OSDN Git Service

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