_bb == EXIT_BLOCK_PTR)
979         return false;
980       new_label = block_label (new_bb);
981
982       for (i = 0; i < n; ++i)
983         {
984           rtx old_ref = ASM_OPERANDS_LABEL (tmp, i);
985           gcc_assert (GET_CODE (old_ref) == LABEL_REF);
986           if (XEXP (old_ref, 0) == old_label)
987             {
988               ASM_OPERANDS_LABEL (tmp, i)
989                 = gen_rtx_LABEL_REF (Pmode, new_label);
990               --LABEL_NUSES (old_label);
991               ++LABEL_NUSES (new_label);
992             }
993         }
994
995       if (JUMP_LABEL (insn) == old_label)
996         {
997           JUMP_LABEL (insn) = new_label;
998           note = find_reg_note (insn, REG_LABEL_TARGET, new_label);
999           if (note)
1000             remove_note (insn, note);
1001         }
1002       else
1003         {
1004           note = find_reg_note (insn, REG_LABEL_TARGET, old_label);
1005           if (note)
1006             remove_note (insn, note);
1007           if (JUMP_LABEL (insn) != new_label
1008               && !find_reg_note (insn, REG_LABEL_TARGET, new_label))
1009             add_reg_note (insn, REG_LABEL_TARGET, new_label);
1010         }
1011       while ((note = find_reg_note (insn, REG_LABEL_OPERAND, old_label))
1012              != NULL_RTX)
1013         XEXP (note, 0) = new_label;
1014     }
1015   else
1016     {
1017       /* ?? We may play the games with moving the named labels from
1018          one basic block to the other in case only one computed_jump is
1019          available.  */
1020       if (computed_jump_p (insn)
1021           /* A return instruction can't be redirected.  */
1022           || returnjump_p (insn))
1023         return false;
1024
1025       if (!currently_expanding_to_rtl || JUMP_LABEL (insn) == old_label)
1026         {
1027           /* If the insn doesn't go where we think, we're confused.  */
1028           gcc_assert (JUMP_LABEL (insn) == old_label);
1029
1030           /* If the substitution doesn't succeed, die.  This can happen
1031              if the back end emitted unrecognizable instructions or if
1032              target is exit block on some arches.  */
1033           if (!redirect_jump (insn, block_label (new_bb), 0))
1034             {
1035               gcc_assert (new_bb == EXIT_BLOCK_PTR);
1036               return false;
1037             }
1038         }
1039     }
1040   return true;
1041 }
1042
1043
1044 /* Redirect edge representing branch of (un)conditional jump or tablejump,
1045    NULL on failure  */
1046 static edge
1047 redirect_branch_edge (edge e, basic_block target)
1048 {
1049   rtx old_label = BB_HEAD (e->dest);
1050   basic_block src = e->src;
1051   rtx insn = BB_END (src);
1052
1053   /* We can only redirect non-fallthru edges of jump insn.  */
1054   if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
1055     return NULL;
1056   else if (!JUMP_P (insn) && !currently_expanding_to_rtl)
1057     return NULL;
1058
1059   if (!currently_expanding_to_rtl)
1060     {
1061       if (!patch_jump_insn (insn, old_label, target))
1062         return NULL;
1063     }
1064   else
1065     /* When expanding this BB might actually contain multiple
1066        jumps (i.e. not yet split by find_many_sub_basic_blocks).
1067        Redirect all of those that match our label.  */
1068     FOR_BB_INSNS (src, insn)
1069       if (JUMP_P (insn) && !patch_jump_insn (insn, old_label, target))
1070         return NULL;
1071
1072   if (dump_file)
1073     fprintf (dump_file, "Edge %i->%i redirected to %i\n",
1074              e->src->index, e->dest->index, target->index);
1075
1076   if (e->dest != target)
1077     e = redirect_edge_succ_nodup (e, target);
1078
1079   return e;
1080 }
1081
1082 /* Attempt to change code to redirect edge E to TARGET.  Don't do that on
1083    expense of adding new instructions or reordering basic blocks.
1084
1085    Function can be also called with edge destination equivalent to the TARGET.
1086    Then it should try the simplifications and do nothing if none is possible.
1087
1088    Return edge representing the branch if transformation succeeded.  Return NULL
1089    on failure.
1090    We still return NULL in case E already destinated TARGET and we didn't
1091    managed to simplify instruction stream.  */
1092
1093 static edge
1094 rtl_redirect_edge_and_branch (edge e, basic_block target)
1095 {
1096   edge ret;
1097   basic_block src = e->src;
1098
1099   if (e->flags & (EDGE_ABNORMAL_CALL | EDGE_EH))
1100     return NULL;
1101
1102   if (e->dest == target)
1103     return e;
1104
1105   if ((ret = try_redirect_by_replacing_jump (e, target, false)) != NULL)
1106     {
1107       df_set_bb_dirty (src);
1108       return ret;
1109     }
1110
1111   ret = redirect_branch_edge (e, target);
1112   if (!ret)
1113     return NULL;
1114
1115   df_set_bb_dirty (src);
1116   return ret;
1117 }
1118
1119 /* Like force_nonfallthru below, but additionally performs redirection
1120    Used by redirect_edge_and_branch_force.  */
1121
1122 basic_block
1123 force_nonfallthru_and_redirect (edge e, basic_block target)
1124 {
1125   basic_block jump_block, new_bb = NULL, src = e->src;
1126   rtx note;
1127   edge new_edge;
1128   int abnormal_edge_flags = 0;
1129   int loc;
1130
1131   /* In the case the last instruction is conditional jump to the next
1132      instruction, first redirect the jump itself and then continue
1133      by creating a basic block afterwards to redirect fallthru edge.  */
1134   if (e->src != ENTRY_BLOCK_PTR && e->dest != EXIT_BLOCK_PTR
1135       && any_condjump_p (BB_END (e->src))
1136       && JUMP_LABEL (BB_END (e->src)) == BB_HEAD (e->dest))
1137     {
1138       rtx note;
1139       edge b = unchecked_make_edge (e->src, target, 0);
1140       bool redirected;
1141
1142       redirected = redirect_jump (BB_END (e->src), block_label (target), 0);
1143       gcc_assert (redirected);
1144
1145       note = find_reg_note (BB_END (e->src), REG_BR_PROB, NULL_RTX);
1146       if (note)
1147         {
1148           int prob = INTVAL (XEXP (note, 0));
1149
1150           b->probability = prob;
1151           b->count = e->count * prob / REG_BR_PROB_BASE;
1152           e->probability -= e->probability;
1153           e->count -= b->count;
1154           if (e->probability < 0)
1155             e->probability = 0;
1156           if (e->count < 0)
1157             e->count = 0;
1158         }
1159     }
1160
1161   if (e->flags & EDGE_ABNORMAL)
1162     {
1163       /* Irritating special case - fallthru edge to the same block as abnormal
1164          edge.
1165          We can't redirect abnormal edge, but we still can split the fallthru
1166          one and create separate abnormal edge to original destination.
1167          This allows bb-reorder to make such edge non-fallthru.  */
1168       gcc_assert (e->dest == target);
1169       abnormal_edge_flags = e->flags & ~(EDGE_FALLTHRU | EDGE_CAN_FALLTHRU);
1170       e->flags &= EDGE_FALLTHRU | EDGE_CAN_FALLTHRU;
1171     }
1172   else
1173     {
1174       gcc_assert (e->flags & EDGE_FALLTHRU);
1175       if (e->src == ENTRY_BLOCK_PTR)
1176         {
1177           /* We can't redirect the entry block.  Create an empty block
1178              at the start of the function which we use to add the new
1179              jump.  */
1180           edge tmp;
1181           edge_iterator ei;
1182           bool found = false;
1183
1184           basic_block bb = create_basic_block (BB_HEAD (e->dest), NULL, ENTRY_BLOCK_PTR);
1185
1186           /* Change the existing edge's source to be the new block, and add
1187              a new edge from the entry block to the new block.  */
1188           e->src = bb;
1189           for (ei = ei_start (ENTRY_BLOCK_PTR->succs); (tmp = ei_safe_edge (ei)); )
1190             {
1191               if (tmp == e)
1192                 {
1193                   VEC_unordered_remove (edge, ENTRY_BLOCK_PTR->succs, ei.index);
1194                   found = true;
1195                   break;
1196                 }
1197               else
1198                 ei_next (&ei);
1199             }
1200
1201           gcc_assert (found);
1202
1203           VEC_safe_push (edge, gc, bb->succs, e);
1204           make_single_succ_edge (ENTRY_BLOCK_PTR, bb, EDGE_FALLTHRU);
1205         }
1206     }
1207
1208   if (EDGE_COUNT (e->src->succs) >= 2 || abnormal_edge_flags)
1209     {
1210       /* Create the new structures.  */
1211
1212       /* If the old block ended with a tablejump, skip its table
1213          by searching forward from there.  Otherwise start searching
1214          forward from the last instruction of the old block.  */
1215       if (!tablejump_p (BB_END (e->src), NULL, &note))
1216         note = BB_END (e->src);
1217       note = NEXT_INSN (note);
1218
1219       jump_block = create_basic_block (note, NULL, e->src);
1220       jump_block->count = e->count;
1221       jump_block->frequency = EDGE_FREQUENCY (e);
1222       jump_block->loop_depth = target->loop_depth;
1223
1224       /* Make sure new block ends up in correct hot/cold section.  */
1225
1226       BB_COPY_PARTITION (jump_block, e->src);
1227       if (flag_reorder_blocks_and_partition
1228           && targetm_common.have_named_sections
1229           && JUMP_P (BB_END (jump_block))
1230           && !any_condjump_p (BB_END (jump_block))
1231           && (EDGE_SUCC (jump_block, 0)->flags & EDGE_CROSSING))
1232         add_reg_note (BB_END (jump_block), REG_CROSSING_JUMP, NULL_RTX);
1233
1234       /* Wire edge in.  */
1235       new_edge = make_edge (e->src, jump_block, EDGE_FALLTHRU);
1236       new_edge->probability = e->probability;
1237       new_edge->count = e->count;
1238
1239       /* Redirect old edge.  */
1240       redirect_edge_pred (e, jump_block);
1241       e->probability = REG_BR_PROB_BASE;
1242
1243       new_bb = jump_block;
1244     }
1245   else
1246     jump_block = e->src;
1247
1248   if (e->goto_locus && e->goto_block == NULL)
1249     loc = e->goto_locus;
1250   else
1251     loc = 0;
1252   e->flags &= ~EDGE_FALLTHRU;
1253   if (target == EXIT_BLOCK_PTR)
1254     {
1255 #ifdef HAVE_return
1256         emit_jump_insn_after_setloc (gen_return (), BB_END (jump_block), loc);
1257         JUMP_LABEL (BB_END (jump_block)) = ret_rtx;
1258 #else
1259         gcc_unreachable ();
1260 #endif
1261     }
1262   else
1263     {
1264       rtx label = block_label (target);
1265       emit_jump_insn_after_setloc (gen_jump (label), BB_END (jump_block), loc);
1266       JUMP_LABEL (BB_END (jump_block)) = label;
1267       LABEL_NUSES (label)++;
1268     }
1269
1270   emit_barrier_after (BB_END (jump_block));
1271   redirect_edge_succ_nodup (e, target);
1272
1273   if (abnormal_edge_flags)
1274     make_edge (src, target, abnormal_edge_flags);
1275
1276   df_mark_solutions_dirty ();
1277   return new_bb;
1278 }
1279
1280 /* Edge E is assumed to be fallthru edge.  Emit needed jump instruction
1281    (and possibly create new basic block) to make edge non-fallthru.
1282    Return newly created BB or NULL if none.  */
1283
1284 static basic_block
1285 rtl_force_nonfallthru (edge e)
1286 {
1287   return force_nonfallthru_and_redirect (e, e->dest);
1288 }
1289
1290 /* Redirect edge even at the expense of creating new jump insn or
1291    basic block.  Return new basic block if created, NULL otherwise.
1292    Conversion must be possible.  */
1293
1294 static basic_block
1295 rtl_redirect_edge_and_branch_force (edge e, basic_block target)
1296 {
1297   if (redirect_edge_and_branch (e, target)
1298       || e->dest == target)
1299     return NULL;
1300
1301   /* In case the edge redirection failed, try to force it to be non-fallthru
1302      and redirect newly created simplejump.  */
1303   df_set_bb_dirty (e->src);
1304   return force_nonfallthru_and_redirect (e, target);
1305 }
1306
1307 /* The given edge should potentially be a fallthru edge.  If that is in
1308    fact true, delete the jump and barriers that are in the way.  */
1309
1310 static void
1311 rtl_tidy_fallthru_edge (edge e)
1312 {
1313   rtx q;
1314   basic_block b = e->src, c = b->next_bb;
1315
1316   /* ??? In a late-running flow pass, other folks may have deleted basic
1317      blocks by nopping out blocks, leaving multiple BARRIERs between here
1318      and the target label. They ought to be chastised and fixed.
1319
1320      We can also wind up with a sequence of undeletable labels between
1321      one block and the next.
1322
1323      So search through a sequence of barriers, labels, and notes for
1324      the head of block C and assert that we really do fall through.  */
1325
1326   for (q = NEXT_INSN (BB_END (b)); q != BB_HEAD (c); q = NEXT_INSN (q))
1327     if (INSN_P (q))
1328       return;
1329
1330   /* Remove what will soon cease being the jump insn from the source block.
1331      If block B consisted only of this single jump, turn it into a deleted
1332      note.  */
1333   q = BB_END (b);
1334   if (JUMP_P (q)
1335       && onlyjump_p (q)
1336       && (any_uncondjump_p (q)
1337           || single_succ_p (b)))
1338     {
1339 #ifdef HAVE_cc0
1340       /* If this was a conditional jump, we need to also delete
1341          the insn that set cc0.  */
1342       if (any_condjump_p (q) && only_sets_cc0_p (PREV_INSN (q)))
1343         q = PREV_INSN (q);
1344 #endif
1345
1346       q = PREV_INSN (q);
1347     }
1348
1349   /* Selectively unlink the sequence.  */
1350   if (q != PREV_INSN (BB_HEAD (c)))
1351     delete_insn_chain (NEXT_INSN (q), PREV_INSN (BB_HEAD (c)), false);
1352
1353   e->flags |= EDGE_FALLTHRU;
1354 }
1355 \f
1356 /* Should move basic block BB after basic block AFTER.  NIY.  */
1357
1358 static bool
1359 rtl_move_block_after (basic_block bb ATTRIBUTE_UNUSED,
1360                       basic_block after ATTRIBUTE_UNUSED)
1361 {
1362   return false;
1363 }
1364
1365 /* Split a (typically critical) edge.  Return the new block.
1366    The edge must not be abnormal.
1367
1368    ??? The code generally expects to be called on critical edges.
1369    The case of a block ending in an unconditional jump to a
1370    block with multiple predecessors is not handled optimally.  */
1371
1372 static basic_block
1373 rtl_split_edge (edge edge_in)
1374 {
1375   basic_block bb;
1376   rtx before;
1377
1378   /* Abnormal edges cannot be split.  */
1379   gcc_assert (!(edge_in->flags & EDGE_ABNORMAL));
1380
1381   /* We are going to place the new block in front of edge destination.
1382      Avoid existence of fallthru predecessors.  */
1383   if ((edge_in->flags & EDGE_FALLTHRU) == 0)
1384     {
1385       edge e = find_fallthru_edge (edge_in->dest->preds);
1386
1387       if (e)
1388         force_nonfallthru (e);
1389     }
1390
1391   /* Create the basic block note.  */
1392   if (edge_in->dest != EXIT_BLOCK_PTR)
1393     before = BB_HEAD (edge_in->dest);
1394   else
1395     before = NULL_RTX;
1396
1397   /* If this is a fall through edge to the exit block, the blocks might be
1398      not adjacent, and the right place is the after the source.  */
1399   if (edge_in->flags & EDGE_FALLTHRU && edge_in->dest == EXIT_BLOCK_PTR)
1400     {
1401       before = NEXT_INSN (BB_END (edge_in->src));
1402       bb = create_basic_block (before, NULL, edge_in->src);
1403       BB_COPY_PARTITION (bb, edge_in->src);
1404     }
1405   else
1406     {
1407       bb = create_basic_block (before, NULL, edge_in->dest->prev_bb);
1408       /* ??? Why not edge_in->dest->prev_bb here?  */
1409       BB_COPY_PARTITION (bb, edge_in->dest);
1410     }
1411
1412   make_single_succ_edge (bb, edge_in->dest, EDGE_FALLTHRU);
1413
1414   /* For non-fallthru edges, we must adjust the predecessor's
1415      jump instruction to target our new block.  */
1416   if ((edge_in->flags & EDGE_FALLTHRU) == 0)
1417     {
1418       edge redirected = redirect_edge_and_branch (edge_in, bb);
1419       gcc_assert (redirected);
1420     }
1421   else
1422     {
1423       if (edge_in->src != ENTRY_BLOCK_PTR)
1424         {
1425           /* For asm goto even splitting of fallthru edge might
1426              need insn patching, as other labels might point to the
1427              old label.  */
1428           rtx last = BB_END (edge_in->src);
1429           if (last
1430               && JUMP_P (last)
1431               && edge_in->dest != EXIT_BLOCK_PTR
1432               && extract_asm_operands (PATTERN (last)) != NULL_RTX
1433               && patch_jump_insn (last, before, bb))
1434             df_set_bb_dirty (edge_in->src);
1435         }
1436       redirect_edge_succ (edge_in, bb);
1437     }
1438
1439   return bb;
1440 }
1441
1442 /* Queue instructions for insertion on an edge between two basic blocks.
1443    The new instructions and basic blocks (if any) will not appear in the
1444    CFG until commit_edge_insertions is called.  */
1445
1446 void
1447 insert_insn_on_edge (rtx pattern, edge e)
1448 {
1449   /* We cannot insert instructions on an abnormal critical edge.
1450      It will be easier to find the culprit if we die now.  */
1451   gcc_assert (!((e->flags & EDGE_ABNORMAL) && EDGE_CRITICAL_P (e)));
1452
1453   if (e->insns.r == NULL_RTX)
1454     start_sequence ();
1455   else
1456     push_to_sequence (e->insns.r);
1457
1458   emit_insn (pattern);
1459
1460   e->insns.r = get_insns ();
1461   end_sequence ();
1462 }
1463
1464 /* Update the CFG for the instructions queued on edge E.  */
1465
1466 void
1467 commit_one_edge_insertion (edge e)
1468 {
1469   rtx before = NULL_RTX, after = NULL_RTX, insns, tmp, last;
1470   basic_block bb;
1471
1472   /* Pull the insns off the edge now since the edge might go away.  */
1473   insns = e->insns.r;
1474   e->insns.r = NULL_RTX;
1475
1476   /* Figure out where to put these insns.  If the destination has
1477      one predecessor, insert there.  Except for the exit block.  */
1478   if (single_pred_p (e->dest) && e->dest != EXIT_BLOCK_PTR)
1479     {
1480       bb = e->dest;
1481
1482       /* Get the location correct wrt a code label, and "nice" wrt
1483          a basic block note, and before everything else.  */
1484       tmp = BB_HEAD (bb);
1485       if (LABEL_P (tmp))
1486         tmp = NEXT_INSN (tmp);
1487       if (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (tmp))
1488         tmp = NEXT_INSN (tmp);
1489       if (tmp == BB_HEAD (bb))
1490         before = tmp;
1491       else if (tmp)
1492         after = PREV_INSN (tmp);
1493       else
1494         after = get_last_insn ();
1495     }
1496
1497   /* If the source has one successor and the edge is not abnormal,
1498      insert there.  Except for the entry block.  */
1499   else if ((e->flags & EDGE_ABNORMAL) == 0
1500            && single_succ_p (e->src)
1501            && e->src != ENTRY_BLOCK_PTR)
1502     {
1503       bb = e->src;
1504
1505       /* It is possible to have a non-simple jump here.  Consider a target
1506          where some forms of unconditional jumps clobber a register.  This
1507          happens on the fr30 for example.
1508
1509          We know this block has a single successor, so we can just emit
1510          the queued insns before the jump.  */
1511       if (JUMP_P (BB_END (bb)))
1512         before = BB_END (bb);
1513       else
1514         {
1515           /* We'd better be fallthru, or we've lost track of what's what.  */
1516           gcc_assert (e->flags & EDGE_FALLTHRU);
1517
1518           after = BB_END (bb);
1519         }
1520     }
1521
1522   /* Otherwise we must split the edge.  */
1523   else
1524     {
1525       bb = split_edge (e);
1526       after = BB_END (bb);
1527
1528       if (flag_reorder_blocks_and_partition
1529           && targetm_common.have_named_sections
1530           && e->src != ENTRY_BLOCK_PTR
1531           && BB_PARTITION (e->src) == BB_COLD_PARTITION
1532           && !(e->flags & EDGE_CROSSING)
1533           && JUMP_P (after)
1534           && !any_condjump_p (after)
1535           && (single_succ_edge (bb)->flags & EDGE_CROSSING))
1536         add_reg_note (after, REG_CROSSING_JUMP, NULL_RTX);
1537     }
1538
1539   /* Now that we've found the spot, do the insertion.  */
1540   if (before)
1541     {
1542       emit_insn_before_noloc (insns, before, bb);
1543       last = prev_nonnote_insn (before);
1544     }
1545   else
1546     last = emit_insn_after_noloc (insns, after, bb);
1547
1548   if (returnjump_p (last))
1549     {
1550       /* ??? Remove all outgoing edges from BB and add one for EXIT.
1551          This is not currently a problem because this only happens
1552          for the (single) epilogue, which already has a fallthru edge
1553          to EXIT.  */
1554
1555       e = single_succ_edge (bb);
1556       gcc_assert (e->dest == EXIT_BLOCK_PTR
1557                   && single_succ_p (bb) && (e->flags & EDGE_FALLTHRU));
1558
1559       e->flags &= ~EDGE_FALLTHRU;
1560       emit_barrier_after (last);
1561
1562       if (before)
1563         delete_insn (before);
1564     }
1565   else
1566     gcc_assert (!JUMP_P (last));
1567 }
1568
1569 /* Update the CFG for all queued instructions.  */
1570
1571 void
1572 commit_edge_insertions (void)
1573 {
1574   basic_block bb;
1575
1576 #ifdef ENABLE_CHECKING
1577   verify_flow_info ();
1578 #endif
1579
1580   FOR_BB_BETWEEN (bb, ENTRY_BLOCK_PTR, EXIT_BLOCK_PTR, next_bb)
1581     {
1582       edge e;
1583       edge_iterator ei;
1584
1585       FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
1586         if (e->insns.r)
1587           commit_one_edge_insertion (e);
1588     }
1589 }
1590 \f
1591
1592 /* Print out RTL-specific basic block information (live information
1593    at start and end).  */
1594
1595 static void
1596 rtl_dump_bb (basic_block bb, FILE *outf, int indent, int flags ATTRIBUTE_UNUSED)
1597 {
1598   rtx insn;
1599   rtx last;
1600   char *s_indent;
1601
1602   s_indent = (char *) alloca ((size_t) indent + 1);
1603   memset (s_indent, ' ', (size_t) indent);
1604   s_indent[indent] = '\0';
1605
1606   if (df)
1607     {
1608       df_dump_top (bb, outf);
1609       putc ('\n', outf);
1610     }
1611
1612   for (insn = BB_HEAD (bb), last = NEXT_INSN (BB_END (bb)); insn != last;
1613        insn = NEXT_INSN (insn))
1614     print_rtl_single (outf, insn);
1615
1616   if (df)
1617     {
1618       df_dump_bottom (bb, outf);
1619       putc ('\n', outf);
1620     }
1621
1622 }
1623 \f
1624 /* Like print_rtl, but also print out live information for the start of each
1625    basic block.  */
1626
1627 void
1628 print_rtl_with_bb (FILE *outf, const_rtx rtx_first)
1629 {
1630   const_rtx tmp_rtx;
1631   if (rtx_first == 0)
1632     fprintf (outf, "(nil)\n");
1633   else
1634     {
1635       enum bb_state { NOT_IN_BB, IN_ONE_BB, IN_MULTIPLE_BB };
1636       int max_uid = get_max_uid ();
1637       basic_block *start = XCNEWVEC (basic_block, max_uid);
1638       basic_block *end = XCNEWVEC (basic_block, max_uid);
1639       enum bb_state *in_bb_p = XCNEWVEC (enum bb_state, max_uid);
1640
1641       basic_block bb;
1642
1643       if (df)
1644         df_dump_start (outf);
1645
1646       FOR_EACH_BB_REVERSE (bb)
1647         {
1648           rtx x;
1649
1650           start[INSN_UID (BB_HEAD (bb))] = bb;
1651           end[INSN_UID (BB_END (bb))] = bb;
1652           for (x = BB_HEAD (bb); x != NULL_RTX; x = NEXT_INSN (x))
1653             {
1654               enum bb_state state = IN_MULTIPLE_BB;
1655
1656               if (in_bb_p[INSN_UID (x)] == NOT_IN_BB)
1657                 state = IN_ONE_BB;
1658               in_bb_p[INSN_UID (x)] = state;
1659
1660               if (x == BB_END (bb))
1661                 break;
1662             }
1663         }
1664
1665       for (tmp_rtx = rtx_first; NULL != tmp_rtx; tmp_rtx = NEXT_INSN (tmp_rtx))
1666         {
1667           int did_output;
1668
1669           bb = start[INSN_UID (tmp_rtx)];
1670           if (bb != NULL)
1671             dump_bb_info (bb, true, false, dump_flags, ";; ", outf);
1672
1673           if (in_bb_p[INSN_UID (tmp_rtx)] == NOT_IN_BB
1674               && !NOTE_P (tmp_rtx)
1675               && !BARRIER_P (tmp_rtx))
1676             fprintf (outf, ";; Insn is not within a basic block\n");
1677           else if (in_bb_p[INSN_UID (tmp_rtx)] == IN_MULTIPLE_BB)
1678             fprintf (outf, ";; Insn is in multiple basic blocks\n");
1679
1680           did_output = print_rtl_single (outf, tmp_rtx);
1681
1682           bb = end[INSN_UID (tmp_rtx)];
1683           if (bb != NULL)
1684             dump_bb_info (bb, false, true, dump_flags, ";; ", outf);
1685           if (did_output)
1686             putc ('\n', outf);
1687         }
1688
1689       free (start);
1690       free (end);
1691       free (in_bb_p);
1692     }
1693
1694   if (crtl->epilogue_delay_list != 0)
1695     {
1696       fprintf (outf, "\n;; Insns in epilogue delay list:\n\n");
1697       for (tmp_rtx = crtl->epilogue_delay_list; tmp_rtx != 0;
1698            tmp_rtx = XEXP (tmp_rtx, 1))
1699         print_rtl_single (outf, XEXP (tmp_rtx, 0));
1700     }
1701 }
1702 \f
1703 void
1704 update_br_prob_note (basic_block bb)
1705 {
1706   rtx note;
1707   if (!JUMP_P (BB_END (bb)))
1708     return;
1709   note = find_reg_note (BB_END (bb), REG_BR_PROB, NULL_RTX);
1710   if (!note || INTVAL (XEXP (note, 0)) == BRANCH_EDGE (bb)->probability)
1711     return;
1712   XEXP (note, 0) = GEN_INT (BRANCH_EDGE (bb)->probability);
1713 }
1714
1715 /* Get the last insn associated with block BB (that includes barriers and
1716    tablejumps after BB).  */
1717 rtx
1718 get_last_bb_insn (basic_block bb)
1719 {
1720   rtx tmp;
1721   rtx end = BB_END (bb);
1722
1723   /* Include any jump table following the basic block.  */
1724   if (tablejump_p (end, NULL, &tmp))
1725     end = tmp;
1726
1727   /* Include any barriers that may follow the basic block.  */
1728   tmp = next_nonnote_insn_bb (end);
1729   while (tmp && BARRIER_P (tmp))
1730     {
1731       end = tmp;
1732       tmp = next_nonnote_insn_bb (end);
1733     }
1734
1735   return end;
1736 }
1737 \f
1738 /* Verify the CFG and RTL consistency common for both underlying RTL and
1739    cfglayout RTL.
1740
1741    Currently it does following checks:
1742
1743    - overlapping of basic blocks
1744    - insns with wrong BLOCK_FOR_INSN pointers
1745    - headers of basic blocks (the NOTE_INSN_BASIC_BLOCK note)
1746    - tails of basic blocks (ensure that boundary is necessary)
1747    - scans body of the basic block for JUMP_INSN, CODE_LABEL
1748      and NOTE_INSN_BASIC_BLOCK
1749    - verify that no fall_thru edge crosses hot/cold partition boundaries
1750    - verify that there are no pending RTL branch predictions
1751
1752    In future it can be extended check a lot of other stuff as well
1753    (reachability of basic blocks, life information, etc. etc.).  */
1754
1755 static int
1756 rtl_verify_flow_info_1 (void)
1757 {
1758   rtx x;
1759   int err = 0;
1760   basic_block bb;
1761
1762   /* Check the general integrity of the basic blocks.  */
1763   FOR_EACH_BB_REVERSE (bb)
1764     {
1765       rtx insn;
1766
1767       if (!(bb->flags & BB_RTL))
1768         {
1769           error ("BB_RTL flag not set for block %d", bb->index);
1770           err = 1;
1771         }
1772
1773       FOR_BB_INSNS (bb, insn)
1774         if (BLOCK_FOR_INSN (insn) != bb)
1775           {
1776             error ("insn %d basic block pointer is %d, should be %d",
1777                    INSN_UID (insn),
1778                    BLOCK_FOR_INSN (insn) ? BLOCK_FOR_INSN (insn)->index : 0,
1779                    bb->index);
1780             err = 1;
1781           }
1782
1783       for (insn = bb->il.rtl->header; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
1784         if (!BARRIER_P (insn)
1785             && BLOCK_FOR_INSN (insn) != NULL)
1786           {
1787             error ("insn %d in header of bb %d has non-NULL basic block",
1788                    INSN_UID (insn), bb->index);
1789             err = 1;
1790           }
1791       for (insn = bb->il.rtl->footer; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
1792         if (!BARRIER_P (insn)
1793             && BLOCK_FOR_INSN (insn) != NULL)
1794           {
1795             error ("insn %d in footer of bb %d has non-NULL basic block",
1796                    INSN_UID (insn), bb->index);
1797             err = 1;
1798           }
1799     }
1800
1801   /* Now check the basic blocks (boundaries etc.) */
1802   FOR_EACH_BB_REVERSE (bb)
1803     {
1804       int n_fallthru = 0, n_eh = 0, n_call = 0, n_abnormal = 0, n_branch = 0;
1805       edge e, fallthru = NULL;
1806       rtx note;
1807       edge_iterator ei;
1808
1809       if (JUMP_P (BB_END (bb))
1810           && (note = find_reg_note (BB_END (bb), REG_BR_PROB, NULL_RTX))
1811           && EDGE_COUNT (bb->succs) >= 2
1812           && any_condjump_p (BB_END (bb)))
1813         {
1814           if (INTVAL (XEXP (note, 0)) != BRANCH_EDGE (bb)->probability
1815               && profile_status != PROFILE_ABSENT)
1816             {
1817               error ("verify_flow_info: REG_BR_PROB does not match cfg %wi %i",
1818                      INTVAL (XEXP (note, 0)), BRANCH_EDGE (bb)->probability);
1819               err = 1;
1820             }
1821         }
1822       FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
1823         {
1824           bool is_crossing;
1825
1826           if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
1827             n_fallthru++, fallthru = e;
1828
1829           is_crossing = (BB_PARTITION (e->src) != BB_PARTITION (e->dest)
1830                          && e->src != ENTRY_BLOCK_PTR
1831                          && e->dest != EXIT_BLOCK_PTR);
1832           if (e->flags & EDGE_CROSSING)
1833             {
1834               if (!is_crossing)
1835                 {
1836                   error ("EDGE_CROSSING incorrectly set across same section");
1837                   err = 1;
1838                 }
1839               if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
1840                 {
1841                   error ("fallthru edge crosses section boundary (bb %i)",
1842                          e->src->index);
1843                   err = 1;
1844                 }
1845               if (e->flags & EDGE_EH)
1846                 {
1847                   error ("EH edge crosses section boundary (bb %i)",
1848                          e->src->index);
1849                   err = 1;
1850                 }
1851             }
1852           else if (is_crossing)
1853             {
1854               error ("EDGE_CROSSING missing across section boundary");
1855               err = 1;
1856             }
1857
1858           if ((e->flags & ~(EDGE_DFS_BACK
1859                             | EDGE_CAN_FALLTHRU
1860                             | EDGE_IRREDUCIBLE_LOOP
1861                             | EDGE_LOOP_EXIT
1862                             | EDGE_CROSSING)) == 0)
1863             n_branch++;
1864
1865           if (e->flags & EDGE_ABNORMAL_CALL)
1866             n_call++;
1867
1868           if (e->flags & EDGE_EH)
1869             n_eh++;
1870           else if (e->flags & EDGE_ABNORMAL)
1871             n_abnormal++;
1872         }
1873
1874       if (n_eh && !find_reg_note (BB_END (bb), REG_EH_REGION, NULL_RTX))
1875         {
1876           error ("missing REG_EH_REGION note in the end of bb %i", bb->index);
1877           err = 1;
1878         }
1879       if (n_eh > 1)
1880         {
1881           error ("too many eh edges %i", bb->index);
1882           err = 1;
1883         }
1884       if (n_branch
1885           && (!JUMP_P (BB_END (bb))
1886               || (n_branch > 1 && (any_uncondjump_p (BB_END (bb))
1887                                    || any_condjump_p (BB_END (bb))))))
1888         {
1889           error ("too many outgoing branch edges from bb %i", bb->index);
1890           err = 1;
1891         }
1892       if (n_fallthru && any_uncondjump_p (BB_END (bb)))
1893         {
1894           error ("fallthru edge after unconditional jump %i", bb->index);
1895           err = 1;
1896         }
1897       if (n_branch != 1 && any_uncondjump_p (BB_END (bb)))
1898         {
1899           error ("wrong number of branch edges after unconditional jump %i",
1900                  bb->index);
1901           err = 1;
1902         }
1903       if (n_branch != 1 && any_condjump_p (BB_END (bb))
1904           && JUMP_LABEL (BB_END (bb)) != BB_HEAD (fallthru->dest))
1905         {
1906           error ("wrong amount of branch edges after conditional jump %i",
1907                  bb->index);
1908           err = 1;
1909         }
1910       if (n_call && !CALL_P (BB_END (bb)))
1911         {
1912           error ("call edges for non-call insn in bb %i", bb->index);
1913           err = 1;
1914         }
1915       if (n_abnormal
1916           && (!CALL_P (BB_END (bb)) && n_call != n_abnormal)
1917           && (!JUMP_P (BB_END (bb))
1918               || any_condjump_p (BB_END (bb))
1919               || any_uncondjump_p (BB_END (bb))))
1920         {
1921           error ("abnormal edges for no purpose in bb %i", bb->index);
1922           err = 1;
1923         }
1924
1925       for (x = BB_HEAD (bb); x != NEXT_INSN (BB_END (bb)); x = NEXT_INSN (x))
1926         /* We may have a barrier inside a basic block before dead code
1927            elimination.  There is no BLOCK_FOR_INSN field in a barrier.  */
1928         if (!BARRIER_P (x) && BLOCK_FOR_INSN (x) != bb)
1929           {
1930             debug_rtx (x);
1931             if (! BLOCK_FOR_INSN (x))
1932               error
1933                 ("insn %d inside basic block %d but block_for_insn is NULL",
1934                  INSN_UID (x), bb->index);
1935             else
1936               error
1937                 ("insn %d inside basic block %d but block_for_insn is %i",
1938                  INSN_UID (x), bb->index, BLOCK_FOR_INSN (x)->index);
1939
1940             err = 1;
1941           }
1942
1943       /* OK pointers are correct.  Now check the header of basic
1944          block.  It ought to contain optional CODE_LABEL followed
1945          by NOTE_BASIC_BLOCK.  */
1946       x = BB_HEAD (bb);
1947       if (LABEL_P (x))
1948         {
1949           if (BB_END (bb) == x)
1950             {
1951               error ("NOTE_INSN_BASIC_BLOCK is missing for block %d",
1952                      bb->index);
1953               err = 1;
1954             }
1955
1956           x = NEXT_INSN (x);
1957         }
1958
1959       if (!NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (x) || NOTE_BASIC_BLOCK (x) != bb)
1960         {
1961           error ("NOTE_INSN_BASIC_BLOCK is missing for block %d",
1962                  bb->index);
1963           err = 1;
1964         }
1965
1966       if (BB_END (bb) == x)
1967         /* Do checks for empty blocks here.  */
1968         ;
1969       else
1970         for (x = NEXT_INSN (x); x; x = NEXT_INSN (x))
1971           {
1972             if (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (x))
1973               {
1974                 error ("NOTE_INSN_BASIC_BLOCK %d in middle of basic block %d",
1975                        INSN_UID (x), bb->index);
1976                 err = 1;
1977               }
1978
1979             if (x == BB_END (bb))
1980               break;
1981
1982             if (control_flow_insn_p (x))
1983               {
1984                 error ("in basic block %d:", bb->index);
1985                 fatal_insn ("flow control insn inside a basic block", x);
1986               }
1987           }
1988     }
1989
1990   /* Clean up.  */
1991   return err;
1992 }
1993
1994 /* Verify the CFG and RTL consistency common for both underlying RTL and
1995    cfglayout RTL.
1996
1997    Currently it does following checks:
1998    - all checks of rtl_verify_flow_info_1
1999    - test head/end pointers
2000    - check that all insns are in the basic blocks
2001      (except the switch handling code, barriers and notes)
2002    - check that all returns are followed by barriers
2003    - check that all fallthru edge points to the adjacent blocks.  */
2004
2005 static int
2006 rtl_verify_flow_info (void)
2007 {
2008   basic_block bb;
2009   int err = rtl_verify_flow_info_1 ();
2010   rtx x;
2011   rtx last_head = get_last_insn ();
2012   basic_block *bb_info;
2013   int num_bb_notes;
2014   const rtx rtx_first = get_insns ();
2015   basic_block last_bb_seen = ENTRY_BLOCK_PTR, curr_bb = NULL;
2016   const int max_uid = get_max_uid ();
2017
2018   bb_info = XCNEWVEC (basic_block, max_uid);
2019
2020   FOR_EACH_BB_REVERSE (bb)
2021     {
2022       edge e;
2023       rtx head = BB_HEAD (bb);
2024       rtx end = BB_END (bb);
2025
2026       for (x = last_head; x != NULL_RTX; x = PREV_INSN (x))
2027         {
2028           /* Verify the end of the basic block is in the INSN chain.  */
2029           if (x == end)
2030             break;
2031
2032           /* And that the code outside of basic blocks has NULL bb field.  */
2033         if (!BARRIER_P (x)
2034             && BLOCK_FOR_INSN (x) != NULL)
2035           {
2036             error ("insn %d outside of basic blocks has non-NULL bb field",
2037                    INSN_UID (x));
2038             err = 1;
2039           }
2040         }
2041
2042       if (!x)
2043         {
2044           error ("end insn %d for block %d not found in the insn stream",
2045                  INSN_UID (end), bb->index);
2046           err = 1;
2047         }
2048
2049       /* Work backwards from the end to the head of the basic block
2050          to verify the head is in the RTL chain.  */
2051       for (; x != NULL_RTX; x = PREV_INSN (x))
2052         {
2053           /* While walking over the insn chain, verify insns appear
2054              in only one basic block.  */
2055           if (bb_info[INSN_UID (x)] != NULL)
2056             {
2057               error ("insn %d is in multiple basic blocks (%d and %d)",
2058                      INSN_UID (x), bb->index, bb_info[INSN_UID (x)]->index);
2059               err = 1;
2060             }
2061
2062           bb_info[INSN_UID (x)] = bb;
2063
2064           if (x == head)
2065             break;
2066         }
2067       if (!x)
2068         {
2069           error ("head insn %d for block %d not found in the insn stream",
2070                  INSN_UID (head), bb->index);
2071           err = 1;
2072         }
2073
2074       last_head = PREV_INSN (x);
2075
2076       e = find_fallthru_edge (bb->succs);
2077       if (!e)
2078         {
2079           rtx insn;
2080
2081           /* Ensure existence of barrier in BB with no fallthru edges.  */
2082           for (insn = NEXT_INSN (BB_END (bb)); ; insn = NEXT_INSN (insn))
2083             {
2084               if (!insn || NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (insn))
2085                 {
2086                   error ("missing barrier after block %i", bb->index);
2087                   err = 1;
2088                   break;
2089                 }
2090               if (BARRIER_P (insn))
2091                 break;
2092             }
2093         }
2094       else if (e->src != ENTRY_BLOCK_PTR
2095                && e->dest != EXIT_BLOCK_PTR)
2096         {
2097           rtx insn;
2098
2099           if (e->src->next_bb != e->dest)
2100             {
2101               error
2102                 ("verify_flow_info: Incorrect blocks for fallthru %i->%i",
2103                  e->src->index, e->dest->index);
2104               err = 1;
2105             }
2106           else
2107             for (insn = NEXT_INSN (BB_END (e->src)); insn != BB_HEAD (e->dest);
2108                  insn = NEXT_INSN (insn))
2109               if (BARRIER_P (insn) || INSN_P (insn))
2110                 {
2111                   error ("verify_flow_info: Incorrect fallthru %i->%i",
2112                          e->src->index, e->dest->index);
2113                   fatal_insn ("wrong insn in the fallthru edge", insn);
2114                   err = 1;
2115                 }
2116         }
2117     }
2118
2119   for (x = last_head; x != NULL_RTX; x = PREV_INSN (x))
2120     {
2121       /* Check that the code before the first basic block has NULL
2122          bb field.  */
2123       if (!BARRIER_P (x)
2124           && BLOCK_FOR_INSN (x) != NULL)
2125         {
2126           error ("insn %d outside of basic blocks has non-NULL bb field",
2127                  INSN_UID (x));
2128           err = 1;
2129         }
2130     }
2131   free (bb_info);
2132
2133   num_bb_notes = 0;
2134   last_bb_seen = ENTRY_BLOCK_PTR;
2135
2136   for (x = rtx_first; x; x = NEXT_INSN (x))
2137     {
2138       if (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (x))
2139         {
2140           bb = NOTE_BASIC_BLOCK (x);
2141
2142           num_bb_notes++;
2143           if (bb != last_bb_seen->next_bb)
2144             internal_error ("basic blocks not laid down consecutively");
2145
2146           curr_bb = last_bb_seen = bb;
2147         }
2148
2149       if (!curr_bb)
2150         {
2151           switch (GET_CODE (x))
2152             {
2153             case BARRIER:
2154             case NOTE:
2155               break;
2156
2157             case CODE_LABEL:
2158               /* An addr_vec is placed outside any basic block.  */
2159               if (NEXT_INSN (x)
2160                   && JUMP_TABLE_DATA_P (NEXT_INSN (x)))
2161                 x = NEXT_INSN (x);
2162
2163               /* But in any case, non-deletable labels can appear anywhere.  */
2164               break;
2165
2166             default:
2167               fatal_insn ("insn outside basic block", x);
2168             }
2169         }
2170
2171       if (JUMP_P (x)
2172           && returnjump_p (x) && ! condjump_p (x)
2173           && ! (next_nonnote_insn (x) && BARRIER_P (next_nonnote_insn (x))))
2174             fatal_insn ("return not followed by barrier", x);
2175       if (curr_bb && x == BB_END (curr_bb))
2176         curr_bb = NULL;
2177     }
2178
2179   if (num_bb_notes != n_basic_blocks - NUM_FIXED_BLOCKS)
2180     internal_error
2181       ("number of bb notes in insn chain (%d) != n_basic_blocks (%d)",
2182        num_bb_notes, n_basic_blocks);
2183
2184    return err;
2185 }
2186 \f
2187 /* Assume that the preceding pass has possibly eliminated jump instructions
2188    or converted the unconditional jumps.  Eliminate the edges from CFG.
2189    Return true if any edges are eliminated.  */
2190
2191 bool
2192 purge_dead_edges (basic_block bb)
2193 {
2194   edge e;
2195   rtx insn = BB_END (bb), note;
2196   bool purged = false;
2197   bool found;
2198   edge_iterator ei;
2199
2200   if (DEBUG_INSN_P (insn) && insn != BB_HEAD (bb))
2201     do
2202       insn = PREV_INSN (insn);
2203     while ((DEBUG_INSN_P (insn) || NOTE_P (insn)) && insn != BB_HEAD (bb));
2204
2205   /* If this instruction cannot trap, remove REG_EH_REGION notes.  */
2206   if (NONJUMP_INSN_P (insn)
2207       && (note = find_reg_note (insn, REG_EH_REGION, NULL)))
2208     {
2209       rtx eqnote;
2210
2211       if (! may_trap_p (PATTERN (insn))
2212           || ((eqnote = find_reg_equal_equiv_note (insn))
2213               && ! may_trap_p (XEXP (eqnote, 0))))
2214         remove_note (insn, note);
2215     }
2216
2217   /* Cleanup abnormal edges caused by exceptions or non-local gotos.  */
2218   for (ei = ei_start (bb->succs); (e = ei_safe_edge (ei)); )
2219     {
2220       bool remove = false;
2221
2222       /* There are three types of edges we need to handle correctly here: EH
2223          edges, abnormal call EH edges, and abnormal call non-EH edges.  The
2224          latter can appear when nonlocal gotos are used.  */
2225       if (e->flags & EDGE_ABNORMAL_CALL)
2226         {
2227           if (!CALL_P (insn))
2228             remove = true;
2229           else if (can_nonlocal_goto (insn))
2230             ;
2231           else if ((e->flags & EDGE_EH) && can_throw_internal (insn))
2232             ;
2233           else
2234             remove = true;
2235         }
2236       else if (e->flags & EDGE_EH)
2237         remove = !can_throw_internal (insn);
2238
2239       if (remove)
2240         {
2241           remove_edge (e);
2242           df_set_bb_dirty (bb);
2243           purged = true;
2244         }
2245       else
2246         ei_next (&ei);
2247     }
2248
2249   if (JUMP_P (insn))
2250     {
2251       rtx note;
2252       edge b,f;
2253       edge_iterator ei;
2254
2255       /* We do care only about conditional jumps and simplejumps.  */
2256       if (!any_condjump_p (insn)
2257           && !returnjump_p (insn)
2258           && !simplejump_p (insn))
2259         return purged;
2260
2261       /* Branch probability/prediction notes are defined only for
2262          condjumps.  We've possibly turned condjump into simplejump.  */
2263       if (simplejump_p (insn))
2264         {
2265           note = find_reg_note (insn, REG_BR_PROB, NULL);
2266           if (note)
2267             remove_note (insn, note);
2268           while ((note = find_reg_note (insn, REG_BR_PRED, NULL)))
2269             remove_note (insn, note);
2270         }
2271
2272       for (ei = ei_start (bb->succs); (e = ei_safe_edge (ei)); )
2273         {
2274           /* Avoid abnormal flags to leak from computed jumps turned
2275              into simplejumps.  */
2276
2277           e->flags &= ~EDGE_ABNORMAL;
2278
2279           /* See if this edge is one we should keep.  */
2280           if ((e->flags & EDGE_FALLTHRU) && any_condjump_p (insn))
2281             /* A conditional jump can fall through into the next
2282                block, so we should keep the edge.  */
2283             {
2284               ei_next (&ei);
2285               continue;
2286             }
2287           else if (e->dest != EXIT_BLOCK_PTR
2288                    && BB_HEAD (e->dest) == JUMP_LABEL (insn))
2289             /* If the destination block is the target of the jump,
2290                keep the edge.  */
2291             {
2292               ei_next (&ei);
2293               continue;
2294             }
2295           else if (e->dest == EXIT_BLOCK_PTR && returnjump_p (insn))
2296             /* If the destination block is the exit block, and this
2297                instruction is a return, then keep the edge.  */
2298             {
2299               ei_next (&ei);
2300               continue;
2301             }
2302           else if ((e->flags & EDGE_EH) && can_throw_internal (insn))
2303             /* Keep the edges that correspond to exceptions thrown by
2304                this instruction and rematerialize the EDGE_ABNORMAL
2305                flag we just cleared above.  */
2306             {
2307               e->flags |= EDGE_ABNORMAL;
2308               ei_next (&ei);
2309               continue;
2310             }
2311
2312           /* We do not need this edge.  */
2313           df_set_bb_dirty (bb);
2314           purged = true;
2315           remove_edge (e);
2316         }
2317
2318       if (EDGE_COUNT (bb->succs) == 0 || !purged)
2319         return purged;
2320
2321       if (dump_file)
2322         fprintf (dump_file, "Purged edges from bb %i\n", bb->index);
2323
2324       if (!optimize)
2325         return purged;
2326
2327       /* Redistribute probabilities.  */
2328       if (single_succ_p (bb))
2329         {
2330           single_succ_edge (bb)->probability = REG_BR_PROB_BASE;
2331           single_succ_edge (bb)->count = bb->count;
2332         }
2333       else
2334         {
2335           note = find_reg_note (insn, REG_BR_PROB, NULL);
2336           if (!note)
2337             return purged;
2338
2339           b = BRANCH_EDGE (bb);
2340           f = FALLTHRU_EDGE (bb);
2341           b->probability = INTVAL (XEXP (note, 0));
2342           f->probability = REG_BR_PROB_BASE - b->probability;
2343           b->count = bb->count * b->probability / REG_BR_PROB_BASE;
2344           f->count = bb->count * f->probability / REG_BR_PROB_BASE;
2345         }
2346
2347       return purged;
2348     }
2349   else if (CALL_P (insn) && SIBLING_CALL_P (insn))
2350     {
2351       /* First, there should not be any EH or ABCALL edges resulting
2352          from non-local gotos and the like.  If there were, we shouldn't
2353          have created the sibcall in the first place.  Second, there
2354          should of course never have been a fallthru edge.  */
2355       gcc_assert (single_succ_p (bb));
2356       gcc_assert (single_succ_edge (bb)->flags
2357                   == (EDGE_SIBCALL | EDGE_ABNORMAL));
2358
2359       return 0;
2360     }
2361
2362   /* If we don't see a jump insn, we don't know exactly why the block would
2363      have been broken at this point.  Look for a simple, non-fallthru edge,
2364      as these are only created by conditional branches.  If we find such an
2365      edge we know that there used to be a jump here and can then safely
2366      remove all non-fallthru edges.  */
2367   found = false;
2368   FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
2369     if (! (e->flags & (EDGE_COMPLEX | EDGE_FALLTHRU)))
2370       {
2371         found = true;
2372         break;
2373       }
2374
2375   if (!found)
2376     return purged;
2377
2378   /* Remove all but the fake and fallthru edges.  The fake edge may be
2379      the only successor for this block in the case of noreturn
2380      calls.  */
2381   for (ei = ei_start (bb->succs); (e = ei_safe_edge (ei)); )
2382     {
2383       if (!(e->flags & (EDGE_FALLTHRU | EDGE_FAKE)))
2384         {
2385           df_set_bb_dirty (bb);
2386           remove_edge (e);
2387           purged = true;
2388         }
2389       else
2390         ei_next (&ei);
2391     }
2392
2393   gcc_assert (single_succ_p (bb));
2394
2395   single_succ_edge (bb)->probability = REG_BR_PROB_BASE;
2396   single_succ_edge (bb)->count = bb->count;
2397
2398   if (dump_file)
2399     fprintf (dump_file, "Purged non-fallthru edges from bb %i\n",
2400              bb->index);
2401   return purged;
2402 }
2403
2404 /* Search all basic blocks for potentially dead edges and purge them.  Return
2405    true if some edge has been eliminated.  */
2406
2407 bool
2408 purge_all_dead_edges (void)
2409 {
2410   int purged = false;
2411   basic_block bb;
2412
2413   FOR_EACH_BB (bb)
2414     {
2415       bool purged_here = purge_dead_edges (bb);
2416
2417       purged |= purged_here;
2418     }
2419
2420   return purged;
2421 }
2422
2423 /* This is used by a few passes that emit some instructions after abnormal
2424    calls, moving the basic block's end, while they in fact do want to emit
2425    them on the fallthru edge.  Look for abnormal call edges, find backward
2426    the call in the block and insert the instructions on the edge instead.
2427
2428    Similarly, handle instructions throwing exceptions internally.
2429
2430    Return true when instructions have been found and inserted on edges.  */
2431
2432 bool
2433 fixup_abnormal_edges (void)
2434 {
2435   bool inserted = false;
2436   basic_block bb;
2437
2438   FOR_EACH_BB (bb)
2439     {
2440       edge e;
2441       edge_iterator ei;
2442
2443       /* Look for cases we are interested in - calls or instructions causing
2444          exceptions.  */
2445       FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
2446         if ((e->flags & EDGE_ABNORMAL_CALL)
2447             || ((e->flags & (EDGE_ABNORMAL | EDGE_EH))
2448                 == (EDGE_ABNORMAL | EDGE_EH)))
2449           break;
2450
2451       if (e && !CALL_P (BB_END (bb)) && !can_throw_internal (BB_END (bb)))
2452         {
2453           rtx insn;
2454
2455           /* Get past the new insns generated.  Allow notes, as the insns
2456              may be already deleted.  */
2457           insn = BB_END (bb);
2458           while ((NONJUMP_INSN_P (insn) || NOTE_P (insn))
2459                  && !can_throw_internal (insn)
2460                  && insn != BB_HEAD (bb))
2461             insn = PREV_INSN (insn);
2462
2463           if (CALL_P (insn) || can_throw_internal (insn))
2464             {
2465               rtx stop, next;
2466
2467               e = find_fallthru_edge (bb->succs);
2468
2469               stop = NEXT_INSN (BB_END (bb));
2470               BB_END (bb) = insn;
2471
2472               for (insn = NEXT_INSN (insn); insn != stop; insn = next)
2473                 {
2474                   next = NEXT_INSN (insn);
2475                   if (INSN_P (insn))
2476                     {
2477                       delete_insn (insn);
2478
2479                       /* Sometimes there's still the return value USE.
2480                          If it's placed after a trapping call (i.e. that
2481                          call is the last insn anyway), we have no fallthru
2482                          edge.  Simply delete this use and don't try to insert
2483                          on the non-existent edge.  */
2484                       if (GET_CODE (PATTERN (insn)) != USE)
2485                         {
2486                           /* We're not deleting it, we're moving it.  */
2487                           INSN_DELETED_P (insn) = 0;
2488                           PREV_INSN (insn) = NULL_RTX;
2489                           NEXT_INSN (insn) = NULL_RTX;
2490
2491                           insert_insn_on_edge (insn, e);
2492                           inserted = true;
2493                         }
2494                     }
2495                   else if (!BARRIER_P (insn))
2496                     set_block_for_insn (insn, NULL);
2497                 }
2498             }
2499
2500           /* It may be that we don't find any trapping insn.  In this
2501              case we discovered quite late that the insn that had been
2502              marked as can_throw_internal in fact couldn't trap at all.
2503              So we should in fact delete the EH edges out of the block.  */
2504           else
2505             purge_dead_edges (bb);
2506         }
2507     }
2508
2509   return inserted;
2510 }
2511
2512 /* Same as split_block but update cfg_layout structures.  */
2513
2514 static basic_block
2515 cfg_layout_split_block (basic_block bb, void *insnp)
2516 {
2517   rtx insn = (rtx) insnp;
2518   basic_block new_bb = rtl_split_block (bb, insn);
2519
2520   new_bb->il.rtl->footer = bb->il.rtl->footer;
2521   bb->il.rtl->footer = NULL;
2522
2523   return new_bb;
2524 }
2525
2526 /* Redirect Edge to DEST.  */
2527 static edge
2528 cfg_layout_redirect_edge_and_branch (edge e, basic_block dest)
2529 {
2530   basic_block src = e->src;
2531   edge ret;
2532
2533   if (e->flags & (EDGE_ABNORMAL_CALL | EDGE_EH))
2534     return NULL;
2535
2536   if (e->dest == dest)
2537     return e;
2538
2539   if (e->src != ENTRY_BLOCK_PTR
2540       && (ret = try_redirect_by_replacing_jump (e, dest, true)))
2541     {
2542       df_set_bb_dirty (src);
2543       return ret;
2544     }
2545
2546   if (e->src == ENTRY_BLOCK_PTR
2547       && (e->flags & EDGE_FALLTHRU) && !(e->flags & EDGE_COMPLEX))
2548     {
2549       if (dump_file)
2550         fprintf (dump_file, "Redirecting entry edge from bb %i to %i\n",
2551                  e->src->index, dest->index);
2552
2553       df_set_bb_dirty (e->src);
2554       redirect_edge_succ (e, dest);
2555       return e;
2556     }
2557
2558   /* Redirect_edge_and_branch may decide to turn branch into fallthru edge
2559      in the case the basic block appears to be in sequence.  Avoid this
2560      transformation.  */
2561
2562   if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
2563     {
2564       /* Redirect any branch edges unified with the fallthru one.  */
2565       if (JUMP_P (BB_END (src))
2566           && label_is_jump_target_p (BB_HEAD (e->dest),
2567                                      BB_END (src)))
2568         {
2569           edge redirected;
2570
2571           if (dump_file)
2572             fprintf (dump_file, "Fallthru edge unified with branch "
2573                      "%i->%i redirected to %i\n",
2574                      e->src->index, e->dest->index, dest->index);
2575           e->flags &= ~EDGE_FALLTHRU;
2576           redirected = redirect_branch_edge (e, dest);
2577           gcc_assert (redirected);
2578           redirected->flags |= EDGE_FALLTHRU;
2579           df_set_bb_dirty (redirected->src);
2580           return redirected;
2581         }
2582       /* In case we are redirecting fallthru edge to the branch edge
2583          of conditional jump, remove it.  */
2584       if (EDGE_COUNT (src->succs) == 2)
2585         {
2586           /* Find the edge that is different from E.  */
2587           edge s = EDGE_SUCC (src, EDGE_SUCC (src, 0) == e);
2588
2589           if (s->dest == dest
2590               && any_condjump_p (BB_END (src))
2591               && onlyjump_p (BB_END (src)))
2592             delete_insn (BB_END (src));
2593         }
2594       if (dump_file)
2595         fprintf (dump_file, "Redirecting fallthru edge %i->%i to %i\n",
2596                  e->src->index, e->dest->index, dest->index);
2597       ret = redirect_edge_succ_nodup (e, dest);
2598     }
2599   else
2600     ret = redirect_branch_edge (e, dest);
2601
2602   /* We don't want simplejumps in the insn stream during cfglayout.  */
2603   gcc_assert (!simplejump_p (BB_END (src)));
2604
2605   df_set_bb_dirty (src);
2606   return ret;
2607 }
2608
2609 /* Simple wrapper as we always can redirect fallthru edges.  */
2610 static basic_block
2611 cfg_layout_redirect_edge_and_branch_force (edge e, basic_block dest)
2612 {
2613   edge redirected = cfg_layout_redirect_edge_and_branch (e, dest);
2614
2615   gcc_assert (redirected);
2616   return NULL;
2617 }
2618
2619 /* Same as delete_basic_block but update cfg_layout structures.  */
2620
2621 static void
2622 cfg_layout_delete_block (basic_block bb)
2623 {
2624   rtx insn, next, prev = PREV_INSN (BB_HEAD (bb)), *to, remaints;
2625
2626   if (bb->il.rtl->header)
2627     {
2628       next = BB_HEAD (bb);
2629       if (prev)
2630         NEXT_INSN (prev) = bb->il.rtl->header;
2631       else
2632         set_first_insn (bb->il.rtl->header);
2633       PREV_INSN (bb->il.rtl->header) = prev;
2634       insn = bb->il.rtl->header;
2635       while (NEXT_INSN (insn))
2636         insn = NEXT_INSN (insn);
2637       NEXT_INSN (insn) = next;
2638       PREV_INSN (next) = insn;
2639     }
2640   next = NEXT_INSN (BB_END (bb));
2641   if (bb->il.rtl->footer)
2642     {
2643       insn = bb->il.rtl->footer;
2644       while (insn)
2645         {
2646           if (BARRIER_P (insn))
2647             {
2648               if (PREV_INSN (insn))
2649                 NEXT_INSN (PREV_INSN (insn)) = NEXT_INSN (insn);
2650               else
2651                 bb->il.rtl->footer = NEXT_INSN (insn);
2652               if (NEXT_INSN (insn))
2653                 PREV_INSN (NEXT_INSN (insn)) = PREV_INSN (insn);
2654             }
2655           if (LABEL_P (insn))
2656             break;
2657           insn = NEXT_INSN (insn);
2658         }
2659       if (bb->il.rtl->footer)
2660         {
2661           insn = BB_END (bb);
2662           NEXT_INSN (insn) = bb->il.rtl->footer;
2663           PREV_INSN (bb->il.rtl->footer) = insn;
2664           while (NEXT_INSN (insn))
2665             insn = NEXT_INSN (insn);
2666           NEXT_INSN (insn) = next;
2667           if (next)
2668             PREV_INSN (next) = insn;
2669           else
2670             set_last_insn (insn);
2671         }
2672     }
2673   if (bb->next_bb != EXIT_BLOCK_PTR)
2674     to = &bb->next_bb->il.rtl->header;
2675   else
2676     to = &cfg_layout_function_footer;
2677
2678   rtl_delete_block (bb);
2679
2680   if (prev)
2681     prev = NEXT_INSN (prev);
2682   else
2683     prev = get_insns ();
2684   if (next)
2685     next = PREV_INSN (next);
2686   else
2687     next = get_last_insn ();
2688
2689   if (next && NEXT_INSN (next) != prev)
2690     {
2691       remaints = unlink_insn_chain (prev, next);
2692       insn = remaints;
2693       while (NEXT_INSN (insn))
2694         insn = NEXT_INSN (insn);
2695       NEXT_INSN (insn) = *to;
2696       if (*to)
2697         PREV_INSN (*to) = insn;
2698       *to = remaints;
2699     }
2700 }
2701
2702 /* Return true when blocks A and B can be safely merged.  */
2703
2704 static bool
2705 cfg_layout_can_merge_blocks_p (basic_block a, basic_block b)
2706 {
2707   /* If we are partitioning hot/cold basic blocks, we don't want to
2708      mess up unconditional or indirect jumps that cross between hot
2709      and cold sections.
2710
2711      Basic block partitioning may result in some jumps that appear to
2712      be optimizable (or blocks that appear to be mergeable), but which really
2713      must be left untouched (they are required to make it safely across
2714      partition boundaries).  See  the comments at the top of
2715      bb-reorder.c:partition_hot_cold_basic_blocks for complete details.  */
2716
2717   if (BB_PARTITION (a) != BB_PARTITION (b))
2718     return false;
2719
2720   /* There must be exactly one edge in between the blocks.  */
2721   return (single_succ_p (a)
2722           && single_succ (a) == b
2723           && single_pred_p (b) == 1
2724           && a != b
2725           /* Must be simple edge.  */
2726           && !(single_succ_edge (a)->flags & EDGE_COMPLEX)
2727           && a != ENTRY_BLOCK_PTR && b != EXIT_BLOCK_PTR
2728           /* If the jump insn has side effects, we can't kill the edge.
2729              When not optimizing, try_redirect_by_replacing_jump will
2730              not allow us to redirect an edge by replacing a table jump.  */
2731           && (!JUMP_P (BB_END (a))
2732               || ((!optimize || reload_completed)
2733                   ? simplejump_p (BB_END (a)) : onlyjump_p (BB_END (a)))));
2734 }
2735
2736 /* Merge block A and B.  The blocks must be mergeable.  */
2737
2738 static void
2739 cfg_layout_merge_blocks (basic_block a, basic_block b)
2740 {
2741   bool forwarder_p = (b->flags & BB_FORWARDER_BLOCK) != 0;
2742
2743   gcc_checking_assert (cfg_layout_can_merge_blocks_p (a, b));
2744
2745   if (dump_file)
2746     fprintf (dump_file, "Merging block %d into block %d...\n", b->index,
2747                          a->index);
2748
2749   /* If there was a CODE_LABEL beginning B, delete it.  */
2750   if (LABEL_P (BB_HEAD (b)))
2751     {
2752       delete_insn (BB_HEAD (b));
2753     }
2754
2755   /* We should have fallthru edge in a, or we can do dummy redirection to get
2756      it cleaned up.  */
2757   if (JUMP_P (BB_END (a)))
2758     try_redirect_by_replacing_jump (EDGE_SUCC (a, 0), b, true);
2759   gcc_assert (!JUMP_P (BB_END (a)));
2760
2761   /* When not optimizing and the edge is the only place in RTL which holds
2762      some unique locus, emit a nop with that locus in between.  */
2763   if (!optimize && EDGE_SUCC (a, 0)->goto_locus)
2764     {
2765       rtx insn = BB_END (a), end = PREV_INSN (BB_HEAD (a));
2766       int goto_locus = EDGE_SUCC (a, 0)->goto_locus;
2767
2768       while (insn != end && (!INSN_P (insn) || INSN_LOCATOR (insn) == 0))
2769         insn = PREV_INSN (insn);
2770       if (insn != end && locator_eq (INSN_LOCATOR (insn), goto_locus))
2771         goto_locus = 0;
2772       else
2773         {
2774           insn = BB_HEAD (b);
2775           end = NEXT_INSN (BB_END (b));
2776           while (insn != end && !INSN_P (insn))
2777             insn = NEXT_INSN (insn);
2778           if (insn != end && INSN_LOCATOR (insn) != 0
2779               && locator_eq (INSN_LOCATOR (insn), goto_locus))
2780             goto_locus = 0;
2781         }
2782       if (goto_locus)
2783         {
2784           BB_END (a) = emit_insn_after_noloc (gen_nop (), BB_END (a), a);
2785           INSN_LOCATOR (BB_END (a)) = goto_locus;
2786         }
2787     }
2788
2789   /* Possible line number notes should appear in between.  */
2790   if (b->il.rtl->header)
2791     {
2792       rtx first = BB_END (a), last;
2793
2794       last = emit_insn_after_noloc (b->il.rtl->header, BB_END (a), a);
2795       delete_insn_chain (NEXT_INSN (first), last, false);
2796       b->il.rtl->header = NULL;
2797     }
2798
2799   /* In the case basic blocks are not adjacent, move them around.  */
2800   if (NEXT_INSN (BB_END (a)) != BB_HEAD (b))
2801     {
2802       rtx first = unlink_insn_chain (BB_HEAD (b), BB_END (b));
2803
2804       emit_insn_after_noloc (first, BB_END (a), a);
2805       /* Skip possible DELETED_LABEL insn.  */
2806       if (!NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (first))
2807         first = NEXT_INSN (first);
2808       gcc_assert (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (first));
2809       BB_HEAD (b) = NULL;
2810
2811       /* emit_insn_after_noloc doesn't call df_insn_change_bb.
2812          We need to explicitly call. */
2813       update_bb_for_insn_chain (NEXT_INSN (first),
2814                                 BB_END (b),
2815                                 a);
2816
2817       delete_insn (first);
2818     }
2819   /* Otherwise just re-associate the instructions.  */
2820   else
2821     {
2822       rtx insn;
2823
2824       update_bb_for_insn_chain (BB_HEAD (b), BB_END (b), a);
2825
2826       insn = BB_HEAD (b);
2827       /* Skip possible DELETED_LABEL insn.  */
2828       if (!NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (insn))
2829         insn = NEXT_INSN (insn);
2830       gcc_assert (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (insn));
2831       BB_HEAD (b) = NULL;
2832       BB_END (a) = BB_END (b);
2833       delete_insn (insn);
2834     }
2835
2836   df_bb_delete (b->index);
2837
2838   /* Possible tablejumps and barriers should appear after the block.  */
2839   if (b->il.rtl->footer)
2840     {
2841       if (!a->il.rtl->footer)
2842         a->il.rtl->footer = b->il.rtl->footer;
2843       else
2844         {
2845           rtx last = a->il.rtl->footer;
2846
2847           while (NEXT_INSN (last))
2848             last = NEXT_INSN (last);
2849           NEXT_INSN (last) = b->il.rtl->footer;
2850           PREV_INSN (b->il.rtl->footer) = last;
2851         }
2852       b->il.rtl->footer = NULL;
2853     }
2854
2855   /* If B was a forwarder block, propagate the locus on the edge.  */
2856   if (forwarder_p && !EDGE_SUCC (b, 0)->goto_locus)
2857     EDGE_SUCC (b, 0)->goto_locus = EDGE_SUCC (a, 0)->goto_locus;
2858
2859   if (dump_file)
2860     fprintf (dump_file, "Merged blocks %d and %d.\n", a->index, b->index);
2861 }
2862
2863 /* Split edge E.  */
2864
2865 static basic_block
2866 cfg_layout_split_edge (edge e)
2867 {
2868   basic_block new_bb =
2869     create_basic_block (e->src != ENTRY_BLOCK_PTR
2870                         ? NEXT_INSN (BB_END (e->src)) : get_insns (),
2871                         NULL_RTX, e->src);
2872
2873   if (e->dest == EXIT_BLOCK_PTR)
2874     BB_COPY_PARTITION (new_bb, e->src);
2875   else
2876     BB_COPY_PARTITION (new_bb, e->dest);
2877   make_edge (new_bb, e->dest, EDGE_FALLTHRU);
2878   redirect_edge_and_branch_force (e, new_bb);
2879
2880   return new_bb;
2881 }
2882
2883 /* Do postprocessing after making a forwarder block joined by edge FALLTHRU.  */
2884
2885 static void
2886 rtl_make_forwarder_block (edge fallthru ATTRIBUTE_UNUSED)
2887 {
2888 }
2889
2890 /* Return 1 if BB ends with a call, possibly followed by some
2891    instructions that must stay with the call, 0 otherwise.  */
2892
2893 static bool
2894 rtl_block_ends_with_call_p (basic_block bb)
2895 {
2896   rtx insn = BB_END (bb);
2897
2898   while (!CALL_P (insn)
2899          && insn != BB_HEAD (bb)
2900          && (keep_with_call_p (insn)
2901              || NOTE_P (insn)
2902              || DEBUG_INSN_P (insn)))
2903     insn = PREV_INSN (insn);
2904   return (CALL_P (insn));
2905 }
2906
2907 /* Return 1 if BB ends with a conditional branch, 0 otherwise.  */
2908
2909 static bool
2910 rtl_block_ends_with_condjump_p (const_basic_block bb)
2911 {
2912   return any_condjump_p (BB_END (bb));
2913 }
2914
2915 /* Return true if we need to add fake edge to exit.
2916    Helper function for rtl_flow_call_edges_add.  */
2917
2918 static bool
2919 need_fake_edge_p (const_rtx insn)
2920 {
2921   if (!INSN_P (insn))
2922     return false;
2923
2924   if ((CALL_P (insn)
2925        && !SIBLING_CALL_P (insn)
2926        && !find_reg_note (insn, REG_NORETURN, NULL)
2927        && !(RTL_CONST_OR_PURE_CALL_P (insn))))
2928     return true;
2929
2930   return ((GET_CODE (PATTERN (insn)) == ASM_OPERANDS
2931            && MEM_VOLATILE_P (PATTERN (insn)))
2932           || (GET_CODE (PATTERN (insn)) == PARALLEL
2933               && asm_noperands (insn) != -1
2934               && MEM_VOLATILE_P (XVECEXP (PATTERN (insn), 0, 0)))
2935           || GET_CODE (PATTERN (insn)) == ASM_INPUT);
2936 }
2937
2938 /* Add fake edges to the function exit for any non constant and non noreturn
2939    calls, volatile inline assembly in the bitmap of blocks specified by
2940    BLOCKS or to the whole CFG if BLOCKS is zero.  Return the number of blocks
2941    that were split.
2942
2943    The goal is to expose cases in which entering a basic block does not imply
2944    that all subsequent instructions must be executed.  */
2945
2946 static int
2947 rtl_flow_call_edges_add (sbitmap blocks)
2948 {
2949   int i;
2950   int blocks_split = 0;
2951   int last_bb = last_basic_block;
2952   bool check_last_block = false;
2953
2954   if (n_basic_blocks == NUM_FIXED_BLOCKS)
2955     return 0;
2956
2957   if (! blocks)
2958     check_last_block = true;
2959   else
2960     check_last_block = TEST_BIT (blocks, EXIT_BLOCK_PTR->prev_bb->index);
2961
2962   /* In the last basic block, before epilogue generation, there will be
2963      a fallthru edge to EXIT.  Special care is required if the last insn
2964      of the last basic block is a call because make_edge folds duplicate
2965      edges, which would result in the fallthru edge also being marked
2966      fake, which would result in the fallthru edge being removed by
2967      remove_fake_edges, which would result in an invalid CFG.
2968
2969      Moreover, we can't elide the outgoing fake edge, since the block
2970      profiler needs to take this into account in order to solve the minimal
2971      spanning tree in the case that the call doesn't return.
2972
2973      Handle this by adding a dummy instruction in a new last basic block.  */
2974   if (check_last_block)
2975     {
2976       basic_block bb = EXIT_BLOCK_PTR->prev_bb;
2977       rtx insn = BB_END (bb);
2978
2979       /* Back up past insns that must be kept in the same block as a call.  */
2980       while (insn != BB_HEAD (bb)
2981              && keep_with_call_p (insn))
2982         insn = PREV_INSN (insn);
2983
2984       if (need_fake_edge_p (insn))
2985         {
2986           edge e;
2987
2988           e = find_edge (bb, EXIT_BLOCK_PTR);
2989           if (e)
2990             {
2991               insert_insn_on_edge (gen_use (const0_rtx), e);
2992               commit_edge_insertions ();
2993             }
2994         }
2995     }
2996
2997   /* Now add fake edges to the function exit for any non constant
2998      calls since there is no way that we can determine if they will
2999      return or not...  */
3000
3001   for (i = NUM_FIXED_BLOCKS; i < last_bb; i++)
3002     {
3003       basic_block bb = BASIC_BLOCK (i);
3004       rtx insn;
3005       rtx prev_insn;
3006
3007       if (!bb)
3008         continue;
3009
3010       if (blocks && !TEST_BIT (blocks, i))
3011         continue;
3012
3013       for (insn = BB_END (bb); ; insn = prev_insn)
3014         {
3015           prev_insn = PREV_INSN (insn);
3016           if (need_fake_edge_p (insn))
3017             {
3018               edge e;
3019               rtx split_at_insn = insn;
3020
3021               /* Don't split the block between a call and an insn that should
3022                  remain in the same block as the call.  */
3023               if (CALL_P (insn))
3024                 while (split_at_insn != BB_END (bb)
3025                        && keep_with_call_p (NEXT_INSN (split_at_insn)))
3026                   split_at_insn = NEXT_INSN (split_at_insn);
3027
3028               /* The handling above of the final block before the epilogue
3029                  should be enough to verify that there is no edge to the exit
3030                  block in CFG already.  Calling make_edge in such case would
3031                  cause us to mark that edge as fake and remove it later.  */
3032
3033 #ifdef ENABLE_CHECKING
3034               if (split_at_insn == BB_END (bb))
3035                 {
3036                   e = find_edge (bb, EXIT_BLOCK_PTR);
3037                   gcc_assert (e == NULL);
3038                 }
3039 #endif
3040
3041               /* Note that the following may create a new basic block
3042                  and renumber the existing basic blocks.  */
3043               if (split_at_insn != BB_END (bb))
3044                 {
3045                   e = split_block (bb, split_at_insn);
3046                   if (e)
3047                     blocks_split++;
3048                 }
3049
3050               make_edge (bb, EXIT_BLOCK_PTR, EDGE_FAKE);
3051             }
3052
3053           if (insn == BB_HEAD (bb))
3054             break;
3055         }
3056     }
3057
3058   if (blocks_split)
3059     verify_flow_info ();
3060
3061   return blocks_split;
3062 }
3063
3064 /* Add COMP_RTX as a condition at end of COND_BB.  FIRST_HEAD is
3065    the conditional branch target, SECOND_HEAD should be the fall-thru
3066    there is no need to handle this here the loop versioning code handles
3067    this.  the reason for SECON_HEAD is that it is needed for condition
3068    in trees, and this should be of the same type since it is a hook.  */
3069 static void
3070 rtl_lv_add_condition_to_bb (basic_block first_head ,
3071                             basic_block second_head ATTRIBUTE_UNUSED,
3072                             basic_block cond_bb, void *comp_rtx)
3073 {
3074   rtx label, seq, jump;
3075   rtx op0 = XEXP ((rtx)comp_rtx, 0);
3076   rtx op1 = XEXP ((rtx)comp_rtx, 1);
3077   enum rtx_code comp = GET_CODE ((rtx)comp_rtx);
3078   enum machine_mode mode;
3079
3080
3081   label = block_label (first_head);
3082   mode = GET_MODE (op0);
3083   if (mode == VOIDmode)
3084     mode = GET_MODE (op1);
3085
3086   start_sequence ();
3087   op0 = force_operand (op0, NULL_RTX);
3088   op1 = force_operand (op1, NULL_RTX);
3089   do_compare_rtx_and_jump (op0, op1, comp, 0,
3090                            mode, NULL_RTX, NULL_RTX, label, -1);
3091   jump = get_last_insn ();
3092   JUMP_LABEL (jump) = label;
3093   LABEL_NUSES (label)++;
3094   seq = get_insns ();
3095   end_sequence ();
3096
3097   /* Add the new cond , in the new head.  */
3098   emit_insn_after(seq, BB_END(cond_bb));
3099 }
3100
3101
3102 /* Given a block B with unconditional branch at its end, get the
3103    store the return the branch edge and the fall-thru edge in
3104    BRANCH_EDGE and FALLTHRU_EDGE respectively.  */
3105 static void
3106 rtl_extract_cond_bb_edges (basic_block b, edge *branch_edge,
3107                            edge *fallthru_edge)
3108 {
3109   edge e = EDGE_SUCC (b, 0);
3110
3111   if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
3112     {
3113       *fallthru_edge = e;
3114       *branch_edge = EDGE_SUCC (b, 1);
3115     }
3116   else
3117     {
3118       *branch_edge = e;
3119       *fallthru_edge = EDGE_SUCC (b, 1);
3120     }
3121 }
3122
3123 void
3124 init_rtl_bb_info (basic_block bb)
3125 {
3126   gcc_assert (!bb->il.rtl);
3127   bb->il.rtl = ggc_alloc_cleared_rtl_bb_info ();
3128 }
3129
3130 /* Returns true if it is possible to remove edge E by redirecting
3131    it to the destination of the other edge from E->src.  */
3132
3133 static bool
3134 rtl_can_remove_branch_p (const_edge e)
3135 {
3136   const_basic_block src = e->src;
3137   const_basic_block target = EDGE_SUCC (src, EDGE_SUCC (src, 0) == e)->dest;
3138   const_rtx insn = BB_END (src), set;
3139
3140   /* The conditions are taken from try_redirect_by_replacing_jump.  */
3141   if (target == EXIT_BLOCK_PTR)
3142     return false;
3143
3144   if (e->flags & (EDGE_ABNORMAL_CALL | EDGE_EH))
3145     return false;
3146
3147   if (find_reg_note (insn, REG_CROSSING_JUMP, NULL_RTX)
3148       || BB_PARTITION (src) != BB_PARTITION (target))
3149     return false;
3150
3151   if (!onlyjump_p (insn)
3152       || tablejump_p (insn, NULL, NULL))
3153     return false;
3154
3155   set = single_set (insn);
3156   if (!set || side_effects_p (set))
3157     return false;
3158
3159   return true;
3160 }
3161
3162 /* Implementation of CFG manipulation for linearized RTL.  */
3163 struct cfg_hooks rtl_cfg_hooks = {
3164   "rtl",
3165   rtl_verify_flow_info,
3166   rtl_dump_bb,
3167   rtl_create_basic_block,
3168   rtl_redirect_edge_and_branch,
3169   rtl_redirect_edge_and_branch_force,
3170   rtl_can_remove_branch_p,
3171   rtl_delete_block,
3172   rtl_split_block,
3173   rtl_move_block_after,
3174   rtl_can_merge_blocks,  /* can_merge_blocks_p */
3175   rtl_merge_blocks,
3176   rtl_predict_edge,
3177   rtl_predicted_by_p,
3178   NULL, /* can_duplicate_block_p */
3179   NULL, /* duplicate_block */
3180   rtl_split_edge,
3181   rtl_make_forwarder_block,
3182   rtl_tidy_fallthru_edge,
3183   rtl_force_nonfallthru,
3184   rtl_block_ends_with_call_p,
3185   rtl_block_ends_with_condjump_p,
3186   rtl_flow_call_edges_add,
3187   NULL, /* execute_on_growing_pred */
3188   NULL, /* execute_on_shrinking_pred */
3189   NULL, /* duplicate loop for trees */
3190   NULL, /* lv_add_condition_to_bb */
3191   NULL, /* lv_adjust_loop_header_phi*/
3192   NULL, /* extract_cond_bb_edges */
3193   NULL          /* flush_pending_stmts */
3194 };
3195
3196 /* Implementation of CFG manipulation for cfg layout RTL, where
3197    basic block connected via fallthru edges does not have to be adjacent.
3198    This representation will hopefully become the default one in future
3199    version of the compiler.  */
3200
3201 /* We do not want to declare these functions in a header file, since they
3202    should only be used through the cfghooks interface, and we do not want to
3203    move them here since it would require also moving quite a lot of related
3204    code.  They are in cfglayout.c.  */
3205 extern bool cfg_layout_can_duplicate_bb_p (const_basic_block);
3206 extern basic_block cfg_layout_duplicate_bb (basic_block);
3207
3208 struct cfg_hooks cfg_layout_rtl_cfg_hooks = {
3209   "cfglayout mode",
3210   rtl_verify_flow_info_1,
3211   rtl_dump_bb,
3212   cfg_layout_create_basic_block,
3213   cfg_layout_redirect_edge_and_branch,
3214   cfg_layout_redirect_edge_and_branch_force,
3215   rtl_can_remove_branch_p,
3216   cfg_layout_delete_block,
3217   cfg_layout_split_block,
3218   rtl_move_block_after,
3219   cfg_layout_can_merge_blocks_p,
3220   cfg_layout_merge_blocks,
3221   rtl_predict_edge,
3222   rtl_predicted_by_p,
3223   cfg_layout_can_duplicate_bb_p,
3224   cfg_layout_duplicate_bb,
3225   cfg_layout_split_edge,
3226   rtl_make_forwarder_block,
3227   NULL, /* tidy_fallthru_edge */
3228   rtl_force_nonfallthru,
3229   rtl_block_ends_with_call_p,
3230   rtl_block_ends_with_condjump_p,
3231   rtl_flow_call_edges_add,
3232   NULL, /* execute_on_growing_pred */
3233   NULL, /* execute_on_shrinking_pred */
3234   duplicate_loop_to_header_edge, /* duplicate loop for trees */
3235   rtl_lv_add_condition_to_bb, /* lv_add_condition_to_bb */
3236   NULL, /* lv_adjust_loop_header_phi*/
3237   rtl_extract_cond_bb_edges, /* extract_cond_bb_edges */
3238   NULL          /* flush_pending_stmts */
3239 };