OSDN Git Service

* cfg.c (unchecked_make_edge): Call execute_on_growing_pred
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / cfgrtl.c
1 /* Control flow graph manipulation code for GNU compiler.
2    Copyright (C) 1987, 1988, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998,
3    1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 Free Software Foundation, Inc.
4
5 This file is part of GCC.
6
7 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify it under
8 the terms of the GNU General Public License as published by the Free
9 Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later
10 version.
11
12 GCC is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
13 WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
14 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License
15 for more details.
16
17 You should have received a copy of the GNU General Public License
18 along with GCC; see the file COPYING.  If not, write to the Free
19 Software Foundation, 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA
20 02111-1307, USA.  */
21
22 /* This file contains low level functions to manipulate the CFG and analyze it
23    that are aware of the RTL intermediate language.
24
25    Available functionality:
26      - Basic CFG/RTL manipulation API documented in cfghooks.h
27      - CFG-aware instruction chain manipulation
28          delete_insn, delete_insn_chain
29      - Edge splitting and committing to edges
30          insert_insn_on_edge, commit_edge_insertions
31      - CFG updating after insn simplification
32          purge_dead_edges, purge_all_dead_edges
33
34    Functions not supposed for generic use:
35      - Infrastructure to determine quickly basic block for insn
36          compute_bb_for_insn, update_bb_for_insn, set_block_for_insn,
37      - Edge redirection with updating and optimizing of insn chain
38          block_label, tidy_fallthru_edge, force_nonfallthru  */
39 \f
40 #include "config.h"
41 #include "system.h"
42 #include "coretypes.h"
43 #include "tm.h"
44 #include "tree.h"
45 #include "rtl.h"
46 #include "hard-reg-set.h"
47 #include "basic-block.h"
48 #include "regs.h"
49 #include "flags.h"
50 #include "output.h"
51 #include "function.h"
52 #include "except.h"
53 #include "toplev.h"
54 #include "tm_p.h"
55 #include "obstack.h"
56 #include "insn-config.h"
57 #include "cfglayout.h"
58 #include "expr.h"
59 #include "target.h"
60
61
62 /* The labels mentioned in non-jump rtl.  Valid during find_basic_blocks.  */
63 /* ??? Should probably be using LABEL_NUSES instead.  It would take a
64    bit of surgery to be able to use or co-opt the routines in jump.  */
65 rtx label_value_list;
66
67 static int can_delete_note_p (rtx);
68 static int can_delete_label_p (rtx);
69 static void commit_one_edge_insertion (edge, int);
70 static rtx last_loop_beg_note (rtx);
71 static bool back_edge_of_syntactic_loop_p (basic_block, basic_block);
72 static basic_block rtl_split_edge (edge);
73 static bool rtl_move_block_after (basic_block, basic_block);
74 static int rtl_verify_flow_info (void);
75 static basic_block cfg_layout_split_block (basic_block, void *);
76 static edge cfg_layout_redirect_edge_and_branch (edge, basic_block);
77 static basic_block cfg_layout_redirect_edge_and_branch_force (edge, basic_block);
78 static void cfg_layout_delete_block (basic_block);
79 static void rtl_delete_block (basic_block);
80 static basic_block rtl_redirect_edge_and_branch_force (edge, basic_block);
81 static edge rtl_redirect_edge_and_branch (edge, basic_block);
82 static basic_block rtl_split_block (basic_block, void *);
83 static void rtl_dump_bb (basic_block, FILE *, int);
84 static int rtl_verify_flow_info_1 (void);
85 static void mark_killed_regs (rtx, rtx, void *);
86 static void rtl_make_forwarder_block (edge);
87 \f
88 /* Return true if NOTE is not one of the ones that must be kept paired,
89    so that we may simply delete it.  */
90
91 static int
92 can_delete_note_p (rtx note)
93 {
94   return (NOTE_LINE_NUMBER (note) == NOTE_INSN_DELETED
95           || NOTE_LINE_NUMBER (note) == NOTE_INSN_BASIC_BLOCK
96           || NOTE_LINE_NUMBER (note) == NOTE_INSN_UNLIKELY_EXECUTED_CODE);
97 }
98
99 /* True if a given label can be deleted.  */
100
101 static int
102 can_delete_label_p (rtx label)
103 {
104   return (!LABEL_PRESERVE_P (label)
105           /* User declared labels must be preserved.  */
106           && LABEL_NAME (label) == 0
107           && !in_expr_list_p (forced_labels, label)
108           && !in_expr_list_p (label_value_list, label));
109 }
110
111 /* Delete INSN by patching it out.  Return the next insn.  */
112
113 rtx
114 delete_insn (rtx insn)
115 {
116   rtx next = NEXT_INSN (insn);
117   rtx note;
118   bool really_delete = true;
119
120   if (LABEL_P (insn))
121     {
122       /* Some labels can't be directly removed from the INSN chain, as they
123          might be references via variables, constant pool etc.
124          Convert them to the special NOTE_INSN_DELETED_LABEL note.  */
125       if (! can_delete_label_p (insn))
126         {
127           const char *name = LABEL_NAME (insn);
128
129           really_delete = false;
130           PUT_CODE (insn, NOTE);
131           NOTE_LINE_NUMBER (insn) = NOTE_INSN_DELETED_LABEL;
132           NOTE_DELETED_LABEL_NAME (insn) = name;
133         }
134
135       remove_node_from_expr_list (insn, &nonlocal_goto_handler_labels);
136     }
137
138   if (really_delete)
139     {
140       /* If this insn has already been deleted, something is very wrong.  */
141       gcc_assert (!INSN_DELETED_P (insn));
142       remove_insn (insn);
143       INSN_DELETED_P (insn) = 1;
144     }
145
146   /* If deleting a jump, decrement the use count of the label.  Deleting
147      the label itself should happen in the normal course of block merging.  */
148   if (JUMP_P (insn)
149       && JUMP_LABEL (insn)
150       && LABEL_P (JUMP_LABEL (insn)))
151     LABEL_NUSES (JUMP_LABEL (insn))--;
152
153   /* Also if deleting an insn that references a label.  */
154   else
155     {
156       while ((note = find_reg_note (insn, REG_LABEL, NULL_RTX)) != NULL_RTX
157              && LABEL_P (XEXP (note, 0)))
158         {
159           LABEL_NUSES (XEXP (note, 0))--;
160           remove_note (insn, note);
161         }
162     }
163
164   if (JUMP_P (insn)
165       && (GET_CODE (PATTERN (insn)) == ADDR_VEC
166           || GET_CODE (PATTERN (insn)) == ADDR_DIFF_VEC))
167     {
168       rtx pat = PATTERN (insn);
169       int diff_vec_p = GET_CODE (PATTERN (insn)) == ADDR_DIFF_VEC;
170       int len = XVECLEN (pat, diff_vec_p);
171       int i;
172
173       for (i = 0; i < len; i++)
174         {
175           rtx label = XEXP (XVECEXP (pat, diff_vec_p, i), 0);
176
177           /* When deleting code in bulk (e.g. removing many unreachable
178              blocks) we can delete a label that's a target of the vector
179              before deleting the vector itself.  */
180           if (!NOTE_P (label))
181             LABEL_NUSES (label)--;
182         }
183     }
184
185   return next;
186 }
187
188 /* Like delete_insn but also purge dead edges from BB.  */
189 rtx
190 delete_insn_and_edges (rtx insn)
191 {
192   rtx x;
193   bool purge = false;
194
195   if (INSN_P (insn)
196       && BLOCK_FOR_INSN (insn)
197       && BB_END (BLOCK_FOR_INSN (insn)) == insn)
198     purge = true;
199   x = delete_insn (insn);
200   if (purge)
201     purge_dead_edges (BLOCK_FOR_INSN (insn));
202   return x;
203 }
204
205 /* Unlink a chain of insns between START and FINISH, leaving notes
206    that must be paired.  */
207
208 void
209 delete_insn_chain (rtx start, rtx finish)
210 {
211   rtx next;
212
213   /* Unchain the insns one by one.  It would be quicker to delete all of these
214      with a single unchaining, rather than one at a time, but we need to keep
215      the NOTE's.  */
216   while (1)
217     {
218       next = NEXT_INSN (start);
219       if (NOTE_P (start) && !can_delete_note_p (start))
220         ;
221       else
222         next = delete_insn (start);
223
224       if (start == finish)
225         break;
226       start = next;
227     }
228 }
229
230 /* Like delete_insn but also purge dead edges from BB.  */
231 void
232 delete_insn_chain_and_edges (rtx first, rtx last)
233 {
234   bool purge = false;
235
236   if (INSN_P (last)
237       && BLOCK_FOR_INSN (last)
238       && BB_END (BLOCK_FOR_INSN (last)) == last)
239     purge = true;
240   delete_insn_chain (first, last);
241   if (purge)
242     purge_dead_edges (BLOCK_FOR_INSN (last));
243 }
244 \f
245 /* Create a new basic block consisting of the instructions between HEAD and END
246    inclusive.  This function is designed to allow fast BB construction - reuses
247    the note and basic block struct in BB_NOTE, if any and do not grow
248    BASIC_BLOCK chain and should be used directly only by CFG construction code.
249    END can be NULL in to create new empty basic block before HEAD.  Both END
250    and HEAD can be NULL to create basic block at the end of INSN chain.
251    AFTER is the basic block we should be put after.  */
252
253 basic_block
254 create_basic_block_structure (rtx head, rtx end, rtx bb_note, basic_block after)
255 {
256   basic_block bb;
257
258   if (bb_note
259       && (bb = NOTE_BASIC_BLOCK (bb_note)) != NULL
260       && bb->aux == NULL)
261     {
262       /* If we found an existing note, thread it back onto the chain.  */
263
264       rtx after;
265
266       if (LABEL_P (head))
267         after = head;
268       else
269         {
270           after = PREV_INSN (head);
271           head = bb_note;
272         }
273
274       if (after != bb_note && NEXT_INSN (after) != bb_note)
275         reorder_insns_nobb (bb_note, bb_note, after);
276     }
277   else
278     {
279       /* Otherwise we must create a note and a basic block structure.  */
280
281       bb = alloc_block ();
282
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;
311   link_block (bb, after);
312   BASIC_BLOCK (bb->index) = bb;
313   update_bb_for_insn (bb);
314   BB_SET_PARTITION (bb, BB_UNPARTITIONED);
315
316   /* Tag the block so that we know it has been used when considering
317      other basic block notes.  */
318   bb->aux = bb;
319
320   return bb;
321 }
322
323 /* Create new basic block consisting of instructions in between HEAD and END
324    and place it to the BB chain after block AFTER.  END can be NULL in to
325    create new empty basic block before HEAD.  Both END and HEAD can be NULL to
326    create basic block at the end of INSN chain.  */
327
328 static basic_block
329 rtl_create_basic_block (void *headp, void *endp, basic_block after)
330 {
331   rtx head = headp, end = endp;
332   basic_block bb;
333
334   /* Grow the basic block array if needed.  */
335   if ((size_t) last_basic_block >= VARRAY_SIZE (basic_block_info))
336     {
337       size_t new_size = last_basic_block + (last_basic_block + 3) / 4;
338       VARRAY_GROW (basic_block_info, new_size);
339     }
340
341   n_basic_blocks++;
342
343   bb = create_basic_block_structure (head, end, NULL, after);
344   bb->aux = NULL;
345   return bb;
346 }
347
348 static basic_block
349 cfg_layout_create_basic_block (void *head, void *end, basic_block after)
350 {
351   basic_block newbb = rtl_create_basic_block (head, end, after);
352
353   initialize_bb_rbi (newbb);
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, tmp;
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.
372
373      We need to remove the label from the exception_handler_label list
374      and remove the associated NOTE_INSN_EH_REGION_BEG and
375      NOTE_INSN_EH_REGION_END notes.  */
376
377   insn = BB_HEAD (b);
378
379   if (LABEL_P (insn))
380     maybe_remove_eh_handler (insn);
381
382   /* Include any jump table following the basic block.  */
383   end = BB_END (b);
384   if (tablejump_p (end, NULL, &tmp))
385     end = tmp;
386
387   /* Include any barrier that may follow the basic block.  */
388   tmp = next_nonnote_insn (end);
389   if (tmp && BARRIER_P (tmp))
390     end = tmp;
391
392   /* Selectively delete the entire chain.  */
393   BB_HEAD (b) = NULL;
394   delete_insn_chain (insn, end);
395 }
396 \f
397 /* Records the basic block struct in BLOCK_FOR_INSN for every insn.  */
398
399 void
400 compute_bb_for_insn (void)
401 {
402   basic_block bb;
403
404   FOR_EACH_BB (bb)
405     {
406       rtx end = BB_END (bb);
407       rtx insn;
408
409       for (insn = BB_HEAD (bb); ; insn = NEXT_INSN (insn))
410         {
411           BLOCK_FOR_INSN (insn) = bb;
412           if (insn == end)
413             break;
414         }
415     }
416 }
417
418 /* Release the basic_block_for_insn array.  */
419
420 void
421 free_bb_for_insn (void)
422 {
423   rtx insn;
424   for (insn = get_insns (); insn; insn = NEXT_INSN (insn))
425     if (!BARRIER_P (insn))
426       BLOCK_FOR_INSN (insn) = NULL;
427 }
428
429 /* Return RTX to emit after when we want to emit code on the entry of function.  */
430 rtx
431 entry_of_function (void)
432 {
433   return (n_basic_blocks ? BB_HEAD (ENTRY_BLOCK_PTR->next_bb) : get_insns ());
434 }
435
436 /* Update insns block within BB.  */
437
438 void
439 update_bb_for_insn (basic_block bb)
440 {
441   rtx insn;
442
443   for (insn = BB_HEAD (bb); ; insn = NEXT_INSN (insn))
444     {
445       if (!BARRIER_P (insn))
446         set_block_for_insn (insn, bb);
447       if (insn == BB_END (bb))
448         break;
449     }
450 }
451 \f
452 /* Creates a new basic block just after basic block B by splitting
453    everything after specified instruction I.  */
454
455 static basic_block
456 rtl_split_block (basic_block bb, void *insnp)
457 {
458   basic_block new_bb;
459   rtx insn = insnp;
460   edge e;
461   edge_iterator ei;
462
463   if (!insn)
464     {
465       insn = first_insn_after_basic_block_note (bb);
466
467       if (insn)
468         insn = PREV_INSN (insn);
469       else
470         insn = get_last_insn ();
471     }
472
473   /* We probably should check type of the insn so that we do not create
474      inconsistent cfg.  It is checked in verify_flow_info anyway, so do not
475      bother.  */
476   if (insn == BB_END (bb))
477     emit_note_after (NOTE_INSN_DELETED, insn);
478
479   /* Create the new basic block.  */
480   new_bb = create_basic_block (NEXT_INSN (insn), BB_END (bb), bb);
481   BB_COPY_PARTITION (new_bb, bb);
482   BB_END (bb) = insn;
483
484   /* Redirect the outgoing edges.  */
485   new_bb->succs = bb->succs;
486   bb->succs = NULL;
487   FOR_EACH_EDGE (e, ei, new_bb->succs)
488     e->src = new_bb;
489
490   if (bb->global_live_at_start)
491     {
492       new_bb->global_live_at_start = OBSTACK_ALLOC_REG_SET (&reg_obstack);
493       new_bb->global_live_at_end = OBSTACK_ALLOC_REG_SET (&reg_obstack);
494       COPY_REG_SET (new_bb->global_live_at_end, bb->global_live_at_end);
495
496       /* We now have to calculate which registers are live at the end
497          of the split basic block and at the start of the new basic
498          block.  Start with those registers that are known to be live
499          at the end of the original basic block and get
500          propagate_block to determine which registers are live.  */
501       COPY_REG_SET (new_bb->global_live_at_start, bb->global_live_at_end);
502       propagate_block (new_bb, new_bb->global_live_at_start, NULL, NULL, 0);
503       COPY_REG_SET (bb->global_live_at_end,
504                     new_bb->global_live_at_start);
505 #ifdef HAVE_conditional_execution
506       /* In the presence of conditional execution we are not able to update
507          liveness precisely.  */
508       if (reload_completed)
509         {
510           bb->flags |= BB_DIRTY;
511           new_bb->flags |= BB_DIRTY;
512         }
513 #endif
514     }
515
516   return new_bb;
517 }
518
519 /* Blocks A and B are to be merged into a single block A.  The insns
520    are already contiguous.  */
521
522 static void
523 rtl_merge_blocks (basic_block a, basic_block b)
524 {
525   rtx b_head = BB_HEAD (b), b_end = BB_END (b), a_end = BB_END (a);
526   rtx del_first = NULL_RTX, del_last = NULL_RTX;
527   int b_empty = 0;
528
529   /* If there was a CODE_LABEL beginning B, delete it.  */
530   if (LABEL_P (b_head))
531     {
532       /* Detect basic blocks with nothing but a label.  This can happen
533          in particular at the end of a function.  */
534       if (b_head == b_end)
535         b_empty = 1;
536
537       del_first = del_last = b_head;
538       b_head = NEXT_INSN (b_head);
539     }
540
541   /* Delete the basic block note and handle blocks containing just that
542      note.  */
543   if (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (b_head))
544     {
545       if (b_head == b_end)
546         b_empty = 1;
547       if (! del_last)
548         del_first = b_head;
549
550       del_last = b_head;
551       b_head = NEXT_INSN (b_head);
552     }
553
554   /* If there was a jump out of A, delete it.  */
555   if (JUMP_P (a_end))
556     {
557       rtx prev;
558
559       for (prev = PREV_INSN (a_end); ; prev = PREV_INSN (prev))
560         if (!NOTE_P (prev)
561             || NOTE_LINE_NUMBER (prev) == NOTE_INSN_BASIC_BLOCK
562             || prev == BB_HEAD (a))
563           break;
564
565       del_first = a_end;
566
567 #ifdef HAVE_cc0
568       /* If this was a conditional jump, we need to also delete
569          the insn that set cc0.  */
570       if (only_sets_cc0_p (prev))
571         {
572           rtx tmp = prev;
573
574           prev = prev_nonnote_insn (prev);
575           if (!prev)
576             prev = BB_HEAD (a);
577           del_first = tmp;
578         }
579 #endif
580
581       a_end = PREV_INSN (del_first);
582     }
583   else if (BARRIER_P (NEXT_INSN (a_end)))
584     del_first = NEXT_INSN (a_end);
585
586   /* Delete everything marked above as well as crap that might be
587      hanging out between the two blocks.  */
588   BB_HEAD (b) = NULL;
589   delete_insn_chain (del_first, del_last);
590
591   /* Reassociate the insns of B with A.  */
592   if (!b_empty)
593     {
594       rtx x;
595
596       for (x = a_end; x != b_end; x = NEXT_INSN (x))
597         set_block_for_insn (x, a);
598
599       set_block_for_insn (b_end, a);
600
601       a_end = b_end;
602     }
603
604   BB_END (a) = a_end;
605 }
606
607 /* Return true when block A and B can be merged.  */
608 static bool
609 rtl_can_merge_blocks (basic_block a,basic_block b)
610 {
611   /* If we are partitioning hot/cold basic blocks, we don't want to
612      mess up unconditional or indirect jumps that cross between hot
613      and cold sections.
614
615      Basic block partitioning may result in some jumps that appear to
616      be optimizable (or blocks that appear to be mergeable), but which really 
617      must be left untouched (they are required to make it safely across 
618      partition boundaries).  See  the comments at the top of 
619      bb-reorder.c:partition_hot_cold_basic_blocks for complete details.  */
620
621   if (flag_reorder_blocks_and_partition
622       && (find_reg_note (BB_END (a), REG_CROSSING_JUMP, NULL_RTX)
623           || find_reg_note (BB_END (b), REG_CROSSING_JUMP, NULL_RTX)
624           || BB_PARTITION (a) != BB_PARTITION (b)))
625     return false;
626
627   /* There must be exactly one edge in between the blocks.  */
628   return (EDGE_COUNT (a->succs) == 1
629           && EDGE_SUCC (a, 0)->dest == b
630           && EDGE_COUNT (b->preds) == 1
631           && a != b
632           /* Must be simple edge.  */
633           && !(EDGE_SUCC (a, 0)->flags & EDGE_COMPLEX)
634           && a->next_bb == b
635           && a != ENTRY_BLOCK_PTR && b != EXIT_BLOCK_PTR
636           /* If the jump insn has side effects,
637              we can't kill the edge.  */
638           && (!JUMP_P (BB_END (a))
639               || (reload_completed
640                   ? simplejump_p (BB_END (a)) : onlyjump_p (BB_END (a)))));
641 }
642 \f
643 /* Return the label in the head of basic block BLOCK.  Create one if it doesn't
644    exist.  */
645
646 rtx
647 block_label (basic_block block)
648 {
649   if (block == EXIT_BLOCK_PTR)
650     return NULL_RTX;
651
652   if (!LABEL_P (BB_HEAD (block)))
653     {
654       BB_HEAD (block) = emit_label_before (gen_label_rtx (), BB_HEAD (block));
655     }
656
657   return BB_HEAD (block);
658 }
659
660 /* Attempt to perform edge redirection by replacing possibly complex jump
661    instruction by unconditional jump or removing jump completely.  This can
662    apply only if all edges now point to the same block.  The parameters and
663    return values are equivalent to redirect_edge_and_branch.  */
664
665 edge
666 try_redirect_by_replacing_jump (edge e, basic_block target, bool in_cfglayout)
667 {
668   basic_block src = e->src;
669   rtx insn = BB_END (src), kill_from;
670   edge tmp;
671   rtx set;
672   int fallthru = 0;
673   edge_iterator ei;
674
675   /* If we are partitioning hot/cold basic blocks, we don't want to
676      mess up unconditional or indirect jumps that cross between hot
677      and cold sections.
678
679      Basic block partitioning may result in some jumps that appear to
680      be optimizable (or blocks that appear to be mergeable), but which really 
681      must be left untouched (they are required to make it safely across 
682      partition boundaries).  See  the comments at the top of 
683      bb-reorder.c:partition_hot_cold_basic_blocks for complete details.  */
684   
685   if (flag_reorder_blocks_and_partition
686       && (find_reg_note (insn, REG_CROSSING_JUMP, NULL_RTX)
687           || BB_PARTITION (src) != BB_PARTITION (target)))
688     return NULL;
689
690   /* Verify that all targets will be TARGET.  */
691   FOR_EACH_EDGE (tmp, ei, src->succs)
692     if (tmp->dest != target && tmp != e)
693       break;
694
695   if (tmp || !onlyjump_p (insn))
696     return NULL;
697   if ((!optimize || reload_completed) && tablejump_p (insn, NULL, NULL))
698     return NULL;
699
700   /* Avoid removing branch with side effects.  */
701   set = single_set (insn);
702   if (!set || side_effects_p (set))
703     return NULL;
704
705   /* In case we zap a conditional jump, we'll need to kill
706      the cc0 setter too.  */
707   kill_from = insn;
708 #ifdef HAVE_cc0
709   if (reg_mentioned_p (cc0_rtx, PATTERN (insn)))
710     kill_from = PREV_INSN (insn);
711 #endif
712
713   /* See if we can create the fallthru edge.  */
714   if (in_cfglayout || can_fallthru (src, target))
715     {
716       if (dump_file)
717         fprintf (dump_file, "Removing jump %i.\n", INSN_UID (insn));
718       fallthru = 1;
719
720       /* Selectively unlink whole insn chain.  */
721       if (in_cfglayout)
722         {
723           rtx insn = src->rbi->footer;
724
725           delete_insn_chain (kill_from, BB_END (src));
726
727           /* Remove barriers but keep jumptables.  */
728           while (insn)
729             {
730               if (BARRIER_P (insn))
731                 {
732                   if (PREV_INSN (insn))
733                     NEXT_INSN (PREV_INSN (insn)) = NEXT_INSN (insn);
734                   else
735                     src->rbi->footer = NEXT_INSN (insn);
736                   if (NEXT_INSN (insn))
737                     PREV_INSN (NEXT_INSN (insn)) = PREV_INSN (insn);
738                 }
739               if (LABEL_P (insn))
740                 break;
741               insn = NEXT_INSN (insn);
742             }
743         }
744       else
745         delete_insn_chain (kill_from, PREV_INSN (BB_HEAD (target)));
746     }
747
748   /* If this already is simplejump, redirect it.  */
749   else if (simplejump_p (insn))
750     {
751       if (e->dest == target)
752         return NULL;
753       if (dump_file)
754         fprintf (dump_file, "Redirecting jump %i from %i to %i.\n",
755                  INSN_UID (insn), e->dest->index, target->index);
756       if (!redirect_jump (insn, block_label (target), 0))
757         {
758           gcc_assert (target == EXIT_BLOCK_PTR);
759           return NULL;
760         }
761     }
762
763   /* Cannot do anything for target exit block.  */
764   else if (target == EXIT_BLOCK_PTR)
765     return NULL;
766
767   /* Or replace possibly complicated jump insn by simple jump insn.  */
768   else
769     {
770       rtx target_label = block_label (target);
771       rtx barrier, label, table;
772
773       emit_jump_insn_after_noloc (gen_jump (target_label), insn);
774       JUMP_LABEL (BB_END (src)) = target_label;
775       LABEL_NUSES (target_label)++;
776       if (dump_file)
777         fprintf (dump_file, "Replacing insn %i by jump %i\n",
778                  INSN_UID (insn), INSN_UID (BB_END (src)));
779
780
781       delete_insn_chain (kill_from, insn);
782
783       /* Recognize a tablejump that we are converting to a
784          simple jump and remove its associated CODE_LABEL
785          and ADDR_VEC or ADDR_DIFF_VEC.  */
786       if (tablejump_p (insn, &label, &table))
787         delete_insn_chain (label, table);
788
789       barrier = next_nonnote_insn (BB_END (src));
790       if (!barrier || !BARRIER_P (barrier))
791         emit_barrier_after (BB_END (src));
792       else
793         {
794           if (barrier != NEXT_INSN (BB_END (src)))
795             {
796               /* Move the jump before barrier so that the notes
797                  which originally were or were created before jump table are
798                  inside the basic block.  */
799               rtx new_insn = BB_END (src);
800               rtx tmp;
801
802               for (tmp = NEXT_INSN (BB_END (src)); tmp != barrier;
803                    tmp = NEXT_INSN (tmp))
804                 set_block_for_insn (tmp, src);
805
806               NEXT_INSN (PREV_INSN (new_insn)) = NEXT_INSN (new_insn);
807               PREV_INSN (NEXT_INSN (new_insn)) = PREV_INSN (new_insn);
808
809               NEXT_INSN (new_insn) = barrier;
810               NEXT_INSN (PREV_INSN (barrier)) = new_insn;
811
812               PREV_INSN (new_insn) = PREV_INSN (barrier);
813               PREV_INSN (barrier) = new_insn;
814             }
815         }
816     }
817
818   /* Keep only one edge out and set proper flags.  */
819   while (EDGE_COUNT (src->succs) > 1)
820     remove_edge (e);
821
822   e = EDGE_SUCC (src, 0);
823   if (fallthru)
824     e->flags = EDGE_FALLTHRU;
825   else
826     e->flags = 0;
827
828   e->probability = REG_BR_PROB_BASE;
829   e->count = src->count;
830
831   /* We don't want a block to end on a line-number note since that has
832      the potential of changing the code between -g and not -g.  */
833   while (NOTE_P (BB_END (e->src))
834          && NOTE_LINE_NUMBER (BB_END (e->src)) >= 0)
835     delete_insn (BB_END (e->src));
836
837   if (e->dest != target)
838     redirect_edge_succ (e, target);
839
840   return e;
841 }
842
843 /* Return last loop_beg note appearing after INSN, before start of next
844    basic block.  Return INSN if there are no such notes.
845
846    When emitting jump to redirect a fallthru edge, it should always appear
847    after the LOOP_BEG notes, as loop optimizer expect loop to either start by
848    fallthru edge or jump following the LOOP_BEG note jumping to the loop exit
849    test.  */
850
851 static rtx
852 last_loop_beg_note (rtx insn)
853 {
854   rtx last = insn;
855
856   for (insn = NEXT_INSN (insn); insn && NOTE_P (insn)
857        && NOTE_LINE_NUMBER (insn) != NOTE_INSN_BASIC_BLOCK;
858        insn = NEXT_INSN (insn))
859     if (NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_LOOP_BEG)
860       last = insn;
861
862   return last;
863 }
864
865 /* Redirect edge representing branch of (un)conditional jump or tablejump,
866    NULL on failure  */
867 static edge
868 redirect_branch_edge (edge e, basic_block target)
869 {
870   rtx tmp;
871   rtx old_label = BB_HEAD (e->dest);
872   basic_block src = e->src;
873   rtx insn = BB_END (src);
874
875   /* We can only redirect non-fallthru edges of jump insn.  */
876   if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
877     return NULL;
878   else if (!JUMP_P (insn))
879     return NULL;
880
881   /* Recognize a tablejump and adjust all matching cases.  */
882   if (tablejump_p (insn, NULL, &tmp))
883     {
884       rtvec vec;
885       int j;
886       rtx new_label = block_label (target);
887
888       if (target == EXIT_BLOCK_PTR)
889         return NULL;
890       if (GET_CODE (PATTERN (tmp)) == ADDR_VEC)
891         vec = XVEC (PATTERN (tmp), 0);
892       else
893         vec = XVEC (PATTERN (tmp), 1);
894
895       for (j = GET_NUM_ELEM (vec) - 1; j >= 0; --j)
896         if (XEXP (RTVEC_ELT (vec, j), 0) == old_label)
897           {
898             RTVEC_ELT (vec, j) = gen_rtx_LABEL_REF (Pmode, new_label);
899             --LABEL_NUSES (old_label);
900             ++LABEL_NUSES (new_label);
901           }
902
903       /* Handle casesi dispatch insns.  */
904       if ((tmp = single_set (insn)) != NULL
905           && SET_DEST (tmp) == pc_rtx
906           && GET_CODE (SET_SRC (tmp)) == IF_THEN_ELSE
907           && GET_CODE (XEXP (SET_SRC (tmp), 2)) == LABEL_REF
908           && XEXP (XEXP (SET_SRC (tmp), 2), 0) == old_label)
909         {
910           XEXP (SET_SRC (tmp), 2) = gen_rtx_LABEL_REF (VOIDmode,
911                                                        new_label);
912           --LABEL_NUSES (old_label);
913           ++LABEL_NUSES (new_label);
914         }
915     }
916   else
917     {
918       /* ?? We may play the games with moving the named labels from
919          one basic block to the other in case only one computed_jump is
920          available.  */
921       if (computed_jump_p (insn)
922           /* A return instruction can't be redirected.  */
923           || returnjump_p (insn))
924         return NULL;
925
926       /* If the insn doesn't go where we think, we're confused.  */
927       gcc_assert (JUMP_LABEL (insn) == old_label);
928
929       /* If the substitution doesn't succeed, die.  This can happen
930          if the back end emitted unrecognizable instructions or if
931          target is exit block on some arches.  */
932       if (!redirect_jump (insn, block_label (target), 0))
933         {
934           gcc_assert (target == EXIT_BLOCK_PTR);
935           return NULL;
936         }
937     }
938
939   if (dump_file)
940     fprintf (dump_file, "Edge %i->%i redirected to %i\n",
941              e->src->index, e->dest->index, target->index);
942
943   if (e->dest != target)
944     e = redirect_edge_succ_nodup (e, target);
945   return e;
946 }
947
948 /* Attempt to change code to redirect edge E to TARGET.  Don't do that on
949    expense of adding new instructions or reordering basic blocks.
950
951    Function can be also called with edge destination equivalent to the TARGET.
952    Then it should try the simplifications and do nothing if none is possible.
953
954    Return edge representing the branch if transformation succeeded.  Return NULL
955    on failure.
956    We still return NULL in case E already destinated TARGET and we didn't
957    managed to simplify instruction stream.  */
958
959 static edge
960 rtl_redirect_edge_and_branch (edge e, basic_block target)
961 {
962   edge ret;
963   basic_block src = e->src;
964
965   if (e->flags & (EDGE_ABNORMAL_CALL | EDGE_EH))
966     return NULL;
967
968   if (e->dest == target)
969     return e;
970
971   if ((ret = try_redirect_by_replacing_jump (e, target, false)) != NULL)
972     {
973       src->flags |= BB_DIRTY;
974       return ret;
975     }
976
977   ret = redirect_branch_edge (e, target);
978   if (!ret)
979     return NULL;
980
981   src->flags |= BB_DIRTY;
982   return ret;
983 }
984
985 /* Like force_nonfallthru below, but additionally performs redirection
986    Used by redirect_edge_and_branch_force.  */
987
988 static basic_block
989 force_nonfallthru_and_redirect (edge e, basic_block target)
990 {
991   basic_block jump_block, new_bb = NULL, src = e->src;
992   rtx note;
993   edge new_edge;
994   int abnormal_edge_flags = 0;
995
996   /* In the case the last instruction is conditional jump to the next
997      instruction, first redirect the jump itself and then continue
998      by creating a basic block afterwards to redirect fallthru edge.  */
999   if (e->src != ENTRY_BLOCK_PTR && e->dest != EXIT_BLOCK_PTR
1000       && any_condjump_p (BB_END (e->src))
1001       /* When called from cfglayout, fallthru edges do not
1002          necessarily go to the next block.  */
1003       && e->src->next_bb == e->dest
1004       && JUMP_LABEL (BB_END (e->src)) == BB_HEAD (e->dest))
1005     {
1006       rtx note;
1007       edge b = unchecked_make_edge (e->src, target, 0);
1008       bool redirected;
1009
1010       redirected = redirect_jump (BB_END (e->src), block_label (target), 0);
1011       gcc_assert (redirected);
1012       
1013       note = find_reg_note (BB_END (e->src), REG_BR_PROB, NULL_RTX);
1014       if (note)
1015         {
1016           int prob = INTVAL (XEXP (note, 0));
1017
1018           b->probability = prob;
1019           b->count = e->count * prob / REG_BR_PROB_BASE;
1020           e->probability -= e->probability;
1021           e->count -= b->count;
1022           if (e->probability < 0)
1023             e->probability = 0;
1024           if (e->count < 0)
1025             e->count = 0;
1026         }
1027     }
1028
1029   if (e->flags & EDGE_ABNORMAL)
1030     {
1031       /* Irritating special case - fallthru edge to the same block as abnormal
1032          edge.
1033          We can't redirect abnormal edge, but we still can split the fallthru
1034          one and create separate abnormal edge to original destination.
1035          This allows bb-reorder to make such edge non-fallthru.  */
1036       gcc_assert (e->dest == target);
1037       abnormal_edge_flags = e->flags & ~(EDGE_FALLTHRU | EDGE_CAN_FALLTHRU);
1038       e->flags &= EDGE_FALLTHRU | EDGE_CAN_FALLTHRU;
1039     }
1040   else
1041     {
1042       gcc_assert (e->flags & EDGE_FALLTHRU);
1043       if (e->src == ENTRY_BLOCK_PTR)
1044         {
1045           /* We can't redirect the entry block.  Create an empty block
1046              at the start of the function which we use to add the new
1047              jump.  */
1048           edge tmp;
1049           edge_iterator ei;
1050           bool found = false;
1051           
1052           basic_block bb = create_basic_block (BB_HEAD (e->dest), NULL, ENTRY_BLOCK_PTR);
1053           
1054           /* Change the existing edge's source to be the new block, and add
1055              a new edge from the entry block to the new block.  */
1056           e->src = bb;
1057           for (ei = ei_start (ENTRY_BLOCK_PTR->succs); (tmp = ei_safe_edge (ei)); )
1058             {
1059               if (tmp == e)
1060                 {
1061                   VEC_unordered_remove (edge, ENTRY_BLOCK_PTR->succs, ei.index);
1062                   found = true;
1063                   break;
1064                 }
1065               else
1066                 ei_next (&ei);
1067             }
1068           
1069           gcc_assert (found);
1070           
1071           VEC_safe_push (edge, bb->succs, e);
1072           make_single_succ_edge (ENTRY_BLOCK_PTR, bb, EDGE_FALLTHRU);
1073         }
1074     }
1075
1076   if (EDGE_COUNT (e->src->succs) >= 2 || abnormal_edge_flags)
1077     {
1078       /* Create the new structures.  */
1079
1080       /* If the old block ended with a tablejump, skip its table
1081          by searching forward from there.  Otherwise start searching
1082          forward from the last instruction of the old block.  */
1083       if (!tablejump_p (BB_END (e->src), NULL, &note))
1084         note = BB_END (e->src);
1085
1086       /* Position the new block correctly relative to loop notes.  */
1087       note = last_loop_beg_note (note);
1088       note = NEXT_INSN (note);
1089
1090       jump_block = create_basic_block (note, NULL, e->src);
1091       jump_block->count = e->count;
1092       jump_block->frequency = EDGE_FREQUENCY (e);
1093       jump_block->loop_depth = target->loop_depth;
1094
1095       if (target->global_live_at_start)
1096         {
1097           jump_block->global_live_at_start
1098             = OBSTACK_ALLOC_REG_SET (&reg_obstack);
1099           jump_block->global_live_at_end
1100             = OBSTACK_ALLOC_REG_SET (&reg_obstack);
1101           COPY_REG_SET (jump_block->global_live_at_start,
1102                         target->global_live_at_start);
1103           COPY_REG_SET (jump_block->global_live_at_end,
1104                         target->global_live_at_start);
1105         }
1106
1107       /* Make sure new block ends up in correct hot/cold section.  */
1108
1109       BB_COPY_PARTITION (jump_block, e->src);
1110       if (flag_reorder_blocks_and_partition
1111           && targetm.have_named_sections)
1112         {
1113           if (BB_PARTITION (jump_block) == BB_COLD_PARTITION)
1114             {
1115               rtx bb_note, new_note;
1116               for (bb_note = BB_HEAD (jump_block); 
1117                    bb_note && bb_note != NEXT_INSN (BB_END (jump_block));
1118                    bb_note = NEXT_INSN (bb_note))
1119                 if (NOTE_P (bb_note)
1120                     && NOTE_LINE_NUMBER (bb_note) == NOTE_INSN_BASIC_BLOCK)
1121                   break;
1122               new_note = emit_note_after (NOTE_INSN_UNLIKELY_EXECUTED_CODE,
1123                                           bb_note);
1124               NOTE_BASIC_BLOCK (new_note) = jump_block; 
1125             }
1126           if (JUMP_P (BB_END (jump_block))
1127               && !any_condjump_p (BB_END (jump_block))
1128               && (EDGE_SUCC (jump_block, 0)->flags & EDGE_CROSSING))
1129             REG_NOTES (BB_END (jump_block)) = gen_rtx_EXPR_LIST 
1130               (REG_CROSSING_JUMP, NULL_RTX, 
1131                REG_NOTES (BB_END (jump_block)));
1132         }
1133
1134       /* Wire edge in.  */
1135       new_edge = make_edge (e->src, jump_block, EDGE_FALLTHRU);
1136       new_edge->probability = e->probability;
1137       new_edge->count = e->count;
1138
1139       /* Redirect old edge.  */
1140       redirect_edge_pred (e, jump_block);
1141       e->probability = REG_BR_PROB_BASE;
1142
1143       new_bb = jump_block;
1144     }
1145   else
1146     jump_block = e->src;
1147
1148   e->flags &= ~EDGE_FALLTHRU;
1149   if (target == EXIT_BLOCK_PTR)
1150     {
1151 #ifdef HAVE_return
1152         emit_jump_insn_after_noloc (gen_return (), BB_END (jump_block));
1153 #else
1154         gcc_unreachable ();
1155 #endif
1156     }
1157   else
1158     {
1159       rtx label = block_label (target);
1160       emit_jump_insn_after_noloc (gen_jump (label), BB_END (jump_block));
1161       JUMP_LABEL (BB_END (jump_block)) = label;
1162       LABEL_NUSES (label)++;
1163     }
1164
1165   emit_barrier_after (BB_END (jump_block));
1166   redirect_edge_succ_nodup (e, target);
1167
1168   if (abnormal_edge_flags)
1169     make_edge (src, target, abnormal_edge_flags);
1170
1171   return new_bb;
1172 }
1173
1174 /* Edge E is assumed to be fallthru edge.  Emit needed jump instruction
1175    (and possibly create new basic block) to make edge non-fallthru.
1176    Return newly created BB or NULL if none.  */
1177
1178 basic_block
1179 force_nonfallthru (edge e)
1180 {
1181   return force_nonfallthru_and_redirect (e, e->dest);
1182 }
1183
1184 /* Redirect edge even at the expense of creating new jump insn or
1185    basic block.  Return new basic block if created, NULL otherwise.
1186    Abort if conversion is impossible.  */
1187
1188 static basic_block
1189 rtl_redirect_edge_and_branch_force (edge e, basic_block target)
1190 {
1191   if (redirect_edge_and_branch (e, target)
1192       || e->dest == target)
1193     return NULL;
1194
1195   /* In case the edge redirection failed, try to force it to be non-fallthru
1196      and redirect newly created simplejump.  */
1197   return force_nonfallthru_and_redirect (e, target);
1198 }
1199
1200 /* The given edge should potentially be a fallthru edge.  If that is in
1201    fact true, delete the jump and barriers that are in the way.  */
1202
1203 static void
1204 rtl_tidy_fallthru_edge (edge e)
1205 {
1206   rtx q;
1207   basic_block b = e->src, c = b->next_bb;
1208   edge e2;
1209   edge_iterator ei;
1210
1211   FOR_EACH_EDGE (e2, ei, b->succs)
1212     if (e == e2)
1213       break;
1214
1215   /* ??? In a late-running flow pass, other folks may have deleted basic
1216      blocks by nopping out blocks, leaving multiple BARRIERs between here
1217      and the target label. They ought to be chastized and fixed.
1218
1219      We can also wind up with a sequence of undeletable labels between
1220      one block and the next.
1221
1222      So search through a sequence of barriers, labels, and notes for
1223      the head of block C and assert that we really do fall through.  */
1224
1225   for (q = NEXT_INSN (BB_END (b)); q != BB_HEAD (c); q = NEXT_INSN (q))
1226     if (INSN_P (q))
1227       return;
1228
1229   /* Remove what will soon cease being the jump insn from the source block.
1230      If block B consisted only of this single jump, turn it into a deleted
1231      note.  */
1232   q = BB_END (b);
1233   if (JUMP_P (q)
1234       && onlyjump_p (q)
1235       && (any_uncondjump_p (q)
1236           || (EDGE_SUCC (b, 0) == e && ei.index == EDGE_COUNT (b->succs) - 1)))
1237     {
1238 #ifdef HAVE_cc0
1239       /* If this was a conditional jump, we need to also delete
1240          the insn that set cc0.  */
1241       if (any_condjump_p (q) && only_sets_cc0_p (PREV_INSN (q)))
1242         q = PREV_INSN (q);
1243 #endif
1244
1245       q = PREV_INSN (q);
1246
1247       /* We don't want a block to end on a line-number note since that has
1248          the potential of changing the code between -g and not -g.  */
1249       while (NOTE_P (q) && NOTE_LINE_NUMBER (q) >= 0)
1250         q = PREV_INSN (q);
1251     }
1252
1253   /* Selectively unlink the sequence.  */
1254   if (q != PREV_INSN (BB_HEAD (c)))
1255     delete_insn_chain (NEXT_INSN (q), PREV_INSN (BB_HEAD (c)));
1256
1257   e->flags |= EDGE_FALLTHRU;
1258 }
1259 \f
1260 /* Helper function for split_edge.  Return true in case edge BB2 to BB1
1261    is back edge of syntactic loop.  */
1262
1263 static bool
1264 back_edge_of_syntactic_loop_p (basic_block bb1, basic_block bb2)
1265 {
1266   rtx insn;
1267   int count = 0;
1268   basic_block bb;
1269
1270   if (bb1 == bb2)
1271     return true;
1272
1273   /* ??? Could we guarantee that bb indices are monotone, so that we could
1274      just compare them?  */
1275   for (bb = bb1; bb && bb != bb2; bb = bb->next_bb)
1276     continue;
1277
1278   if (!bb)
1279     return false;
1280
1281   for (insn = BB_END (bb1); insn != BB_HEAD (bb2) && count >= 0;
1282        insn = NEXT_INSN (insn))
1283     if (NOTE_P (insn))
1284       {
1285         if (NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_LOOP_BEG)
1286           count++;
1287         else if (NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_LOOP_END)
1288           count--;
1289       }
1290
1291   return count >= 0;
1292 }
1293
1294 /* Should move basic block BB after basic block AFTER.  NIY.  */
1295
1296 static bool
1297 rtl_move_block_after (basic_block bb ATTRIBUTE_UNUSED,
1298                       basic_block after ATTRIBUTE_UNUSED)
1299 {
1300   return false;
1301 }
1302
1303 /* Split a (typically critical) edge.  Return the new block.
1304    Abort on abnormal edges.
1305
1306    ??? The code generally expects to be called on critical edges.
1307    The case of a block ending in an unconditional jump to a
1308    block with multiple predecessors is not handled optimally.  */
1309
1310 static basic_block
1311 rtl_split_edge (edge edge_in)
1312 {
1313   basic_block bb;
1314   rtx before;
1315
1316   /* Abnormal edges cannot be split.  */
1317   gcc_assert (!(edge_in->flags & EDGE_ABNORMAL));
1318
1319   /* We are going to place the new block in front of edge destination.
1320      Avoid existence of fallthru predecessors.  */
1321   if ((edge_in->flags & EDGE_FALLTHRU) == 0)
1322     {
1323       edge e;
1324       edge_iterator ei;
1325
1326       FOR_EACH_EDGE (e, ei, edge_in->dest->preds)
1327         if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
1328           break;
1329
1330       if (e)
1331         force_nonfallthru (e);
1332     }
1333
1334   /* Create the basic block note.
1335
1336      Where we place the note can have a noticeable impact on the generated
1337      code.  Consider this cfg:
1338
1339                         E
1340                         |
1341                         0
1342                        / \
1343                    +->1-->2--->E
1344                    |  |
1345                    +--+
1346
1347       If we need to insert an insn on the edge from block 0 to block 1,
1348       we want to ensure the instructions we insert are outside of any
1349       loop notes that physically sit between block 0 and block 1.  Otherwise
1350       we confuse the loop optimizer into thinking the loop is a phony.  */
1351
1352   if (edge_in->dest != EXIT_BLOCK_PTR
1353       && PREV_INSN (BB_HEAD (edge_in->dest))
1354       && NOTE_P (PREV_INSN (BB_HEAD (edge_in->dest)))
1355       && (NOTE_LINE_NUMBER (PREV_INSN (BB_HEAD (edge_in->dest)))
1356           == NOTE_INSN_LOOP_BEG)
1357       && !back_edge_of_syntactic_loop_p (edge_in->dest, edge_in->src))
1358     before = PREV_INSN (BB_HEAD (edge_in->dest));
1359   else if (edge_in->dest != EXIT_BLOCK_PTR)
1360     before = BB_HEAD (edge_in->dest);
1361   else
1362     before = NULL_RTX;
1363
1364   /* If this is a fall through edge to the exit block, the blocks might be
1365      not adjacent, and the right place is the after the source.  */
1366   if (edge_in->flags & EDGE_FALLTHRU && edge_in->dest == EXIT_BLOCK_PTR)
1367     {
1368       before = NEXT_INSN (BB_END (edge_in->src));
1369       if (before
1370           && NOTE_P (before)
1371           && NOTE_LINE_NUMBER (before) == NOTE_INSN_LOOP_END)
1372         before = NEXT_INSN (before);
1373       bb = create_basic_block (before, NULL, edge_in->src);
1374       BB_COPY_PARTITION (bb, edge_in->src);
1375     }
1376   else
1377     {
1378       bb = create_basic_block (before, NULL, edge_in->dest->prev_bb);
1379       /* ??? Why not edge_in->dest->prev_bb here?  */
1380       BB_COPY_PARTITION (bb, edge_in->dest);
1381     }
1382
1383   /* ??? This info is likely going to be out of date very soon.  */
1384   if (edge_in->dest->global_live_at_start)
1385     {
1386       bb->global_live_at_start = OBSTACK_ALLOC_REG_SET (&reg_obstack);
1387       bb->global_live_at_end = OBSTACK_ALLOC_REG_SET (&reg_obstack);
1388       COPY_REG_SET (bb->global_live_at_start,
1389                     edge_in->dest->global_live_at_start);
1390       COPY_REG_SET (bb->global_live_at_end,
1391                     edge_in->dest->global_live_at_start);
1392     }
1393
1394   make_single_succ_edge (bb, edge_in->dest, EDGE_FALLTHRU);
1395
1396   /* For non-fallthru edges, we must adjust the predecessor's
1397      jump instruction to target our new block.  */
1398   if ((edge_in->flags & EDGE_FALLTHRU) == 0)
1399     {
1400       edge redirected = redirect_edge_and_branch (edge_in, bb);
1401       gcc_assert (redirected);
1402     }
1403   else
1404     redirect_edge_succ (edge_in, bb);
1405
1406   return bb;
1407 }
1408
1409 /* Queue instructions for insertion on an edge between two basic blocks.
1410    The new instructions and basic blocks (if any) will not appear in the
1411    CFG until commit_edge_insertions is called.  */
1412
1413 void
1414 insert_insn_on_edge (rtx pattern, edge e)
1415 {
1416   /* We cannot insert instructions on an abnormal critical edge.
1417      It will be easier to find the culprit if we die now.  */
1418   gcc_assert (!((e->flags & EDGE_ABNORMAL) && EDGE_CRITICAL_P (e)));
1419
1420   if (e->insns.r == NULL_RTX)
1421     start_sequence ();
1422   else
1423     push_to_sequence (e->insns.r);
1424
1425   emit_insn (pattern);
1426
1427   e->insns.r = get_insns ();
1428   end_sequence ();
1429 }
1430
1431 /* Called from safe_insert_insn_on_edge through note_stores, marks live
1432    registers that are killed by the store.  */
1433 static void
1434 mark_killed_regs (rtx reg, rtx set ATTRIBUTE_UNUSED, void *data)
1435 {
1436   regset killed = data;
1437   int regno, i;
1438
1439   if (GET_CODE (reg) == SUBREG)
1440     reg = SUBREG_REG (reg);
1441   if (!REG_P (reg))
1442     return;
1443   regno = REGNO (reg);
1444   if (regno >= FIRST_PSEUDO_REGISTER)
1445     SET_REGNO_REG_SET (killed, regno);
1446   else
1447     {
1448       for (i = 0; i < (int) hard_regno_nregs[regno][GET_MODE (reg)]; i++)
1449         SET_REGNO_REG_SET (killed, regno + i);
1450     }
1451 }
1452
1453 /* Similar to insert_insn_on_edge, tries to put INSN to edge E.  Additionally
1454    it checks whether this will not clobber the registers that are live on the
1455    edge (i.e. it requires liveness information to be up-to-date) and if there
1456    are some, then it tries to save and restore them.  Returns true if
1457    successful.  */
1458 bool
1459 safe_insert_insn_on_edge (rtx insn, edge e)
1460 {
1461   rtx x;
1462   regset killed;
1463   rtx save_regs = NULL_RTX;
1464   unsigned regno;
1465   int noccmode;
1466   enum machine_mode mode;
1467   reg_set_iterator rsi;
1468
1469 #ifdef AVOID_CCMODE_COPIES
1470   noccmode = true;
1471 #else
1472   noccmode = false;
1473 #endif
1474
1475   killed = OBSTACK_ALLOC_REG_SET (&reg_obstack);
1476
1477   for (x = insn; x; x = NEXT_INSN (x))
1478     if (INSN_P (x))
1479       note_stores (PATTERN (x), mark_killed_regs, killed);
1480   bitmap_and_into (killed, e->dest->global_live_at_start);
1481
1482   EXECUTE_IF_SET_IN_REG_SET (killed, 0, regno, rsi)
1483     {
1484       mode = regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER
1485               ? reg_raw_mode[regno]
1486               : GET_MODE (regno_reg_rtx[regno]);
1487       if (mode == VOIDmode)
1488         return false;
1489
1490       if (noccmode && mode == CCmode)
1491         return false;
1492         
1493       save_regs = alloc_EXPR_LIST (0,
1494                                    alloc_EXPR_LIST (0,
1495                                                     gen_reg_rtx (mode),
1496                                                     gen_raw_REG (mode, regno)),
1497                                    save_regs);
1498     }
1499
1500   if (save_regs)
1501     {
1502       rtx from, to;
1503
1504       start_sequence ();
1505       for (x = save_regs; x; x = XEXP (x, 1))
1506         {
1507           from = XEXP (XEXP (x, 0), 1);
1508           to = XEXP (XEXP (x, 0), 0);
1509           emit_move_insn (to, from);
1510         }
1511       emit_insn (insn);
1512       for (x = save_regs; x; x = XEXP (x, 1))
1513         {
1514           from = XEXP (XEXP (x, 0), 0);
1515           to = XEXP (XEXP (x, 0), 1);
1516           emit_move_insn (to, from);
1517         }
1518       insn = get_insns ();
1519       end_sequence ();
1520       free_EXPR_LIST_list (&save_regs);
1521     }
1522   insert_insn_on_edge (insn, e);
1523   
1524   FREE_REG_SET (killed);
1525   return true;
1526 }
1527
1528 /* Update the CFG for the instructions queued on edge E.  */
1529
1530 static void
1531 commit_one_edge_insertion (edge e, int watch_calls)
1532 {
1533   rtx before = NULL_RTX, after = NULL_RTX, insns, tmp, last;
1534   basic_block bb = NULL;
1535
1536   /* Pull the insns off the edge now since the edge might go away.  */
1537   insns = e->insns.r;
1538   e->insns.r = NULL_RTX;
1539
1540   /* Special case -- avoid inserting code between call and storing
1541      its return value.  */
1542   if (watch_calls && (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
1543       && EDGE_COUNT (e->dest->preds) == 1
1544       && e->src != ENTRY_BLOCK_PTR
1545       && CALL_P (BB_END (e->src)))
1546     {
1547       rtx next = next_nonnote_insn (BB_END (e->src));
1548
1549       after = BB_HEAD (e->dest);
1550       /* The first insn after the call may be a stack pop, skip it.  */
1551       while (next
1552              && keep_with_call_p (next))
1553         {
1554           after = next;
1555           next = next_nonnote_insn (next);
1556         }
1557       bb = e->dest;
1558     }
1559   if (!before && !after)
1560     {
1561       /* Figure out where to put these things.  If the destination has
1562          one predecessor, insert there.  Except for the exit block.  */
1563       if (EDGE_COUNT (e->dest->preds) == 1 && e->dest != EXIT_BLOCK_PTR)
1564         {
1565           bb = e->dest;
1566
1567           /* Get the location correct wrt a code label, and "nice" wrt
1568              a basic block note, and before everything else.  */
1569           tmp = BB_HEAD (bb);
1570           if (LABEL_P (tmp))
1571             tmp = NEXT_INSN (tmp);
1572           if (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (tmp))
1573             tmp = NEXT_INSN (tmp);
1574           if (tmp 
1575               && NOTE_P (tmp)
1576               && NOTE_LINE_NUMBER (tmp) == NOTE_INSN_UNLIKELY_EXECUTED_CODE)
1577             tmp = NEXT_INSN (tmp);
1578           if (tmp == BB_HEAD (bb))
1579             before = tmp;
1580           else if (tmp)
1581             after = PREV_INSN (tmp);
1582           else
1583             after = get_last_insn ();
1584         }
1585
1586       /* If the source has one successor and the edge is not abnormal,
1587          insert there.  Except for the entry block.  */
1588       else if ((e->flags & EDGE_ABNORMAL) == 0
1589                && EDGE_COUNT (e->src->succs) == 1
1590                && e->src != ENTRY_BLOCK_PTR)
1591         {
1592           bb = e->src;
1593
1594           /* It is possible to have a non-simple jump here.  Consider a target
1595              where some forms of unconditional jumps clobber a register.  This
1596              happens on the fr30 for example.
1597
1598              We know this block has a single successor, so we can just emit
1599              the queued insns before the jump.  */
1600           if (JUMP_P (BB_END (bb)))
1601             for (before = BB_END (bb);
1602                  NOTE_P (PREV_INSN (before))
1603                  && NOTE_LINE_NUMBER (PREV_INSN (before)) ==
1604                  NOTE_INSN_LOOP_BEG; before = PREV_INSN (before))
1605               ;
1606           else
1607             {
1608               /* We'd better be fallthru, or we've lost track of
1609                  what's what.  */
1610               gcc_assert (e->flags & EDGE_FALLTHRU);
1611
1612               after = BB_END (bb);
1613             }
1614         }
1615       /* Otherwise we must split the edge.  */
1616       else
1617         {
1618           bb = split_edge (e);
1619           after = BB_END (bb);
1620
1621           if (flag_reorder_blocks_and_partition
1622               && targetm.have_named_sections
1623               && e->src != ENTRY_BLOCK_PTR
1624               && BB_PARTITION (e->src) == BB_COLD_PARTITION
1625               && !(e->flags & EDGE_CROSSING))
1626             {
1627               rtx bb_note, new_note, cur_insn;
1628
1629               bb_note = NULL_RTX;
1630               for (cur_insn = BB_HEAD (bb); cur_insn != NEXT_INSN (BB_END (bb));
1631                    cur_insn = NEXT_INSN (cur_insn))
1632                 if (NOTE_P (cur_insn)
1633                     && NOTE_LINE_NUMBER (cur_insn) == NOTE_INSN_BASIC_BLOCK)
1634                   {
1635                     bb_note = cur_insn;
1636                     break;
1637                   }
1638
1639               new_note = emit_note_after (NOTE_INSN_UNLIKELY_EXECUTED_CODE,
1640                                           bb_note);
1641               NOTE_BASIC_BLOCK (new_note) = bb;
1642               if (JUMP_P (BB_END (bb))
1643                   && !any_condjump_p (BB_END (bb))
1644                   && (EDGE_SUCC (bb, 0)->flags & EDGE_CROSSING))
1645                 REG_NOTES (BB_END (bb)) = gen_rtx_EXPR_LIST 
1646                   (REG_CROSSING_JUMP, NULL_RTX, REG_NOTES (BB_END (bb)));
1647               if (after == bb_note)
1648                 after = new_note;
1649             }
1650         }
1651     }
1652
1653   /* Now that we've found the spot, do the insertion.  */
1654
1655   if (before)
1656     {
1657       emit_insn_before_noloc (insns, before);
1658       last = prev_nonnote_insn (before);
1659     }
1660   else
1661     last = emit_insn_after_noloc (insns, after);
1662
1663   if (returnjump_p (last))
1664     {
1665       /* ??? Remove all outgoing edges from BB and add one for EXIT.
1666          This is not currently a problem because this only happens
1667          for the (single) epilogue, which already has a fallthru edge
1668          to EXIT.  */
1669
1670       e = EDGE_SUCC (bb, 0);
1671       gcc_assert (e->dest == EXIT_BLOCK_PTR
1672                   && EDGE_COUNT (bb->succs) == 1 && (e->flags & EDGE_FALLTHRU));
1673
1674       e->flags &= ~EDGE_FALLTHRU;
1675       emit_barrier_after (last);
1676
1677       if (before)
1678         delete_insn (before);
1679     }
1680   else
1681     gcc_assert (!JUMP_P (last));
1682
1683   /* Mark the basic block for find_sub_basic_blocks.  */
1684   bb->aux = &bb->aux;
1685 }
1686
1687 /* Update the CFG for all queued instructions.  */
1688
1689 void
1690 commit_edge_insertions (void)
1691 {
1692   basic_block bb;
1693   sbitmap blocks;
1694   bool changed = false;
1695
1696 #ifdef ENABLE_CHECKING
1697   verify_flow_info ();
1698 #endif
1699
1700   FOR_BB_BETWEEN (bb, ENTRY_BLOCK_PTR, EXIT_BLOCK_PTR, next_bb)
1701     {
1702       edge e;
1703       edge_iterator ei;
1704
1705       FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
1706         if (e->insns.r)
1707           {
1708             changed = true;
1709             commit_one_edge_insertion (e, false);
1710           }
1711     }
1712
1713   if (!changed)
1714     return;
1715
1716   blocks = sbitmap_alloc (last_basic_block);
1717   sbitmap_zero (blocks);
1718   FOR_EACH_BB (bb)
1719     if (bb->aux)
1720       {
1721         SET_BIT (blocks, bb->index);
1722         /* Check for forgotten bb->aux values before commit_edge_insertions
1723            call.  */
1724         gcc_assert (bb->aux == &bb->aux);
1725         bb->aux = NULL;
1726       }
1727   find_many_sub_basic_blocks (blocks);
1728   sbitmap_free (blocks);
1729 }
1730 \f
1731 /* Update the CFG for all queued instructions, taking special care of inserting
1732    code on edges between call and storing its return value.  */
1733
1734 void
1735 commit_edge_insertions_watch_calls (void)
1736 {
1737   basic_block bb;
1738   sbitmap blocks;
1739   bool changed = false;
1740
1741 #ifdef ENABLE_CHECKING
1742   verify_flow_info ();
1743 #endif
1744
1745   FOR_BB_BETWEEN (bb, ENTRY_BLOCK_PTR, EXIT_BLOCK_PTR, next_bb)
1746     {
1747       edge e;
1748       edge_iterator ei;
1749
1750       FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
1751         if (e->insns.r)
1752           {
1753             changed = true;
1754             commit_one_edge_insertion (e, true);
1755           }
1756     }
1757
1758   if (!changed)
1759     return;
1760
1761   blocks = sbitmap_alloc (last_basic_block);
1762   sbitmap_zero (blocks);
1763   FOR_EACH_BB (bb)
1764     if (bb->aux)
1765       {
1766         SET_BIT (blocks, bb->index);
1767         /* Check for forgotten bb->aux values before commit_edge_insertions
1768            call.  */
1769         gcc_assert (bb->aux == &bb->aux);
1770         bb->aux = NULL;
1771       }
1772   find_many_sub_basic_blocks (blocks);
1773   sbitmap_free (blocks);
1774 }
1775 \f
1776 /* Print out RTL-specific basic block information (live information
1777    at start and end).  */
1778
1779 static void
1780 rtl_dump_bb (basic_block bb, FILE *outf, int indent)
1781 {
1782   rtx insn;
1783   rtx last;
1784   char *s_indent;
1785
1786   s_indent = alloca ((size_t) indent + 1);
1787   memset (s_indent, ' ', (size_t) indent);
1788   s_indent[indent] = '\0';
1789
1790   fprintf (outf, ";;%s Registers live at start: ", s_indent);
1791   dump_regset (bb->global_live_at_start, outf);
1792   putc ('\n', outf);
1793
1794   for (insn = BB_HEAD (bb), last = NEXT_INSN (BB_END (bb)); insn != last;
1795        insn = NEXT_INSN (insn))
1796     print_rtl_single (outf, insn);
1797
1798   fprintf (outf, ";;%s Registers live at end: ", s_indent);
1799   dump_regset (bb->global_live_at_end, outf);
1800   putc ('\n', outf);
1801 }
1802 \f
1803 /* Like print_rtl, but also print out live information for the start of each
1804    basic block.  */
1805
1806 void
1807 print_rtl_with_bb (FILE *outf, rtx rtx_first)
1808 {
1809   rtx tmp_rtx;
1810
1811   if (rtx_first == 0)
1812     fprintf (outf, "(nil)\n");
1813   else
1814     {
1815       enum bb_state { NOT_IN_BB, IN_ONE_BB, IN_MULTIPLE_BB };
1816       int max_uid = get_max_uid ();
1817       basic_block *start = xcalloc (max_uid, sizeof (basic_block));
1818       basic_block *end = xcalloc (max_uid, sizeof (basic_block));
1819       enum bb_state *in_bb_p = xcalloc (max_uid, sizeof (enum bb_state));
1820
1821       basic_block bb;
1822
1823       FOR_EACH_BB_REVERSE (bb)
1824         {
1825           rtx x;
1826
1827           start[INSN_UID (BB_HEAD (bb))] = bb;
1828           end[INSN_UID (BB_END (bb))] = bb;
1829           for (x = BB_HEAD (bb); x != NULL_RTX; x = NEXT_INSN (x))
1830             {
1831               enum bb_state state = IN_MULTIPLE_BB;
1832
1833               if (in_bb_p[INSN_UID (x)] == NOT_IN_BB)
1834                 state = IN_ONE_BB;
1835               in_bb_p[INSN_UID (x)] = state;
1836
1837               if (x == BB_END (bb))
1838                 break;
1839             }
1840         }
1841
1842       for (tmp_rtx = rtx_first; NULL != tmp_rtx; tmp_rtx = NEXT_INSN (tmp_rtx))
1843         {
1844           int did_output;
1845
1846           if ((bb = start[INSN_UID (tmp_rtx)]) != NULL)
1847             {
1848               fprintf (outf, ";; Start of basic block %d, registers live:",
1849                        bb->index);
1850               dump_regset (bb->global_live_at_start, outf);
1851               putc ('\n', outf);
1852             }
1853
1854           if (in_bb_p[INSN_UID (tmp_rtx)] == NOT_IN_BB
1855               && !NOTE_P (tmp_rtx)
1856               && !BARRIER_P (tmp_rtx))
1857             fprintf (outf, ";; Insn is not within a basic block\n");
1858           else if (in_bb_p[INSN_UID (tmp_rtx)] == IN_MULTIPLE_BB)
1859             fprintf (outf, ";; Insn is in multiple basic blocks\n");
1860
1861           did_output = print_rtl_single (outf, tmp_rtx);
1862
1863           if ((bb = end[INSN_UID (tmp_rtx)]) != NULL)
1864             {
1865               fprintf (outf, ";; End of basic block %d, registers live:\n",
1866                        bb->index);
1867               dump_regset (bb->global_live_at_end, outf);
1868               putc ('\n', outf);
1869             }
1870
1871           if (did_output)
1872             putc ('\n', outf);
1873         }
1874
1875       free (start);
1876       free (end);
1877       free (in_bb_p);
1878     }
1879
1880   if (current_function_epilogue_delay_list != 0)
1881     {
1882       fprintf (outf, "\n;; Insns in epilogue delay list:\n\n");
1883       for (tmp_rtx = current_function_epilogue_delay_list; tmp_rtx != 0;
1884            tmp_rtx = XEXP (tmp_rtx, 1))
1885         print_rtl_single (outf, XEXP (tmp_rtx, 0));
1886     }
1887 }
1888 \f
1889 void
1890 update_br_prob_note (basic_block bb)
1891 {
1892   rtx note;
1893   if (!JUMP_P (BB_END (bb)))
1894     return;
1895   note = find_reg_note (BB_END (bb), REG_BR_PROB, NULL_RTX);
1896   if (!note || INTVAL (XEXP (note, 0)) == BRANCH_EDGE (bb)->probability)
1897     return;
1898   XEXP (note, 0) = GEN_INT (BRANCH_EDGE (bb)->probability);
1899 }
1900 \f
1901 /* Verify the CFG and RTL consistency common for both underlying RTL and
1902    cfglayout RTL.
1903
1904    Currently it does following checks:
1905
1906    - test head/end pointers
1907    - overlapping of basic blocks
1908    - headers of basic blocks (the NOTE_INSN_BASIC_BLOCK note)
1909    - tails of basic blocks (ensure that boundary is necessary)
1910    - scans body of the basic block for JUMP_INSN, CODE_LABEL
1911      and NOTE_INSN_BASIC_BLOCK
1912    - verify that no fall_thru edge crosses hot/cold partition boundaries
1913
1914    In future it can be extended check a lot of other stuff as well
1915    (reachability of basic blocks, life information, etc. etc.).  */
1916
1917 static int
1918 rtl_verify_flow_info_1 (void)
1919 {
1920   const int max_uid = get_max_uid ();
1921   rtx last_head = get_last_insn ();
1922   basic_block *bb_info;
1923   rtx x;
1924   int err = 0;
1925   basic_block bb, last_bb_seen;
1926
1927   bb_info = xcalloc (max_uid, sizeof (basic_block));
1928
1929   /* Check bb chain & numbers.  */
1930   last_bb_seen = ENTRY_BLOCK_PTR;
1931
1932   FOR_EACH_BB_REVERSE (bb)
1933     {
1934       rtx head = BB_HEAD (bb);
1935       rtx end = BB_END (bb);
1936
1937       /* Verify the end of the basic block is in the INSN chain.  */
1938       for (x = last_head; x != NULL_RTX; x = PREV_INSN (x))
1939         if (x == end)
1940           break;
1941
1942       if (!x)
1943         {
1944           error ("end insn %d for block %d not found in the insn stream",
1945                  INSN_UID (end), bb->index);
1946           err = 1;
1947         }
1948
1949       /* Work backwards from the end to the head of the basic block
1950          to verify the head is in the RTL chain.  */
1951       for (; x != NULL_RTX; x = PREV_INSN (x))
1952         {
1953           /* While walking over the insn chain, verify insns appear
1954              in only one basic block and initialize the BB_INFO array
1955              used by other passes.  */
1956           if (bb_info[INSN_UID (x)] != NULL)
1957             {
1958               error ("insn %d is in multiple basic blocks (%d and %d)",
1959                      INSN_UID (x), bb->index, bb_info[INSN_UID (x)]->index);
1960               err = 1;
1961             }
1962
1963           bb_info[INSN_UID (x)] = bb;
1964
1965           if (x == head)
1966             break;
1967         }
1968       if (!x)
1969         {
1970           error ("head insn %d for block %d not found in the insn stream",
1971                  INSN_UID (head), bb->index);
1972           err = 1;
1973         }
1974
1975       last_head = x;
1976     }
1977
1978   /* Now check the basic blocks (boundaries etc.) */
1979   FOR_EACH_BB_REVERSE (bb)
1980     {
1981       int n_fallthru = 0, n_eh = 0, n_call = 0, n_abnormal = 0, n_branch = 0;
1982       edge e, fallthru = NULL;
1983       rtx note;
1984       edge_iterator ei;
1985
1986       if (INSN_P (BB_END (bb))
1987           && (note = find_reg_note (BB_END (bb), REG_BR_PROB, NULL_RTX))
1988           && EDGE_COUNT (bb->succs) >= 2
1989           && any_condjump_p (BB_END (bb)))
1990         {
1991           if (INTVAL (XEXP (note, 0)) != BRANCH_EDGE (bb)->probability
1992               && profile_status != PROFILE_ABSENT)
1993             {
1994               error ("verify_flow_info: REG_BR_PROB does not match cfg %wi %i",
1995                      INTVAL (XEXP (note, 0)), BRANCH_EDGE (bb)->probability);
1996               err = 1;
1997             }
1998         }
1999       FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
2000         {
2001           if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
2002             {
2003               n_fallthru++, fallthru = e;
2004               if ((e->flags & EDGE_CROSSING)
2005                   || (BB_PARTITION (e->src) != BB_PARTITION (e->dest)
2006                       && e->src != ENTRY_BLOCK_PTR
2007                       && e->dest != EXIT_BLOCK_PTR))
2008             { 
2009                   error ("Fallthru edge crosses section boundary (bb %i)",
2010                          e->src->index);
2011                   err = 1;
2012                 }
2013             }
2014
2015           if ((e->flags & ~(EDGE_DFS_BACK
2016                             | EDGE_CAN_FALLTHRU
2017                             | EDGE_IRREDUCIBLE_LOOP
2018                             | EDGE_LOOP_EXIT
2019                             | EDGE_CROSSING)) == 0)
2020             n_branch++;
2021
2022           if (e->flags & EDGE_ABNORMAL_CALL)
2023             n_call++;
2024
2025           if (e->flags & EDGE_EH)
2026             n_eh++;
2027           else if (e->flags & EDGE_ABNORMAL)
2028             n_abnormal++;
2029         }
2030
2031       if (n_eh && GET_CODE (PATTERN (BB_END (bb))) != RESX
2032           && !find_reg_note (BB_END (bb), REG_EH_REGION, NULL_RTX))
2033         {
2034           error ("Missing REG_EH_REGION note in the end of bb %i", bb->index);
2035           err = 1;
2036         }
2037       if (n_branch
2038           && (!JUMP_P (BB_END (bb))
2039               || (n_branch > 1 && (any_uncondjump_p (BB_END (bb))
2040                                    || any_condjump_p (BB_END (bb))))))
2041         {
2042           error ("Too many outgoing branch edges from bb %i", bb->index);
2043           err = 1;
2044         }
2045       if (n_fallthru && any_uncondjump_p (BB_END (bb)))
2046         {
2047           error ("Fallthru edge after unconditional jump %i", bb->index);
2048           err = 1;
2049         }
2050       if (n_branch != 1 && any_uncondjump_p (BB_END (bb)))
2051         {
2052           error ("Wrong amount of branch edges after unconditional jump %i", bb->index);
2053           err = 1;
2054         }
2055       if (n_branch != 1 && any_condjump_p (BB_END (bb))
2056           && JUMP_LABEL (BB_END (bb)) != BB_HEAD (fallthru->dest))
2057         {
2058           error ("Wrong amount of branch edges after conditional jump %i", bb->index);
2059           err = 1;
2060         }
2061       if (n_call && !CALL_P (BB_END (bb)))
2062         {
2063           error ("Call edges for non-call insn in bb %i", bb->index);
2064           err = 1;
2065         }
2066       if (n_abnormal
2067           && (!CALL_P (BB_END (bb)) && n_call != n_abnormal)
2068           && (!JUMP_P (BB_END (bb))
2069               || any_condjump_p (BB_END (bb))
2070               || any_uncondjump_p (BB_END (bb))))
2071         {
2072           error ("Abnormal edges for no purpose in bb %i", bb->index);
2073           err = 1;
2074         }
2075
2076       for (x = BB_HEAD (bb); x != NEXT_INSN (BB_END (bb)); x = NEXT_INSN (x))
2077         /* We may have a barrier inside a basic block before dead code
2078            elimination.  There is no BLOCK_FOR_INSN field in a barrier.  */
2079         if (!BARRIER_P (x) && BLOCK_FOR_INSN (x) != bb)
2080           {
2081             debug_rtx (x);
2082             if (! BLOCK_FOR_INSN (x))
2083               error
2084                 ("insn %d inside basic block %d but block_for_insn is NULL",
2085                  INSN_UID (x), bb->index);
2086             else
2087               error
2088                 ("insn %d inside basic block %d but block_for_insn is %i",
2089                  INSN_UID (x), bb->index, BLOCK_FOR_INSN (x)->index);
2090
2091             err = 1;
2092           }
2093
2094       /* OK pointers are correct.  Now check the header of basic
2095          block.  It ought to contain optional CODE_LABEL followed
2096          by NOTE_BASIC_BLOCK.  */
2097       x = BB_HEAD (bb);
2098       if (LABEL_P (x))
2099         {
2100           if (BB_END (bb) == x)
2101             {
2102               error ("NOTE_INSN_BASIC_BLOCK is missing for block %d",
2103                      bb->index);
2104               err = 1;
2105             }
2106
2107           x = NEXT_INSN (x);
2108         }
2109
2110       if (!NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (x) || NOTE_BASIC_BLOCK (x) != bb)
2111         {
2112           error ("NOTE_INSN_BASIC_BLOCK is missing for block %d",
2113                  bb->index);
2114           err = 1;
2115         }
2116
2117       if (BB_END (bb) == x)
2118         /* Do checks for empty blocks here.  */
2119         ;
2120       else
2121         for (x = NEXT_INSN (x); x; x = NEXT_INSN (x))
2122           {
2123             if (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (x))
2124               {
2125                 error ("NOTE_INSN_BASIC_BLOCK %d in middle of basic block %d",
2126                        INSN_UID (x), bb->index);
2127                 err = 1;
2128               }
2129
2130             if (x == BB_END (bb))
2131               break;
2132
2133             if (control_flow_insn_p (x))
2134               {
2135                 error ("in basic block %d:", bb->index);
2136                 fatal_insn ("flow control insn inside a basic block", x);
2137               }
2138           }
2139     }
2140
2141   /* Clean up.  */
2142   free (bb_info);
2143   return err;
2144 }
2145
2146 /* Verify the CFG and RTL consistency common for both underlying RTL and
2147    cfglayout RTL.
2148
2149    Currently it does following checks:
2150    - all checks of rtl_verify_flow_info_1
2151    - check that all insns are in the basic blocks
2152      (except the switch handling code, barriers and notes)
2153    - check that all returns are followed by barriers
2154    - check that all fallthru edge points to the adjacent blocks.  */
2155 static int
2156 rtl_verify_flow_info (void)
2157 {
2158   basic_block bb;
2159   int err = rtl_verify_flow_info_1 ();
2160   rtx x;
2161   int num_bb_notes;
2162   const rtx rtx_first = get_insns ();
2163   basic_block last_bb_seen = ENTRY_BLOCK_PTR, curr_bb = NULL;
2164
2165   FOR_EACH_BB_REVERSE (bb)
2166     {
2167       edge e;
2168       edge_iterator ei;
2169
2170       FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
2171         if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
2172           break;
2173       if (!e)
2174         {
2175           rtx insn;
2176
2177           /* Ensure existence of barrier in BB with no fallthru edges.  */
2178           for (insn = BB_END (bb); !insn || !BARRIER_P (insn);
2179                insn = NEXT_INSN (insn))
2180             if (!insn
2181                 || (NOTE_P (insn)
2182                     && NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_BASIC_BLOCK))
2183                 {
2184                   error ("missing barrier after block %i", bb->index);
2185                   err = 1;
2186                   break;
2187                 }
2188         }
2189       else if (e->src != ENTRY_BLOCK_PTR
2190                && e->dest != EXIT_BLOCK_PTR)
2191         {
2192           rtx insn;
2193
2194           if (e->src->next_bb != e->dest)
2195             {
2196               error
2197                 ("verify_flow_info: Incorrect blocks for fallthru %i->%i",
2198                  e->src->index, e->dest->index);
2199               err = 1;
2200             }
2201           else
2202             for (insn = NEXT_INSN (BB_END (e->src)); insn != BB_HEAD (e->dest);
2203                  insn = NEXT_INSN (insn))
2204               if (BARRIER_P (insn)
2205 #ifndef CASE_DROPS_THROUGH
2206                   || INSN_P (insn)
2207 #else
2208                   || (INSN_P (insn) && ! JUMP_TABLE_DATA_P (insn))
2209 #endif
2210                   )
2211                 {
2212                   error ("verify_flow_info: Incorrect fallthru %i->%i",
2213                          e->src->index, e->dest->index);
2214                   fatal_insn ("wrong insn in the fallthru edge", insn);
2215                   err = 1;
2216                 }
2217         }
2218     }
2219
2220   num_bb_notes = 0;
2221   last_bb_seen = ENTRY_BLOCK_PTR;
2222
2223   for (x = rtx_first; x; x = NEXT_INSN (x))
2224     {
2225       if (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (x))
2226         {
2227           bb = NOTE_BASIC_BLOCK (x);
2228
2229           num_bb_notes++;
2230           if (bb != last_bb_seen->next_bb)
2231             internal_error ("basic blocks not laid down consecutively");
2232
2233           curr_bb = last_bb_seen = bb;
2234         }
2235
2236       if (!curr_bb)
2237         {
2238           switch (GET_CODE (x))
2239             {
2240             case BARRIER:
2241             case NOTE:
2242               break;
2243
2244             case CODE_LABEL:
2245               /* An addr_vec is placed outside any basic block.  */
2246               if (NEXT_INSN (x)
2247                   && JUMP_P (NEXT_INSN (x))
2248                   && (GET_CODE (PATTERN (NEXT_INSN (x))) == ADDR_DIFF_VEC
2249                       || GET_CODE (PATTERN (NEXT_INSN (x))) == ADDR_VEC))
2250                 x = NEXT_INSN (x);
2251
2252               /* But in any case, non-deletable labels can appear anywhere.  */
2253               break;
2254
2255             default:
2256               fatal_insn ("insn outside basic block", x);
2257             }
2258         }
2259
2260       if (JUMP_P (x)
2261           && returnjump_p (x) && ! condjump_p (x)
2262           && ! (NEXT_INSN (x) && BARRIER_P (NEXT_INSN (x))))
2263             fatal_insn ("return not followed by barrier", x);
2264       if (curr_bb && x == BB_END (curr_bb))
2265         curr_bb = NULL;
2266     }
2267
2268   if (num_bb_notes != n_basic_blocks)
2269     internal_error
2270       ("number of bb notes in insn chain (%d) != n_basic_blocks (%d)",
2271        num_bb_notes, n_basic_blocks);
2272
2273    return err;
2274 }
2275 \f
2276 /* Assume that the preceding pass has possibly eliminated jump instructions
2277    or converted the unconditional jumps.  Eliminate the edges from CFG.
2278    Return true if any edges are eliminated.  */
2279
2280 bool
2281 purge_dead_edges (basic_block bb)
2282 {
2283   edge e;
2284   rtx insn = BB_END (bb), note;
2285   bool purged = false;
2286   bool found;
2287   edge_iterator ei;
2288
2289   /* If this instruction cannot trap, remove REG_EH_REGION notes.  */
2290   if (NONJUMP_INSN_P (insn)
2291       && (note = find_reg_note (insn, REG_EH_REGION, NULL)))
2292     {
2293       rtx eqnote;
2294
2295       if (! may_trap_p (PATTERN (insn))
2296           || ((eqnote = find_reg_equal_equiv_note (insn))
2297               && ! may_trap_p (XEXP (eqnote, 0))))
2298         remove_note (insn, note);
2299     }
2300
2301   /* Cleanup abnormal edges caused by exceptions or non-local gotos.  */
2302   for (ei = ei_start (bb->succs); (e = ei_safe_edge (ei)); )
2303     {
2304       if (e->flags & EDGE_EH)
2305         {
2306           if (can_throw_internal (BB_END (bb)))
2307             {
2308               ei_next (&ei);
2309               continue;
2310             }
2311         }
2312       else if (e->flags & EDGE_ABNORMAL_CALL)
2313         {
2314           if (CALL_P (BB_END (bb))
2315               && (! (note = find_reg_note (insn, REG_EH_REGION, NULL))
2316                   || INTVAL (XEXP (note, 0)) >= 0))
2317             {
2318               ei_next (&ei);
2319               continue;
2320             }
2321         }
2322       else
2323         {
2324           ei_next (&ei);
2325           continue;
2326         }
2327
2328       remove_edge (e);
2329       bb->flags |= BB_DIRTY;
2330       purged = true;
2331     }
2332
2333   if (JUMP_P (insn))
2334     {
2335       rtx note;
2336       edge b,f;
2337       edge_iterator ei;
2338
2339       /* We do care only about conditional jumps and simplejumps.  */
2340       if (!any_condjump_p (insn)
2341           && !returnjump_p (insn)
2342           && !simplejump_p (insn))
2343         return purged;
2344
2345       /* Branch probability/prediction notes are defined only for
2346          condjumps.  We've possibly turned condjump into simplejump.  */
2347       if (simplejump_p (insn))
2348         {
2349           note = find_reg_note (insn, REG_BR_PROB, NULL);
2350           if (note)
2351             remove_note (insn, note);
2352           while ((note = find_reg_note (insn, REG_BR_PRED, NULL)))
2353             remove_note (insn, note);
2354         }
2355
2356       for (ei = ei_start (bb->succs); (e = ei_safe_edge (ei)); )
2357         {
2358           /* Avoid abnormal flags to leak from computed jumps turned
2359              into simplejumps.  */
2360
2361           e->flags &= ~EDGE_ABNORMAL;
2362
2363           /* See if this edge is one we should keep.  */
2364           if ((e->flags & EDGE_FALLTHRU) && any_condjump_p (insn))
2365             /* A conditional jump can fall through into the next
2366                block, so we should keep the edge.  */
2367             {
2368               ei_next (&ei);
2369               continue;
2370             }
2371           else if (e->dest != EXIT_BLOCK_PTR
2372                    && BB_HEAD (e->dest) == JUMP_LABEL (insn))
2373             /* If the destination block is the target of the jump,
2374                keep the edge.  */
2375             {
2376               ei_next (&ei);
2377               continue;
2378             }
2379           else if (e->dest == EXIT_BLOCK_PTR && returnjump_p (insn))
2380             /* If the destination block is the exit block, and this
2381                instruction is a return, then keep the edge.  */
2382             {
2383               ei_next (&ei);
2384               continue;
2385             }
2386           else if ((e->flags & EDGE_EH) && can_throw_internal (insn))
2387             /* Keep the edges that correspond to exceptions thrown by
2388                this instruction and rematerialize the EDGE_ABNORMAL
2389                flag we just cleared above.  */
2390             {
2391               e->flags |= EDGE_ABNORMAL;
2392               ei_next (&ei);
2393               continue;
2394             }
2395
2396           /* We do not need this edge.  */
2397           bb->flags |= BB_DIRTY;
2398           purged = true;
2399           remove_edge (e);
2400         }
2401
2402       if (EDGE_COUNT (bb->succs) == 0 || !purged)
2403         return purged;
2404
2405       if (dump_file)
2406         fprintf (dump_file, "Purged edges from bb %i\n", bb->index);
2407
2408       if (!optimize)
2409         return purged;
2410
2411       /* Redistribute probabilities.  */
2412       if (EDGE_COUNT (bb->succs) == 1)
2413         {
2414           EDGE_SUCC (bb, 0)->probability = REG_BR_PROB_BASE;
2415           EDGE_SUCC (bb, 0)->count = bb->count;
2416         }
2417       else
2418         {
2419           note = find_reg_note (insn, REG_BR_PROB, NULL);
2420           if (!note)
2421             return purged;
2422
2423           b = BRANCH_EDGE (bb);
2424           f = FALLTHRU_EDGE (bb);
2425           b->probability = INTVAL (XEXP (note, 0));
2426           f->probability = REG_BR_PROB_BASE - b->probability;
2427           b->count = bb->count * b->probability / REG_BR_PROB_BASE;
2428           f->count = bb->count * f->probability / REG_BR_PROB_BASE;
2429         }
2430
2431       return purged;
2432     }
2433   else if (CALL_P (insn) && SIBLING_CALL_P (insn))
2434     {
2435       /* First, there should not be any EH or ABCALL edges resulting
2436          from non-local gotos and the like.  If there were, we shouldn't
2437          have created the sibcall in the first place.  Second, there
2438          should of course never have been a fallthru edge.  */
2439       gcc_assert (EDGE_COUNT (bb->succs) == 1);
2440       gcc_assert (EDGE_SUCC (bb, 0)->flags == (EDGE_SIBCALL | EDGE_ABNORMAL));
2441
2442       return 0;
2443     }
2444
2445   /* If we don't see a jump insn, we don't know exactly why the block would
2446      have been broken at this point.  Look for a simple, non-fallthru edge,
2447      as these are only created by conditional branches.  If we find such an
2448      edge we know that there used to be a jump here and can then safely
2449      remove all non-fallthru edges.  */
2450   found = false;
2451   FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
2452     if (! (e->flags & (EDGE_COMPLEX | EDGE_FALLTHRU)))
2453       {
2454         found = true;
2455         break;
2456       }
2457
2458   if (!found)
2459     return purged;
2460
2461   for (ei = ei_start (bb->succs); (e = ei_safe_edge (ei)); )
2462     {
2463       if (!(e->flags & EDGE_FALLTHRU))
2464         {
2465           bb->flags |= BB_DIRTY;
2466           remove_edge (e);
2467           purged = true;
2468         }
2469       else
2470         ei_next (&ei);
2471     }
2472
2473   gcc_assert (EDGE_COUNT (bb->succs) == 1);
2474
2475   EDGE_SUCC (bb, 0)->probability = REG_BR_PROB_BASE;
2476   EDGE_SUCC (bb, 0)->count = bb->count;
2477
2478   if (dump_file)
2479     fprintf (dump_file, "Purged non-fallthru edges from bb %i\n",
2480              bb->index);
2481   return purged;
2482 }
2483
2484 /* Search all basic blocks for potentially dead edges and purge them.  Return
2485    true if some edge has been eliminated.  */
2486
2487 bool
2488 purge_all_dead_edges (int update_life_p)
2489 {
2490   int purged = false;
2491   sbitmap blocks = 0;
2492   basic_block bb;
2493
2494   if (update_life_p)
2495     {
2496       blocks = sbitmap_alloc (last_basic_block);
2497       sbitmap_zero (blocks);
2498     }
2499
2500   FOR_EACH_BB (bb)
2501     {
2502       bool purged_here = purge_dead_edges (bb);
2503
2504       purged |= purged_here;
2505       if (purged_here && update_life_p)
2506         SET_BIT (blocks, bb->index);
2507     }
2508
2509   if (update_life_p && purged)
2510     update_life_info (blocks, UPDATE_LIFE_GLOBAL,
2511                       PROP_DEATH_NOTES | PROP_SCAN_DEAD_CODE
2512                       | PROP_KILL_DEAD_CODE);
2513
2514   if (update_life_p)
2515     sbitmap_free (blocks);
2516   return purged;
2517 }
2518
2519 /* Same as split_block but update cfg_layout structures.  */
2520
2521 static basic_block
2522 cfg_layout_split_block (basic_block bb, void *insnp)
2523 {
2524   rtx insn = insnp;
2525   basic_block new_bb = rtl_split_block (bb, insn);
2526
2527   new_bb->rbi->footer = bb->rbi->footer;
2528   bb->rbi->footer = NULL;
2529
2530   return new_bb;
2531 }
2532
2533
2534 /* Redirect Edge to DEST.  */
2535 static edge
2536 cfg_layout_redirect_edge_and_branch (edge e, basic_block dest)
2537 {
2538   basic_block src = e->src;
2539   edge ret;
2540
2541   if (e->flags & (EDGE_ABNORMAL_CALL | EDGE_EH))
2542     return NULL;
2543
2544   if (e->dest == dest)
2545     return e;
2546
2547   if (e->src != ENTRY_BLOCK_PTR
2548       && (ret = try_redirect_by_replacing_jump (e, dest, true)))
2549     {
2550       src->flags |= BB_DIRTY;
2551       return ret;
2552     }
2553
2554   if (e->src == ENTRY_BLOCK_PTR
2555       && (e->flags & EDGE_FALLTHRU) && !(e->flags & EDGE_COMPLEX))
2556     {
2557       if (dump_file)
2558         fprintf (dump_file, "Redirecting entry edge from bb %i to %i\n",
2559                  e->src->index, dest->index);
2560
2561       e->src->flags |= BB_DIRTY;
2562       redirect_edge_succ (e, dest);
2563       return e;
2564     }
2565
2566   /* Redirect_edge_and_branch may decide to turn branch into fallthru edge
2567      in the case the basic block appears to be in sequence.  Avoid this
2568      transformation.  */
2569
2570   if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
2571     {
2572       /* Redirect any branch edges unified with the fallthru one.  */
2573       if (JUMP_P (BB_END (src))
2574           && label_is_jump_target_p (BB_HEAD (e->dest),
2575                                      BB_END (src)))
2576         {
2577           edge redirected;
2578           
2579           if (dump_file)
2580             fprintf (dump_file, "Fallthru edge unified with branch "
2581                      "%i->%i redirected to %i\n",
2582                      e->src->index, e->dest->index, dest->index);
2583           e->flags &= ~EDGE_FALLTHRU;
2584           redirected = redirect_branch_edge (e, dest);
2585           gcc_assert (redirected);
2586           e->flags |= EDGE_FALLTHRU;
2587           e->src->flags |= BB_DIRTY;
2588           return e;
2589         }
2590       /* In case we are redirecting fallthru edge to the branch edge
2591          of conditional jump, remove it.  */
2592       if (EDGE_COUNT (src->succs) == 2)
2593         {
2594           bool found = false;
2595           unsigned ix = 0;
2596           edge tmp, s;
2597           edge_iterator ei;
2598
2599           FOR_EACH_EDGE (tmp, ei, src->succs)
2600             if (e == tmp)
2601               {
2602                 found = true;
2603                 ix = ei.index;
2604                 break;
2605               }
2606
2607           gcc_assert (found);
2608
2609           if (EDGE_COUNT (src->succs) > (ix + 1))
2610             s = EDGE_SUCC (src, ix + 1);
2611           else
2612             s = EDGE_SUCC (src, 0);
2613
2614           if (s->dest == dest
2615               && any_condjump_p (BB_END (src))
2616               && onlyjump_p (BB_END (src)))
2617             delete_insn (BB_END (src));
2618         }
2619       ret = redirect_edge_succ_nodup (e, dest);
2620       if (dump_file)
2621         fprintf (dump_file, "Fallthru edge %i->%i redirected to %i\n",
2622                  e->src->index, e->dest->index, dest->index);
2623     }
2624   else
2625     ret = redirect_branch_edge (e, dest);
2626
2627   /* We don't want simplejumps in the insn stream during cfglayout.  */
2628   gcc_assert (!simplejump_p (BB_END (src)));
2629
2630   src->flags |= BB_DIRTY;
2631   return ret;
2632 }
2633
2634 /* Simple wrapper as we always can redirect fallthru edges.  */
2635 static basic_block
2636 cfg_layout_redirect_edge_and_branch_force (edge e, basic_block dest)
2637 {
2638   edge redirected = cfg_layout_redirect_edge_and_branch (e, dest);
2639
2640   gcc_assert (redirected);
2641   return NULL;
2642 }
2643
2644 /* Same as delete_basic_block but update cfg_layout structures.  */
2645
2646 static void
2647 cfg_layout_delete_block (basic_block bb)
2648 {
2649   rtx insn, next, prev = PREV_INSN (BB_HEAD (bb)), *to, remaints;
2650
2651   if (bb->rbi->header)
2652     {
2653       next = BB_HEAD (bb);
2654       if (prev)
2655         NEXT_INSN (prev) = bb->rbi->header;
2656       else
2657         set_first_insn (bb->rbi->header);
2658       PREV_INSN (bb->rbi->header) = prev;
2659       insn = bb->rbi->header;
2660       while (NEXT_INSN (insn))
2661         insn = NEXT_INSN (insn);
2662       NEXT_INSN (insn) = next;
2663       PREV_INSN (next) = insn;
2664     }
2665   next = NEXT_INSN (BB_END (bb));
2666   if (bb->rbi->footer)
2667     {
2668       insn = bb->rbi->footer;
2669       while (insn)
2670         {
2671           if (BARRIER_P (insn))
2672             {
2673               if (PREV_INSN (insn))
2674                 NEXT_INSN (PREV_INSN (insn)) = NEXT_INSN (insn);
2675               else
2676                 bb->rbi->footer = NEXT_INSN (insn);
2677               if (NEXT_INSN (insn))
2678                 PREV_INSN (NEXT_INSN (insn)) = PREV_INSN (insn);
2679             }
2680           if (LABEL_P (insn))
2681             break;
2682           insn = NEXT_INSN (insn);
2683         }
2684       if (bb->rbi->footer)
2685         {
2686           insn = BB_END (bb);
2687           NEXT_INSN (insn) = bb->rbi->footer;
2688           PREV_INSN (bb->rbi->footer) = insn;
2689           while (NEXT_INSN (insn))
2690             insn = NEXT_INSN (insn);
2691           NEXT_INSN (insn) = next;
2692           if (next)
2693             PREV_INSN (next) = insn;
2694           else
2695             set_last_insn (insn);
2696         }
2697     }
2698   if (bb->next_bb != EXIT_BLOCK_PTR)
2699     to = &bb->next_bb->rbi->header;
2700   else
2701     to = &cfg_layout_function_footer;
2702   rtl_delete_block (bb);
2703
2704   if (prev)
2705     prev = NEXT_INSN (prev);
2706   else
2707     prev = get_insns ();
2708   if (next)
2709     next = PREV_INSN (next);
2710   else
2711     next = get_last_insn ();
2712
2713   if (next && NEXT_INSN (next) != prev)
2714     {
2715       remaints = unlink_insn_chain (prev, next);
2716       insn = remaints;
2717       while (NEXT_INSN (insn))
2718         insn = NEXT_INSN (insn);
2719       NEXT_INSN (insn) = *to;
2720       if (*to)
2721         PREV_INSN (*to) = insn;
2722       *to = remaints;
2723     }
2724 }
2725
2726 /* Return true when blocks A and B can be safely merged.  */
2727 static bool
2728 cfg_layout_can_merge_blocks_p (basic_block a, basic_block b)
2729 {
2730   /* If we are partitioning hot/cold basic blocks, we don't want to
2731      mess up unconditional or indirect jumps that cross between hot
2732      and cold sections.
2733
2734      Basic block partitioning may result in some jumps that appear to
2735      be optimizable (or blocks that appear to be mergeable), but which really 
2736      must be left untouched (they are required to make it safely across 
2737      partition boundaries).  See  the comments at the top of 
2738      bb-reorder.c:partition_hot_cold_basic_blocks for complete details.  */
2739
2740   if (flag_reorder_blocks_and_partition
2741       && (find_reg_note (BB_END (a), REG_CROSSING_JUMP, NULL_RTX)
2742           || find_reg_note (BB_END (b), REG_CROSSING_JUMP, NULL_RTX)
2743           || BB_PARTITION (a) != BB_PARTITION (b)))
2744     return false;
2745
2746   /* There must be exactly one edge in between the blocks.  */
2747   return (EDGE_COUNT (a->succs) == 1
2748           && EDGE_SUCC (a, 0)->dest == b
2749           && EDGE_COUNT (b->preds) == 1
2750           && a != b
2751           /* Must be simple edge.  */
2752           && !(EDGE_SUCC (a, 0)->flags & EDGE_COMPLEX)
2753           && a != ENTRY_BLOCK_PTR && b != EXIT_BLOCK_PTR
2754           /* If the jump insn has side effects,
2755              we can't kill the edge.  */
2756           && (!JUMP_P (BB_END (a))
2757               || (reload_completed
2758                   ? simplejump_p (BB_END (a)) : onlyjump_p (BB_END (a)))));
2759 }
2760
2761 /* Merge block A and B, abort when it is not possible.  */
2762 static void
2763 cfg_layout_merge_blocks (basic_block a, basic_block b)
2764 {
2765 #ifdef ENABLE_CHECKING
2766   gcc_assert (cfg_layout_can_merge_blocks_p (a, b));
2767 #endif
2768
2769   /* If there was a CODE_LABEL beginning B, delete it.  */
2770   if (LABEL_P (BB_HEAD (b)))
2771     delete_insn (BB_HEAD (b));
2772
2773   /* We should have fallthru edge in a, or we can do dummy redirection to get
2774      it cleaned up.  */
2775   if (JUMP_P (BB_END (a)))
2776     try_redirect_by_replacing_jump (EDGE_SUCC (a, 0), b, true);
2777   gcc_assert (!JUMP_P (BB_END (a)));
2778
2779   /* Possible line number notes should appear in between.  */
2780   if (b->rbi->header)
2781     {
2782       rtx first = BB_END (a), last;
2783
2784       last = emit_insn_after_noloc (b->rbi->header, BB_END (a));
2785       delete_insn_chain (NEXT_INSN (first), last);
2786       b->rbi->header = NULL;
2787     }
2788
2789   /* In the case basic blocks are not adjacent, move them around.  */
2790   if (NEXT_INSN (BB_END (a)) != BB_HEAD (b))
2791     {
2792       rtx first = unlink_insn_chain (BB_HEAD (b), BB_END (b));
2793
2794       emit_insn_after_noloc (first, BB_END (a));
2795       /* Skip possible DELETED_LABEL insn.  */
2796       if (!NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (first))
2797         first = NEXT_INSN (first);
2798       gcc_assert (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (first));
2799       BB_HEAD (b) = NULL;
2800       delete_insn (first);
2801     }
2802   /* Otherwise just re-associate the instructions.  */
2803   else
2804     {
2805       rtx insn;
2806
2807       for (insn = BB_HEAD (b);
2808            insn != NEXT_INSN (BB_END (b));
2809            insn = NEXT_INSN (insn))
2810         set_block_for_insn (insn, a);
2811       insn = BB_HEAD (b);
2812       /* Skip possible DELETED_LABEL insn.  */
2813       if (!NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (insn))
2814         insn = NEXT_INSN (insn);
2815       gcc_assert (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (insn));
2816       BB_HEAD (b) = NULL;
2817       BB_END (a) = BB_END (b);
2818       delete_insn (insn);
2819     }
2820
2821   /* Possible tablejumps and barriers should appear after the block.  */
2822   if (b->rbi->footer)
2823     {
2824       if (!a->rbi->footer)
2825         a->rbi->footer = b->rbi->footer;
2826       else
2827         {
2828           rtx last = a->rbi->footer;
2829
2830           while (NEXT_INSN (last))
2831             last = NEXT_INSN (last);
2832           NEXT_INSN (last) = b->rbi->footer;
2833           PREV_INSN (b->rbi->footer) = last;
2834         }
2835       b->rbi->footer = NULL;
2836     }
2837
2838   if (dump_file)
2839     fprintf (dump_file, "Merged blocks %d and %d.\n",
2840              a->index, b->index);
2841 }
2842
2843 /* Split edge E.  */
2844
2845 static basic_block
2846 cfg_layout_split_edge (edge e)
2847 {
2848   edge new_e;
2849   basic_block new_bb =
2850     create_basic_block (e->src != ENTRY_BLOCK_PTR
2851                         ? NEXT_INSN (BB_END (e->src)) : get_insns (),
2852                         NULL_RTX, e->src);
2853
2854   /* ??? This info is likely going to be out of date very soon, but we must
2855      create it to avoid getting an ICE later.  */
2856   if (e->dest->global_live_at_start)
2857     {
2858       new_bb->global_live_at_start = OBSTACK_ALLOC_REG_SET (&reg_obstack);
2859       new_bb->global_live_at_end = OBSTACK_ALLOC_REG_SET (&reg_obstack);
2860       COPY_REG_SET (new_bb->global_live_at_start,
2861                     e->dest->global_live_at_start);
2862       COPY_REG_SET (new_bb->global_live_at_end,
2863                     e->dest->global_live_at_start);
2864     }
2865
2866   new_e = make_edge (new_bb, e->dest, EDGE_FALLTHRU);
2867   redirect_edge_and_branch_force (e, new_bb);
2868
2869   return new_bb;
2870 }
2871
2872 /* Do postprocessing after making a forwarder block joined by edge FALLTHRU.  */
2873
2874 static void
2875 rtl_make_forwarder_block (edge fallthru ATTRIBUTE_UNUSED)
2876 {
2877 }
2878
2879 /* Return 1 if BB ends with a call, possibly followed by some
2880    instructions that must stay with the call, 0 otherwise.  */
2881
2882 static bool
2883 rtl_block_ends_with_call_p (basic_block bb)
2884 {
2885   rtx insn = BB_END (bb);
2886
2887   while (!CALL_P (insn)
2888          && insn != BB_HEAD (bb)
2889          && keep_with_call_p (insn))
2890     insn = PREV_INSN (insn);
2891   return (CALL_P (insn));
2892 }
2893
2894 /* Return 1 if BB ends with a conditional branch, 0 otherwise.  */
2895
2896 static bool
2897 rtl_block_ends_with_condjump_p (basic_block bb)
2898 {
2899   return any_condjump_p (BB_END (bb));
2900 }
2901
2902 /* Return true if we need to add fake edge to exit.
2903    Helper function for rtl_flow_call_edges_add.  */
2904
2905 static bool
2906 need_fake_edge_p (rtx insn)
2907 {
2908   if (!INSN_P (insn))
2909     return false;
2910
2911   if ((CALL_P (insn)
2912        && !SIBLING_CALL_P (insn)
2913        && !find_reg_note (insn, REG_NORETURN, NULL)
2914        && !find_reg_note (insn, REG_ALWAYS_RETURN, NULL)
2915        && !CONST_OR_PURE_CALL_P (insn)))
2916     return true;
2917
2918   return ((GET_CODE (PATTERN (insn)) == ASM_OPERANDS
2919            && MEM_VOLATILE_P (PATTERN (insn)))
2920           || (GET_CODE (PATTERN (insn)) == PARALLEL
2921               && asm_noperands (insn) != -1
2922               && MEM_VOLATILE_P (XVECEXP (PATTERN (insn), 0, 0)))
2923           || GET_CODE (PATTERN (insn)) == ASM_INPUT);
2924 }
2925
2926 /* Add fake edges to the function exit for any non constant and non noreturn
2927    calls, volatile inline assembly in the bitmap of blocks specified by
2928    BLOCKS or to the whole CFG if BLOCKS is zero.  Return the number of blocks
2929    that were split.
2930
2931    The goal is to expose cases in which entering a basic block does not imply
2932    that all subsequent instructions must be executed.  */
2933
2934 static int
2935 rtl_flow_call_edges_add (sbitmap blocks)
2936 {
2937   int i;
2938   int blocks_split = 0;
2939   int last_bb = last_basic_block;
2940   bool check_last_block = false;
2941
2942   if (n_basic_blocks == 0)
2943     return 0;
2944
2945   if (! blocks)
2946     check_last_block = true;
2947   else
2948     check_last_block = TEST_BIT (blocks, EXIT_BLOCK_PTR->prev_bb->index);
2949
2950   /* In the last basic block, before epilogue generation, there will be
2951      a fallthru edge to EXIT.  Special care is required if the last insn
2952      of the last basic block is a call because make_edge folds duplicate
2953      edges, which would result in the fallthru edge also being marked
2954      fake, which would result in the fallthru edge being removed by
2955      remove_fake_edges, which would result in an invalid CFG.
2956
2957      Moreover, we can't elide the outgoing fake edge, since the block
2958      profiler needs to take this into account in order to solve the minimal
2959      spanning tree in the case that the call doesn't return.
2960
2961      Handle this by adding a dummy instruction in a new last basic block.  */
2962   if (check_last_block)
2963     {
2964       basic_block bb = EXIT_BLOCK_PTR->prev_bb;
2965       rtx insn = BB_END (bb);
2966
2967       /* Back up past insns that must be kept in the same block as a call.  */
2968       while (insn != BB_HEAD (bb)
2969              && keep_with_call_p (insn))
2970         insn = PREV_INSN (insn);
2971
2972       if (need_fake_edge_p (insn))
2973         {
2974           edge e;
2975
2976           e = find_edge (bb, EXIT_BLOCK_PTR);
2977           if (e)
2978             {
2979               insert_insn_on_edge (gen_rtx_USE (VOIDmode, const0_rtx), e);
2980               commit_edge_insertions ();
2981             }
2982         }
2983     }
2984
2985   /* Now add fake edges to the function exit for any non constant
2986      calls since there is no way that we can determine if they will
2987      return or not...  */
2988
2989   for (i = 0; i < last_bb; i++)
2990     {
2991       basic_block bb = BASIC_BLOCK (i);
2992       rtx insn;
2993       rtx prev_insn;
2994
2995       if (!bb)
2996         continue;
2997
2998       if (blocks && !TEST_BIT (blocks, i))
2999         continue;
3000
3001       for (insn = BB_END (bb); ; insn = prev_insn)
3002         {
3003           prev_insn = PREV_INSN (insn);
3004           if (need_fake_edge_p (insn))
3005             {
3006               edge e;
3007               rtx split_at_insn = insn;
3008
3009               /* Don't split the block between a call and an insn that should
3010                  remain in the same block as the call.  */
3011               if (CALL_P (insn))
3012                 while (split_at_insn != BB_END (bb)
3013                        && keep_with_call_p (NEXT_INSN (split_at_insn)))
3014                   split_at_insn = NEXT_INSN (split_at_insn);
3015
3016               /* The handling above of the final block before the epilogue
3017                  should be enough to verify that there is no edge to the exit
3018                  block in CFG already.  Calling make_edge in such case would
3019                  cause us to mark that edge as fake and remove it later.  */
3020
3021 #ifdef ENABLE_CHECKING
3022               if (split_at_insn == BB_END (bb))
3023                 {
3024                   e = find_edge (bb, EXIT_BLOCK_PTR);
3025                   gcc_assert (e == NULL);
3026                 }
3027 #endif
3028
3029               /* Note that the following may create a new basic block
3030                  and renumber the existing basic blocks.  */
3031               if (split_at_insn != BB_END (bb))
3032                 {
3033                   e = split_block (bb, split_at_insn);
3034                   if (e)
3035                     blocks_split++;
3036                 }
3037
3038               make_edge (bb, EXIT_BLOCK_PTR, EDGE_FAKE);
3039             }
3040
3041           if (insn == BB_HEAD (bb))
3042             break;
3043         }
3044     }
3045
3046   if (blocks_split)
3047     verify_flow_info ();
3048
3049   return blocks_split;
3050 }
3051
3052 /* Implementation of CFG manipulation for linearized RTL.  */
3053 struct cfg_hooks rtl_cfg_hooks = {
3054   "rtl",
3055   rtl_verify_flow_info,
3056   rtl_dump_bb,
3057   rtl_create_basic_block,
3058   rtl_redirect_edge_and_branch,
3059   rtl_redirect_edge_and_branch_force,
3060   rtl_delete_block,
3061   rtl_split_block,
3062   rtl_move_block_after,
3063   rtl_can_merge_blocks,  /* can_merge_blocks_p */
3064   rtl_merge_blocks,
3065   rtl_predict_edge,
3066   rtl_predicted_by_p,
3067   NULL, /* can_duplicate_block_p */
3068   NULL, /* duplicate_block */
3069   rtl_split_edge,
3070   rtl_make_forwarder_block,
3071   rtl_tidy_fallthru_edge,
3072   rtl_block_ends_with_call_p,
3073   rtl_block_ends_with_condjump_p,
3074   rtl_flow_call_edges_add,
3075   NULL, /* execute_on_growing_pred */
3076   NULL /* execute_on_shrinking_pred */
3077 };
3078
3079 /* Implementation of CFG manipulation for cfg layout RTL, where
3080    basic block connected via fallthru edges does not have to be adjacent.
3081    This representation will hopefully become the default one in future
3082    version of the compiler.  */
3083
3084 /* We do not want to declare these functions in a header file, since they
3085    should only be used through the cfghooks interface, and we do not want to
3086    move them here since it would require also moving quite a lot of related
3087    code.  */
3088 extern bool cfg_layout_can_duplicate_bb_p (basic_block);
3089 extern basic_block cfg_layout_duplicate_bb (basic_block);
3090
3091 struct cfg_hooks cfg_layout_rtl_cfg_hooks = {
3092   "cfglayout mode",
3093   rtl_verify_flow_info_1,
3094   rtl_dump_bb,
3095   cfg_layout_create_basic_block,
3096   cfg_layout_redirect_edge_and_branch,
3097   cfg_layout_redirect_edge_and_branch_force,
3098   cfg_layout_delete_block,
3099   cfg_layout_split_block,
3100   rtl_move_block_after,
3101   cfg_layout_can_merge_blocks_p,
3102   cfg_layout_merge_blocks,
3103   rtl_predict_edge,
3104   rtl_predicted_by_p,
3105   cfg_layout_can_duplicate_bb_p,
3106   cfg_layout_duplicate_bb,
3107   cfg_layout_split_edge,
3108   rtl_make_forwarder_block,
3109   NULL,
3110   rtl_block_ends_with_call_p,
3111   rtl_block_ends_with_condjump_p,
3112   rtl_flow_call_edges_add,
3113   NULL, /* execute_on_growing_pred */
3114   NULL /* execute_on_shrinking_pred */
3115 };
3116