OSDN Git Service

Change copyright header to refer to version 3 of the GNU General Public License and...
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / df-scan.c
1 /* Scanning of rtl for dataflow analysis.
2    Copyright (C) 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
3    Free Software Foundation, Inc.
4    Originally contributed by Michael P. Hayes 
5              (m.hayes@elec.canterbury.ac.nz, mhayes@redhat.com)
6    Major rewrite contributed by Danny Berlin (dberlin@dberlin.org)
7              and Kenneth Zadeck (zadeck@naturalbridge.com).
8
9 This file is part of GCC.
10
11 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify it under
12 the terms of the GNU General Public License as published by the Free
13 Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later
14 version.
15
16 GCC is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
17 WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
18 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License
19 for more details.
20
21 You should have received a copy of the GNU General Public License
22 along with GCC; see the file COPYING3.  If not see
23 <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
24
25 #include "config.h"
26 #include "system.h"
27 #include "coretypes.h"
28 #include "tm.h"
29 #include "rtl.h"
30 #include "tm_p.h"
31 #include "insn-config.h"
32 #include "recog.h"
33 #include "function.h"
34 #include "regs.h"
35 #include "output.h"
36 #include "alloc-pool.h"
37 #include "flags.h"
38 #include "hard-reg-set.h"
39 #include "basic-block.h"
40 #include "sbitmap.h"
41 #include "bitmap.h"
42 #include "timevar.h"
43 #include "tree.h"
44 #include "target.h"
45 #include "target-def.h"
46 #include "df.h"
47 #include "tree-pass.h"
48
49 #ifndef HAVE_epilogue
50 #define HAVE_epilogue 0
51 #endif
52 #ifndef HAVE_prologue
53 #define HAVE_prologue 0
54 #endif
55 #ifndef HAVE_sibcall_epilogue
56 #define HAVE_sibcall_epilogue 0
57 #endif
58
59 #ifndef EPILOGUE_USES
60 #define EPILOGUE_USES(REGNO)  0
61 #endif
62
63 /* The bitmap_obstack is used to hold some static variables that
64    should not be reset after each function is compiled.  */
65
66 static bitmap_obstack persistent_obstack;
67
68 /* The set of hard registers in eliminables[i].from. */
69
70 static HARD_REG_SET elim_reg_set;
71
72 /* This is a bitmap copy of regs_invalidated_by_call so that we can
73    easily add it into bitmaps, etc. */ 
74
75 bitmap df_invalidated_by_call = NULL;
76
77 /* Initialize ur_in and ur_out as if all hard registers were partially
78    available.  */
79
80 struct df_collection_rec
81 {
82   struct df_ref ** def_vec;
83   unsigned int next_def;
84   struct df_ref ** use_vec;
85   unsigned int next_use;
86   struct df_ref ** eq_use_vec;
87   unsigned int next_eq_use;
88   struct df_mw_hardreg **mw_vec;
89   unsigned int next_mw;
90 };
91
92 static struct df_ref * df_null_ref_rec[1];
93 static struct df_mw_hardreg * df_null_mw_rec[1];
94
95 static void df_ref_record (struct df_collection_rec *,
96                            rtx, rtx *, 
97                            basic_block, rtx, enum df_ref_type, 
98                            enum df_ref_flags);
99 static void df_def_record_1 (struct df_collection_rec *,
100                              rtx, basic_block, rtx,
101                              enum df_ref_flags);
102 static void df_defs_record (struct df_collection_rec *,
103                             rtx, basic_block, rtx,
104                             enum df_ref_flags);
105 static void df_uses_record (struct df_collection_rec *,
106                             rtx *, enum df_ref_type,
107                             basic_block, rtx, enum df_ref_flags);
108
109 static struct df_ref *df_ref_create_structure (struct df_collection_rec *, rtx, rtx *, 
110                                                basic_block, rtx, enum df_ref_type, 
111                                                enum df_ref_flags);
112
113 static void df_insn_refs_collect (struct df_collection_rec*, 
114                                   basic_block, rtx); 
115 static void df_canonize_collection_rec (struct df_collection_rec *);
116
117 static void df_get_regular_block_artificial_uses (bitmap);
118 static void df_get_eh_block_artificial_uses (bitmap);
119
120 static void df_record_entry_block_defs (bitmap);
121 static void df_record_exit_block_uses (bitmap);
122 static void df_get_exit_block_use_set (bitmap);
123 static void df_get_entry_block_def_set (bitmap);
124 static void df_grow_ref_info (struct df_ref_info *, unsigned int);
125 static void df_ref_chain_delete_du_chain (struct df_ref **);
126 static void df_ref_chain_delete (struct df_ref **);
127
128 static void df_refs_add_to_chains (struct df_collection_rec *, 
129                                    basic_block, rtx);
130
131 static bool df_insn_refs_verify (struct df_collection_rec *, basic_block, rtx, bool);
132 static void df_entry_block_defs_collect (struct df_collection_rec *, bitmap);
133 static void df_exit_block_uses_collect (struct df_collection_rec *, bitmap);
134 static void df_install_ref (struct df_ref *, struct df_reg_info *, 
135                             struct df_ref_info *, bool);
136
137 static int df_ref_compare (const void *, const void *);
138 static int df_mw_compare (const void *, const void *);
139
140 /* Indexed by hardware reg number, is true if that register is ever
141    used in the current function.
142
143    In df-scan.c, this is set up to record the hard regs used
144    explicitly.  Reload adds in the hard regs used for holding pseudo
145    regs.  Final uses it to generate the code in the function prologue
146    and epilogue to save and restore registers as needed.  */
147
148 static bool regs_ever_live[FIRST_PSEUDO_REGISTER];
149 \f
150 /*----------------------------------------------------------------------------
151    SCANNING DATAFLOW PROBLEM
152
153    There are several ways in which scanning looks just like the other
154    dataflow problems.  It shares the all the mechanisms for local info
155    as well as basic block info.  Where it differs is when and how often
156    it gets run.  It also has no need for the iterative solver.
157 ----------------------------------------------------------------------------*/
158
159 /* Problem data for the scanning dataflow function.  */
160 struct df_scan_problem_data
161 {
162   alloc_pool ref_pool;
163   alloc_pool insn_pool;
164   alloc_pool reg_pool;
165   alloc_pool mw_reg_pool;
166   alloc_pool mw_link_pool;
167   bitmap_obstack reg_bitmaps;
168   bitmap_obstack insn_bitmaps;
169 };
170
171 typedef struct df_scan_bb_info *df_scan_bb_info_t;
172
173 static void 
174 df_scan_free_internal (void)
175 {
176   struct df_scan_problem_data *problem_data
177     = (struct df_scan_problem_data *) df_scan->problem_data;
178
179   free (df->def_info.refs);
180   free (df->def_info.begin);
181   free (df->def_info.count);
182   memset (&df->def_info, 0, (sizeof (struct df_ref_info)));
183
184   free (df->use_info.refs);
185   free (df->use_info.begin);
186   free (df->use_info.count);
187   memset (&df->use_info, 0, (sizeof (struct df_ref_info)));
188
189   free (df->def_regs);
190   df->def_regs = NULL;
191   free (df->use_regs);
192   df->use_regs = NULL;
193   free (df->eq_use_regs);
194   df->eq_use_regs = NULL;
195   df->regs_size = 0;
196   DF_REG_SIZE(df) = 0;
197
198   free (df->insns);
199   df->insns = NULL;
200   DF_INSN_SIZE () = 0;
201
202   free (df_scan->block_info);
203   df_scan->block_info = NULL;
204   df_scan->block_info_size = 0;
205
206   BITMAP_FREE (df->hardware_regs_used);
207   BITMAP_FREE (df->regular_block_artificial_uses);
208   BITMAP_FREE (df->eh_block_artificial_uses);
209   BITMAP_FREE (df->entry_block_defs);
210   BITMAP_FREE (df->exit_block_uses);
211   BITMAP_FREE (df->insns_to_delete);
212   BITMAP_FREE (df->insns_to_rescan);
213   BITMAP_FREE (df->insns_to_notes_rescan);
214
215   free_alloc_pool (df_scan->block_pool);
216   free_alloc_pool (problem_data->ref_pool);
217   free_alloc_pool (problem_data->insn_pool);
218   free_alloc_pool (problem_data->reg_pool);
219   free_alloc_pool (problem_data->mw_reg_pool);
220   free_alloc_pool (problem_data->mw_link_pool);
221   bitmap_obstack_release (&problem_data->reg_bitmaps);
222   bitmap_obstack_release (&problem_data->insn_bitmaps);
223   free (df_scan->problem_data);
224 }
225
226
227 /* Set basic block info.  */
228
229 static void
230 df_scan_set_bb_info (unsigned int index, 
231                      struct df_scan_bb_info *bb_info)
232 {
233   gcc_assert (df_scan);
234   df_grow_bb_info (df_scan);
235   df_scan->block_info[index] = (void *) bb_info;
236 }
237
238
239 /* Free basic block info.  */
240
241 static void
242 df_scan_free_bb_info (basic_block bb, void *vbb_info)
243 {
244   struct df_scan_bb_info *bb_info = (struct df_scan_bb_info *) vbb_info;
245   unsigned int bb_index = bb->index;
246   if (bb_info)
247     {
248       rtx insn;
249       FOR_BB_INSNS (bb, insn)
250         {
251           if (INSN_P (insn))
252             /* Record defs within INSN.  */
253             df_insn_delete (bb, INSN_UID (insn));
254         }
255       
256       if (bb_index < df_scan->block_info_size)
257         bb_info = df_scan_get_bb_info (bb_index);
258       
259       /* Get rid of any artificial uses or defs.  */
260       df_ref_chain_delete_du_chain (bb_info->artificial_defs);
261       df_ref_chain_delete_du_chain (bb_info->artificial_uses);
262       df_ref_chain_delete (bb_info->artificial_defs);
263       df_ref_chain_delete (bb_info->artificial_uses);
264       bb_info->artificial_defs = NULL;
265       bb_info->artificial_uses = NULL;
266       pool_free (df_scan->block_pool, bb_info);
267     }
268 }
269
270
271 /* Allocate the problem data for the scanning problem.  This should be
272    called when the problem is created or when the entire function is to
273    be rescanned.  */
274 void 
275 df_scan_alloc (bitmap all_blocks ATTRIBUTE_UNUSED)
276 {
277   struct df_scan_problem_data *problem_data;
278   unsigned int insn_num = get_max_uid () + 1;
279   unsigned int block_size = 400;
280   basic_block bb;
281
282   /* Given the number of pools, this is really faster than tearing
283      everything apart.  */
284   if (df_scan->problem_data)
285     df_scan_free_internal ();
286
287   df_scan->block_pool 
288     = create_alloc_pool ("df_scan_block pool", 
289                          sizeof (struct df_scan_bb_info), 
290                          block_size);
291
292   problem_data = XNEW (struct df_scan_problem_data);
293   df_scan->problem_data = problem_data;
294   df_scan->computed = true;
295
296   problem_data->ref_pool 
297     = create_alloc_pool ("df_scan_ref pool", 
298                          sizeof (struct df_ref), block_size);
299   problem_data->insn_pool 
300     = create_alloc_pool ("df_scan_insn pool", 
301                          sizeof (struct df_insn_info), block_size);
302   problem_data->reg_pool 
303     = create_alloc_pool ("df_scan_reg pool", 
304                          sizeof (struct df_reg_info), block_size);
305   problem_data->mw_reg_pool 
306     = create_alloc_pool ("df_scan_mw_reg pool", 
307                          sizeof (struct df_mw_hardreg), block_size);
308   problem_data->mw_link_pool 
309     = create_alloc_pool ("df_scan_mw_link pool", 
310                          sizeof (struct df_link), block_size);
311
312   bitmap_obstack_initialize (&problem_data->reg_bitmaps);
313   bitmap_obstack_initialize (&problem_data->insn_bitmaps);
314
315   insn_num += insn_num / 4; 
316   df_grow_reg_info ();
317
318   df_grow_insn_info ();
319   df_grow_bb_info (df_scan);
320
321   FOR_ALL_BB (bb)
322     {
323       unsigned int bb_index = bb->index;
324       struct df_scan_bb_info *bb_info = df_scan_get_bb_info (bb_index);
325       if (!bb_info)
326         {
327           bb_info = (struct df_scan_bb_info *) pool_alloc (df_scan->block_pool);
328           df_scan_set_bb_info (bb_index, bb_info);
329         }
330       bb_info->artificial_defs = NULL;
331       bb_info->artificial_uses = NULL;
332     }
333
334   df->hardware_regs_used = BITMAP_ALLOC (&problem_data->reg_bitmaps);
335   df->regular_block_artificial_uses = BITMAP_ALLOC (&problem_data->reg_bitmaps);
336   df->eh_block_artificial_uses = BITMAP_ALLOC (&problem_data->reg_bitmaps);
337   df->entry_block_defs = BITMAP_ALLOC (&problem_data->reg_bitmaps);
338   df->exit_block_uses = BITMAP_ALLOC (&problem_data->reg_bitmaps);
339   df->insns_to_delete = BITMAP_ALLOC (&problem_data->insn_bitmaps);
340   df->insns_to_rescan = BITMAP_ALLOC (&problem_data->insn_bitmaps);
341   df->insns_to_notes_rescan = BITMAP_ALLOC (&problem_data->insn_bitmaps);
342   df_scan->optional_p = false;
343 }
344
345
346 /* Free all of the data associated with the scan problem.  */
347
348 static void 
349 df_scan_free (void)
350 {
351   if (df_scan->problem_data)
352     df_scan_free_internal ();
353
354   if (df->blocks_to_analyze)
355     {
356       BITMAP_FREE (df->blocks_to_analyze);
357       df->blocks_to_analyze = NULL;
358     }
359
360   free (df_scan);
361 }
362
363 /* Dump the preamble for DF_SCAN dump. */
364 static void 
365 df_scan_start_dump (FILE *file ATTRIBUTE_UNUSED)
366 {
367   int i;
368
369   fprintf (file, ";;  invalidated by call \t");
370   df_print_regset (file, df_invalidated_by_call);
371   fprintf (file, ";;  hardware regs used \t");
372   df_print_regset (file, df->hardware_regs_used);
373   fprintf (file, ";;  regular block artificial uses \t");
374   df_print_regset (file, df->regular_block_artificial_uses);
375   fprintf (file, ";;  eh block artificial uses \t");
376   df_print_regset (file, df->eh_block_artificial_uses);
377   fprintf (file, ";;  entry block defs \t");
378   df_print_regset (file, df->entry_block_defs);
379   fprintf (file, ";;  exit block uses \t");
380   df_print_regset (file, df->exit_block_uses);
381   fprintf (file, ";;  regs ever live \t");
382   for (i = 0; i < FIRST_PSEUDO_REGISTER; i++)
383     if (df_regs_ever_live_p (i))
384       fprintf (file, " %d[%s]", i, reg_names[i]);
385
386   fprintf (file, "\n");
387 }
388
389 /* Dump the bb_info for a given basic block. */
390 static void 
391 df_scan_start_block (basic_block bb, FILE *file)
392 {
393   struct df_scan_bb_info *bb_info
394     = df_scan_get_bb_info (bb->index);
395
396   if (bb_info)
397     {
398       fprintf (file, ";; bb %d artificial_defs: ", bb->index);
399       df_refs_chain_dump (bb_info->artificial_defs, true, file);
400       fprintf (file, "\n;; bb %d artificial_uses: ", bb->index);
401       df_refs_chain_dump (bb_info->artificial_uses, true, file);
402       fprintf (file, "\n");
403     }
404 #if 0
405   {
406     rtx insn;
407     FOR_BB_INSNS (bb, insn)
408       if (INSN_P (insn))
409         df_insn_debug (insn, false, file);
410   }
411 #endif
412 }
413
414 static struct df_problem problem_SCAN =
415 {
416   DF_SCAN,                    /* Problem id.  */
417   DF_NONE,                    /* Direction.  */
418   df_scan_alloc,              /* Allocate the problem specific data.  */
419   NULL,                       /* Reset global information.  */
420   df_scan_free_bb_info,       /* Free basic block info.  */
421   NULL,                       /* Local compute function.  */
422   NULL,                       /* Init the solution specific data.  */
423   NULL,                       /* Iterative solver.  */
424   NULL,                       /* Confluence operator 0.  */ 
425   NULL,                       /* Confluence operator n.  */ 
426   NULL,                       /* Transfer function.  */
427   NULL,                       /* Finalize function.  */
428   df_scan_free,               /* Free all of the problem information.  */
429   NULL,                       /* Remove this problem from the stack of dataflow problems.  */
430   df_scan_start_dump,         /* Debugging.  */
431   df_scan_start_block,        /* Debugging start block.  */
432   NULL,                       /* Debugging end block.  */
433   NULL,                       /* Incremental solution verify start.  */
434   NULL,                       /* Incremental solution verify end.  */
435   NULL,                       /* Dependent problem.  */
436   TV_DF_SCAN,                 /* Timing variable.  */
437   false                       /* Reset blocks on dropping out of blocks_to_analyze.  */
438 };
439
440
441 /* Create a new DATAFLOW instance and add it to an existing instance
442    of DF.  The returned structure is what is used to get at the
443    solution.  */
444
445 void
446 df_scan_add_problem (void)
447 {
448   df_add_problem (&problem_SCAN);
449 }
450
451 \f
452 /*----------------------------------------------------------------------------
453    Storage Allocation Utilities
454 ----------------------------------------------------------------------------*/
455
456
457 /* First, grow the reg_info information.  If the current size is less than
458    the number of psuedos, grow to 25% more than the number of
459    pseudos.  
460
461    Second, assure that all of the slots up to max_reg_num have been
462    filled with reg_info structures.  */
463
464 void 
465 df_grow_reg_info (void)
466 {
467   unsigned int max_reg = max_reg_num ();
468   unsigned int new_size = max_reg;
469   struct df_scan_problem_data *problem_data
470     = (struct df_scan_problem_data *) df_scan->problem_data;
471   unsigned int i;
472
473   if (df->regs_size < new_size)
474     {
475       new_size += new_size / 4;
476       df->def_regs = xrealloc (df->def_regs, 
477                                new_size *sizeof (struct df_reg_info*));
478       df->use_regs = xrealloc (df->use_regs, 
479                                new_size *sizeof (struct df_reg_info*));
480       df->eq_use_regs = xrealloc (df->eq_use_regs, 
481                                   new_size *sizeof (struct df_reg_info*));
482       df->def_info.begin = xrealloc (df->def_info.begin, 
483                                       new_size *sizeof (int));
484       df->def_info.count = xrealloc (df->def_info.count, 
485                                       new_size *sizeof (int));
486       df->use_info.begin = xrealloc (df->use_info.begin, 
487                                       new_size *sizeof (int));
488       df->use_info.count = xrealloc (df->use_info.count, 
489                                       new_size *sizeof (int));
490       df->regs_size = new_size;
491     }
492
493   for (i = df->regs_inited; i < max_reg; i++)
494     {
495       struct df_reg_info *reg_info;
496
497       reg_info = pool_alloc (problem_data->reg_pool);
498       memset (reg_info, 0, sizeof (struct df_reg_info));
499       df->def_regs[i] = reg_info;
500       reg_info = pool_alloc (problem_data->reg_pool);
501       memset (reg_info, 0, sizeof (struct df_reg_info));
502       df->use_regs[i] = reg_info;
503       reg_info = pool_alloc (problem_data->reg_pool);
504       memset (reg_info, 0, sizeof (struct df_reg_info));
505       df->eq_use_regs[i] = reg_info;
506       df->def_info.begin[i] = 0;
507       df->def_info.count[i] = 0;
508       df->use_info.begin[i] = 0;
509       df->use_info.count[i] = 0;
510     }
511   
512   df->regs_inited = max_reg;
513 }
514
515
516 /* Grow the ref information.  */
517
518 static void 
519 df_grow_ref_info (struct df_ref_info *ref_info, unsigned int new_size)
520 {
521   if (ref_info->refs_size < new_size)
522     {
523       ref_info->refs = xrealloc (ref_info->refs, 
524                                  new_size *sizeof (struct df_ref *));
525       memset (ref_info->refs + ref_info->refs_size, 0,
526               (new_size - ref_info->refs_size) *sizeof (struct df_ref *));
527       ref_info->refs_size = new_size;
528     }
529 }
530
531
532 /* Check and grow the ref information if necessary.  This routine
533    guarantees total_size + BITMAP_ADDEND amount of entries in refs
534    array.  It updates ref_info->refs_size only and does not change
535    ref_info->total_size.  */
536
537 static void
538 df_check_and_grow_ref_info (struct df_ref_info *ref_info, 
539                             unsigned bitmap_addend)
540 {
541   if (ref_info->refs_size < ref_info->total_size + bitmap_addend)
542     {
543       int new_size = ref_info->total_size + bitmap_addend;
544       new_size += ref_info->total_size / 4;
545       df_grow_ref_info (ref_info, new_size);
546     }
547 }
548
549
550 /* Grow the ref information.  If the current size is less than the
551    number of instructions, grow to 25% more than the number of
552    instructions.  */
553
554 void 
555 df_grow_insn_info (void)
556 {
557   unsigned int new_size = get_max_uid () + 1;
558   if (DF_INSN_SIZE () < new_size)
559     {
560       new_size += new_size / 4;
561       df->insns = xrealloc (df->insns, 
562                             new_size *sizeof (struct df_insn_info *));
563       memset (df->insns + df->insns_size, 0,
564               (new_size - DF_INSN_SIZE ()) *sizeof (struct df_insn_info *));
565       DF_INSN_SIZE () = new_size;
566     }
567 }
568
569
570
571 \f
572 /*----------------------------------------------------------------------------
573    PUBLIC INTERFACES FOR SMALL GRAIN CHANGES TO SCANNING.
574 ----------------------------------------------------------------------------*/
575
576 /* Rescan all of the block_to_analyze or all of the blocks in the
577    function if df_set_blocks if blocks_to_analyze is NULL;  */
578
579 void
580 df_scan_blocks (void)
581 {
582   basic_block bb;
583
584   df->def_info.ref_order = DF_REF_ORDER_NO_TABLE;
585   df->use_info.ref_order = DF_REF_ORDER_NO_TABLE;
586
587   df_get_regular_block_artificial_uses (df->regular_block_artificial_uses);
588   df_get_eh_block_artificial_uses (df->eh_block_artificial_uses);
589
590   bitmap_ior_into (df->eh_block_artificial_uses, 
591                    df->regular_block_artificial_uses);
592
593   /* ENTRY and EXIT blocks have special defs/uses.  */
594   df_get_entry_block_def_set (df->entry_block_defs);
595   df_record_entry_block_defs (df->entry_block_defs);
596   df_get_exit_block_use_set (df->exit_block_uses);
597   df_record_exit_block_uses (df->exit_block_uses);
598   df_set_bb_dirty (BASIC_BLOCK (ENTRY_BLOCK));
599   df_set_bb_dirty (BASIC_BLOCK (EXIT_BLOCK));
600
601   /* Regular blocks */
602   FOR_EACH_BB (bb)
603     {
604       unsigned int bb_index = bb->index;
605       df_bb_refs_record (bb_index, true);
606     }
607 }
608
609
610 /* Create a new ref of type DF_REF_TYPE for register REG at address
611    LOC within INSN of BB.  */
612
613 struct df_ref *
614 df_ref_create (rtx reg, rtx *loc, rtx insn, 
615                basic_block bb,
616                enum df_ref_type ref_type, 
617                enum df_ref_flags ref_flags)
618 {
619   struct df_ref *ref;
620   struct df_reg_info **reg_info;
621   struct df_ref_info *ref_info;
622   struct df_ref **ref_rec;
623   struct df_ref ***ref_rec_ptr;
624   unsigned int count = 0;
625   bool add_to_table;
626
627   df_grow_reg_info ();
628
629   /* You cannot hack artificial refs.  */
630   gcc_assert (insn);
631   ref = df_ref_create_structure (NULL, reg, loc, bb, insn,
632                                  ref_type, ref_flags);
633
634   if (DF_REF_TYPE (ref) == DF_REF_REG_DEF)
635     {
636       reg_info = df->def_regs;
637       ref_info = &df->def_info;
638       ref_rec_ptr = &DF_INSN_DEFS (insn);
639       add_to_table = ref_info->ref_order != DF_REF_ORDER_NO_TABLE;
640     }
641   else if (DF_REF_FLAGS (ref) & DF_REF_IN_NOTE)
642     {
643       reg_info = df->eq_use_regs;
644       ref_info = &df->use_info;
645       ref_rec_ptr = &DF_INSN_EQ_USES (insn);
646       switch (ref_info->ref_order)
647         {
648         case DF_REF_ORDER_UNORDERED_WITH_NOTES:
649         case DF_REF_ORDER_BY_REG_WITH_NOTES:
650         case DF_REF_ORDER_BY_INSN_WITH_NOTES:
651           add_to_table = true;
652           break;
653         default:
654           add_to_table = false;
655           break;
656         }
657     }
658   else
659     {
660       reg_info = df->use_regs;
661       ref_info = &df->use_info;
662       ref_rec_ptr = &DF_INSN_USES (insn);
663       add_to_table = ref_info->ref_order != DF_REF_ORDER_NO_TABLE;
664     }
665
666   /* Do not add if ref is not in the right blocks.  */
667   if (add_to_table && df->analyze_subset)
668     add_to_table = bitmap_bit_p (df->blocks_to_analyze, bb->index);
669
670   df_install_ref (ref, reg_info[DF_REF_REGNO (ref)], ref_info, add_to_table);
671   
672   if (add_to_table)
673     switch (ref_info->ref_order)
674       {
675       case DF_REF_ORDER_UNORDERED_WITH_NOTES:
676       case DF_REF_ORDER_BY_REG_WITH_NOTES:
677       case DF_REF_ORDER_BY_INSN_WITH_NOTES:
678         ref_info->ref_order = DF_REF_ORDER_UNORDERED_WITH_NOTES;
679         break;
680       default:
681         ref_info->ref_order = DF_REF_ORDER_UNORDERED;
682         break;
683       }
684
685   ref_rec = *ref_rec_ptr;
686   while (*ref_rec)
687     {
688       count++;
689       ref_rec++;
690     }
691
692   ref_rec = *ref_rec_ptr;
693   if (count)
694     {
695       ref_rec = xrealloc (ref_rec, (count+2) * sizeof (struct df_ref*));
696       *ref_rec_ptr = ref_rec;
697       ref_rec[count] = ref;
698       ref_rec[count+1] = NULL;
699       qsort (ref_rec, count + 1, sizeof (struct df_ref *), df_ref_compare);
700     }
701   else
702     {
703       struct df_ref **ref_rec = XNEWVEC (struct df_ref*, 2);
704       ref_rec[0] = ref;
705       ref_rec[1] = NULL;
706       *ref_rec_ptr = ref_rec;
707     }
708
709 #if 0
710   if (dump_file)
711     {
712       fprintf (dump_file, "adding ref ");
713       df_ref_debug (ref, dump_file);
714     }
715 #endif
716   /* By adding the ref directly, df_insn_rescan my not find any
717      differences even though the block will have changed.  So we need
718      to mark the block dirty ourselves.  */  
719   df_set_bb_dirty (bb);
720
721   return ref;
722 }
723
724
725 \f
726 /*----------------------------------------------------------------------------
727    UTILITIES TO CREATE AND DESTROY REFS AND CHAINS.
728 ----------------------------------------------------------------------------*/
729
730
731 /* Unlink and delete REF at the reg_use, reg_eq_use or reg_def chain.
732    Also delete the def-use or use-def chain if it exists.  */
733
734 static void
735 df_reg_chain_unlink (struct df_ref *ref) 
736 {
737   struct df_ref *next = DF_REF_NEXT_REG (ref);  
738   struct df_ref *prev = DF_REF_PREV_REG (ref);
739   struct df_scan_problem_data *problem_data
740     = (struct df_scan_problem_data *) df_scan->problem_data;
741   int id = DF_REF_ID (ref);
742   struct df_reg_info *reg_info;
743   struct df_ref **refs = NULL;
744
745   if (DF_REF_TYPE (ref) == DF_REF_REG_DEF)
746     {
747       reg_info = DF_REG_DEF_GET (DF_REF_REGNO (ref));
748       refs = df->def_info.refs;
749     }
750   else 
751     {
752       if (DF_REF_FLAGS (ref) & DF_REF_IN_NOTE)
753         {
754           reg_info = DF_REG_EQ_USE_GET (DF_REF_REGNO (ref));
755           switch (df->use_info.ref_order)
756             {
757             case DF_REF_ORDER_UNORDERED_WITH_NOTES:
758             case DF_REF_ORDER_BY_REG_WITH_NOTES:
759             case DF_REF_ORDER_BY_INSN_WITH_NOTES:
760               refs = df->use_info.refs;
761               break;
762             default:
763               break;
764             }
765         }
766       else
767         {
768           reg_info = DF_REG_USE_GET (DF_REF_REGNO (ref));
769           refs = df->use_info.refs;
770         }
771     }
772
773   if (refs)
774     {
775       if (df->analyze_subset)
776         {
777           if (bitmap_bit_p (df->blocks_to_analyze, DF_REF_BB (ref)->index))
778             refs[id] = NULL;
779         }
780       else
781         refs[id] = NULL;
782     }
783   
784   /* Delete any def-use or use-def chains that start here. It is
785      possible that there is trash in this field.  This happens for
786      insns that have been deleted when rescanning has been deferred
787      and the chain problem has also been deleted.  The chain tear down
788      code skips deleted insns.  */
789   if (df_chain && DF_REF_CHAIN (ref))
790     df_chain_unlink (ref);
791   
792   reg_info->n_refs--;
793   if (DF_REF_FLAGS_IS_SET (ref, DF_HARD_REG_LIVE))
794     {
795       gcc_assert (DF_REF_REGNO (ref) < FIRST_PSEUDO_REGISTER);
796       df->hard_regs_live_count[DF_REF_REGNO (ref)]--;
797     }
798
799   /* Unlink from the reg chain.  If there is no prev, this is the
800      first of the list.  If not, just join the next and prev.  */
801   if (prev)
802     DF_REF_NEXT_REG (prev) = next;
803   else
804     {
805       gcc_assert (reg_info->reg_chain == ref);
806       reg_info->reg_chain = next;
807     }
808   if (next)
809     DF_REF_PREV_REG (next) = prev;
810
811   pool_free (problem_data->ref_pool, ref);
812 }
813
814
815 /* Remove REF from VEC.  */
816
817 static void
818 df_ref_compress_rec (struct df_ref ***vec_ptr, struct df_ref *ref)
819 {
820   struct df_ref **vec = *vec_ptr;
821
822   if (vec[1])
823     {
824       while (*vec && *vec != ref)
825         vec++;
826       
827       while (*vec)
828         {
829           *vec = *(vec+1);
830           vec++;
831         }
832     }
833   else
834     {
835       free (vec);
836       *vec_ptr = df_null_ref_rec;
837     }
838 }
839
840
841 /* Unlink REF from all def-use/use-def chains, etc.  */
842
843 void
844 df_ref_remove (struct df_ref *ref)
845 {
846 #if 0
847   if (dump_file)
848     {
849       fprintf (dump_file, "removing ref ");
850       df_ref_debug (ref, dump_file);
851     }
852 #endif
853
854   if (DF_REF_REG_DEF_P (ref))
855     {
856       if (DF_REF_IS_ARTIFICIAL (ref))
857         {
858           struct df_scan_bb_info *bb_info 
859             = df_scan_get_bb_info (DF_REF_BB (ref)->index);
860           df_ref_compress_rec (&bb_info->artificial_defs, ref);
861         }
862       else
863         {
864           unsigned int uid = DF_REF_INSN_UID (ref);
865           struct df_insn_info *insn_rec = DF_INSN_UID_GET (uid);
866           df_ref_compress_rec (&insn_rec->defs, ref);
867         }
868     }
869   else
870     {
871       if (DF_REF_IS_ARTIFICIAL (ref))
872         {
873           struct df_scan_bb_info *bb_info 
874             = df_scan_get_bb_info (DF_REF_BB (ref)->index);
875           df_ref_compress_rec (&bb_info->artificial_uses, ref);
876         }
877       else 
878         {
879           unsigned int uid = DF_REF_INSN_UID (ref);
880           struct df_insn_info *insn_rec = DF_INSN_UID_GET (uid);
881
882           if (DF_REF_FLAGS (ref) & DF_REF_IN_NOTE)
883             df_ref_compress_rec (&insn_rec->eq_uses, ref);
884           else
885             df_ref_compress_rec (&insn_rec->uses, ref);
886         }
887     }
888
889   /* By deleting the ref directly, df_insn_rescan my not find any
890      differences even though the block will have changed.  So we need
891      to mark the block dirty ourselves.  */  
892   df_set_bb_dirty (DF_REF_BB (ref));
893   df_reg_chain_unlink (ref);
894 }
895
896
897 /* Create the insn record for INSN.  If there was one there, zero it
898    out.  */
899
900 struct df_insn_info *
901 df_insn_create_insn_record (rtx insn)
902 {
903   struct df_scan_problem_data *problem_data
904     = (struct df_scan_problem_data *) df_scan->problem_data;
905   struct df_insn_info *insn_rec;
906
907   df_grow_insn_info ();
908   insn_rec = DF_INSN_GET (insn);
909   if (!insn_rec)
910     {
911       insn_rec = pool_alloc (problem_data->insn_pool);
912       DF_INSN_SET (insn, insn_rec);
913     }
914   memset (insn_rec, 0, sizeof (struct df_insn_info));
915   insn_rec->insn = insn;
916   return insn_rec;
917 }
918
919
920 /* Delete all du chain (DF_REF_CHAIN()) of all refs in the ref chain.  */
921
922 static void
923 df_ref_chain_delete_du_chain (struct df_ref **ref_rec)
924 {
925   while (*ref_rec)
926     {
927       struct df_ref *ref = *ref_rec;
928       /* CHAIN is allocated by DF_CHAIN. So make sure to 
929          pass df_scan instance for the problem.  */
930       if (DF_REF_CHAIN (ref))
931         df_chain_unlink (ref);
932       ref_rec++;
933     }
934 }
935
936
937 /* Delete all refs in the ref chain.  */
938
939 static void
940 df_ref_chain_delete (struct df_ref **ref_rec)
941 {
942   struct df_ref **start = ref_rec;
943   while (*ref_rec)
944     {
945       df_reg_chain_unlink (*ref_rec);
946       ref_rec++;
947     }
948
949   /* If the list is empty, it has a special shared element that is not
950      to be deleted.  */
951   if (*start)
952     free (start);
953 }
954
955
956 /* Delete the hardreg chain.  */
957
958 static void
959 df_mw_hardreg_chain_delete (struct df_mw_hardreg **hardregs)
960 {
961   struct df_scan_problem_data *problem_data;
962
963   if (!hardregs)
964     return;
965
966   problem_data = (struct df_scan_problem_data *) df_scan->problem_data;
967
968   while (*hardregs)
969     {
970       pool_free (problem_data->mw_reg_pool, *hardregs);
971       hardregs++;
972     }
973 }
974
975
976 /* Delete all of the refs information from INSN.  BB must be passed in
977    except when called from df_process_deferred_rescans to mark the block
978    as dirty.  */
979
980 void 
981 df_insn_delete (basic_block bb, unsigned int uid)
982 {
983   struct df_insn_info *insn_info = NULL;
984   if (!df)
985     return;
986
987   df_grow_bb_info (df_scan);
988   df_grow_reg_info ();
989
990   /* The block must be marked as dirty now, rather than later as in
991      df_insn_rescan and df_notes_rescan because it may not be there at
992      rescanning time and the mark would blow up.  */
993   if (bb)
994     df_set_bb_dirty (bb);
995
996   insn_info = DF_INSN_UID_SAFE_GET (uid);
997
998   /* The client has deferred rescanning.  */
999   if (df->changeable_flags & DF_DEFER_INSN_RESCAN)
1000     {
1001       if (insn_info)
1002         {
1003           bitmap_clear_bit (df->insns_to_rescan, uid);
1004           bitmap_clear_bit (df->insns_to_notes_rescan, uid);
1005           bitmap_set_bit (df->insns_to_delete, uid);
1006         }
1007       if (dump_file)
1008         fprintf (dump_file, "deferring deletion of insn with uid = %d.\n", uid);
1009       return;
1010     }
1011
1012   if (dump_file)
1013     fprintf (dump_file, "deleting insn with uid = %d.\n", uid);
1014
1015   bitmap_clear_bit (df->insns_to_delete, uid);
1016   bitmap_clear_bit (df->insns_to_rescan, uid);
1017   bitmap_clear_bit (df->insns_to_notes_rescan, uid);
1018   if (insn_info)
1019     {
1020       struct df_scan_problem_data *problem_data 
1021         = (struct df_scan_problem_data *) df_scan->problem_data;
1022
1023       /* In general, notes do not have the insn_info fields
1024          initialized.  However, combine deletes insns by changing them
1025          to notes.  How clever.  So we cannot just check if it is a
1026          valid insn before short circuiting this code, we need to see
1027          if we actually initialized it.  */
1028       if (insn_info->defs)
1029         {
1030           df_mw_hardreg_chain_delete (insn_info->mw_hardregs);
1031           
1032           if (df_chain)
1033             {
1034               df_ref_chain_delete_du_chain (insn_info->defs);
1035               df_ref_chain_delete_du_chain (insn_info->uses);  
1036               df_ref_chain_delete_du_chain (insn_info->eq_uses);
1037             }
1038           
1039           df_ref_chain_delete (insn_info->defs);
1040           df_ref_chain_delete (insn_info->uses);
1041           df_ref_chain_delete (insn_info->eq_uses);
1042         }
1043       pool_free (problem_data->insn_pool, insn_info);
1044       DF_INSN_UID_SET (uid, NULL);
1045     }
1046 }
1047
1048
1049 /* Free all of the refs and the mw_hardregs in COLLECTION_REC.  */
1050
1051 static void
1052 df_free_collection_rec (struct df_collection_rec *collection_rec)
1053 {
1054   struct df_scan_problem_data *problem_data 
1055     = (struct df_scan_problem_data *) df_scan->problem_data;
1056   struct df_ref **ref;
1057   struct df_mw_hardreg **mw;
1058
1059   if (collection_rec->def_vec)
1060     for (ref = collection_rec->def_vec; *ref; ref++)
1061       pool_free (problem_data->ref_pool, *ref);
1062   if (collection_rec->use_vec)
1063     for (ref = collection_rec->use_vec; *ref; ref++)
1064       pool_free (problem_data->ref_pool, *ref);
1065   if (collection_rec->eq_use_vec)
1066     for (ref = collection_rec->eq_use_vec; *ref; ref++)
1067       pool_free (problem_data->ref_pool, *ref);
1068   if (collection_rec->mw_vec)
1069     for (mw = collection_rec->mw_vec; *mw; mw++)
1070       pool_free (problem_data->mw_reg_pool, *mw);
1071 }
1072
1073
1074 /* Rescan INSN.  Return TRUE if the rescanning produced any changes.  */
1075
1076 bool 
1077 df_insn_rescan (rtx insn)
1078 {
1079   unsigned int uid = INSN_UID (insn);
1080   struct df_insn_info *insn_info = NULL;
1081   basic_block bb = BLOCK_FOR_INSN (insn);
1082   struct df_collection_rec collection_rec;
1083   collection_rec.def_vec = alloca (sizeof (struct df_ref*) * 1000);
1084   collection_rec.use_vec = alloca (sizeof (struct df_ref*) * 1000);
1085   collection_rec.eq_use_vec = alloca (sizeof (struct df_ref*) * 1000);
1086   collection_rec.mw_vec = alloca (sizeof (struct df_mw_hardreg*) * 100);
1087
1088   if ((!df) || (!INSN_P (insn)))
1089     return false;
1090
1091   if (!bb)
1092     {
1093       if (dump_file)
1094         fprintf (dump_file, "no bb for insn with uid = %d.\n", uid);
1095       return false;
1096     }
1097
1098   /* The client has disabled rescanning and plans to do it itself.  */
1099   if (df->changeable_flags & DF_NO_INSN_RESCAN)
1100     return false;
1101
1102   df_grow_bb_info (df_scan);
1103   df_grow_reg_info ();
1104
1105   insn_info = DF_INSN_UID_SAFE_GET (uid);
1106
1107   /* The client has deferred rescanning.  */
1108   if (df->changeable_flags & DF_DEFER_INSN_RESCAN)
1109     {
1110       if (!insn_info)
1111         {
1112           insn_info = df_insn_create_insn_record (insn);
1113           insn_info->defs = df_null_ref_rec;
1114           insn_info->uses = df_null_ref_rec;
1115           insn_info->eq_uses = df_null_ref_rec;
1116           insn_info->mw_hardregs = df_null_mw_rec;
1117         }
1118       if (dump_file)
1119         fprintf (dump_file, "deferring rescan insn with uid = %d.\n", uid);
1120     
1121       bitmap_clear_bit (df->insns_to_delete, uid);
1122       bitmap_clear_bit (df->insns_to_notes_rescan, uid);
1123       bitmap_set_bit (df->insns_to_rescan, INSN_UID (insn));
1124       return false;
1125     }
1126
1127   bitmap_clear_bit (df->insns_to_delete, uid);
1128   bitmap_clear_bit (df->insns_to_rescan, uid);
1129   bitmap_clear_bit (df->insns_to_notes_rescan, uid);
1130   if (insn_info)
1131     {
1132       bool the_same = df_insn_refs_verify (&collection_rec, bb, insn, false);
1133       /* If there's no change, return false. */
1134       if (the_same)
1135         {
1136           df_free_collection_rec (&collection_rec);
1137           if (dump_file)
1138             fprintf (dump_file, "verify found no changes in insn with uid = %d.\n", uid);
1139           return false;
1140         }
1141       if (dump_file)
1142         fprintf (dump_file, "rescanning insn with uid = %d.\n", uid);
1143
1144       /* There's change - we need to delete the existing info. */
1145       df_insn_delete (NULL, uid);
1146       df_insn_create_insn_record (insn);
1147     }
1148   else
1149     {
1150       df_insn_create_insn_record (insn);
1151       df_insn_refs_collect (&collection_rec, bb, insn);
1152       if (dump_file)
1153         fprintf (dump_file, "scanning new insn with uid = %d.\n", uid);
1154     }
1155
1156   df_refs_add_to_chains (&collection_rec, bb, insn);
1157   df_set_bb_dirty (bb);
1158   return true;
1159 }
1160
1161
1162 /* Rescan all of the insns in the function.  Note that the artificial
1163    uses and defs are not touched.  This function will destroy def-se
1164    or use-def chains.  */
1165
1166 void
1167 df_insn_rescan_all (void)
1168 {
1169   bool no_insn_rescan = false;
1170   bool defer_insn_rescan = false;
1171   basic_block bb;
1172   bitmap_iterator bi;
1173   unsigned int uid;
1174   bitmap tmp = BITMAP_ALLOC (&df_bitmap_obstack);
1175   
1176   if (df->changeable_flags & DF_NO_INSN_RESCAN)
1177     {
1178       df_clear_flags (DF_NO_INSN_RESCAN);
1179       no_insn_rescan = true;
1180     }
1181   
1182   if (df->changeable_flags & DF_DEFER_INSN_RESCAN)
1183     {
1184       df_clear_flags (DF_DEFER_INSN_RESCAN);
1185       defer_insn_rescan = true;
1186     }
1187
1188   bitmap_copy (tmp, df->insns_to_delete);
1189   EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (tmp, 0, uid, bi)
1190     {
1191       struct df_insn_info *insn_info = DF_INSN_UID_SAFE_GET (uid);
1192       if (insn_info)
1193         df_insn_delete (NULL, uid);
1194     }
1195
1196   BITMAP_FREE (tmp);
1197   bitmap_clear (df->insns_to_delete);
1198   bitmap_clear (df->insns_to_rescan);
1199   bitmap_clear (df->insns_to_notes_rescan);
1200
1201   FOR_EACH_BB (bb) 
1202     {
1203       rtx insn;
1204       FOR_BB_INSNS (bb, insn)
1205         {
1206           df_insn_rescan (insn);
1207         }
1208     }
1209
1210   if (no_insn_rescan)
1211     df_set_flags (DF_NO_INSN_RESCAN);
1212   if (defer_insn_rescan)
1213     df_set_flags (DF_DEFER_INSN_RESCAN);
1214 }
1215
1216
1217 /* Process all of the deferred rescans or deletions.  */
1218
1219 void
1220 df_process_deferred_rescans (void)
1221 {
1222   bool no_insn_rescan = false;
1223   bool defer_insn_rescan = false;
1224   bitmap_iterator bi;
1225   unsigned int uid;
1226   bitmap tmp = BITMAP_ALLOC (&df_bitmap_obstack);
1227   
1228   if (df->changeable_flags & DF_NO_INSN_RESCAN)
1229     {
1230       df_clear_flags (DF_NO_INSN_RESCAN);
1231       no_insn_rescan = true;
1232     }
1233   
1234   if (df->changeable_flags & DF_DEFER_INSN_RESCAN)
1235     {
1236       df_clear_flags (DF_DEFER_INSN_RESCAN);
1237       defer_insn_rescan = true;
1238     }
1239
1240   if (dump_file)
1241     fprintf (dump_file, "starting the processing of deferred insns\n");
1242
1243   bitmap_copy (tmp, df->insns_to_delete);
1244   EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (tmp, 0, uid, bi)
1245     {
1246       struct df_insn_info *insn_info = DF_INSN_UID_SAFE_GET (uid);
1247       if (insn_info)
1248         df_insn_delete (NULL, uid);
1249     }
1250
1251   bitmap_copy (tmp, df->insns_to_rescan);
1252   EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (tmp, 0, uid, bi)
1253     {
1254       struct df_insn_info *insn_info = DF_INSN_UID_SAFE_GET (uid);
1255       if (insn_info)
1256         df_insn_rescan (insn_info->insn);
1257     }
1258
1259   bitmap_copy (tmp, df->insns_to_notes_rescan);
1260   EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (tmp, 0, uid, bi)
1261     {
1262       struct df_insn_info *insn_info = DF_INSN_UID_SAFE_GET (uid);
1263       if (insn_info)
1264         df_notes_rescan (insn_info->insn);
1265     }
1266
1267   if (dump_file)
1268     fprintf (dump_file, "ending the processing of deferred insns\n");
1269
1270   BITMAP_FREE (tmp);
1271   bitmap_clear (df->insns_to_delete);
1272   bitmap_clear (df->insns_to_rescan);
1273   bitmap_clear (df->insns_to_notes_rescan);
1274
1275   if (no_insn_rescan)
1276     df_set_flags (DF_NO_INSN_RESCAN);
1277   if (defer_insn_rescan)
1278     df_set_flags (DF_DEFER_INSN_RESCAN);
1279
1280   /* If someone changed regs_ever_live during this pass, fix up the
1281      entry and exit blocks.  */
1282   if (df->redo_entry_and_exit)
1283     {
1284       df_update_entry_exit_and_calls ();
1285       df->redo_entry_and_exit = false;
1286     }
1287 }
1288
1289
1290 /* Count the number of refs. Include the defs if INCLUDE_DEFS. Include
1291    the uses if INCLUDE_USES. Include the eq_uses if
1292    INCLUDE_EQ_USES.  */
1293
1294 static unsigned int
1295 df_count_refs (bool include_defs, bool include_uses, 
1296                bool include_eq_uses)
1297 {
1298   unsigned int regno;
1299   int size = 0;
1300   unsigned int m = df->regs_inited;
1301   
1302   for (regno = 0; regno < m; regno++)
1303     {
1304       if (include_defs)
1305         size += DF_REG_DEF_COUNT (regno);
1306       if (include_uses)
1307         size += DF_REG_USE_COUNT (regno);
1308       if (include_eq_uses)
1309         size += DF_REG_EQ_USE_COUNT (regno);
1310     }
1311   return size;
1312 }
1313
1314
1315 /* Take build ref table for either the uses or defs from the reg-use
1316    or reg-def chains.  This version processes the refs in reg order
1317    which is likely to be best if processing the whole function.  */
1318
1319 static void 
1320 df_reorganize_refs_by_reg_by_reg (struct df_ref_info *ref_info,
1321                                   bool include_defs, 
1322                                   bool include_uses, 
1323                                   bool include_eq_uses)
1324 {
1325   unsigned int m = df->regs_inited;
1326   unsigned int regno;
1327   unsigned int offset = 0;
1328   unsigned int start;
1329
1330   if (df->changeable_flags & DF_NO_HARD_REGS)
1331     {
1332       start = FIRST_PSEUDO_REGISTER;
1333       memset (ref_info->begin, 0, sizeof (int) * FIRST_PSEUDO_REGISTER);
1334       memset (ref_info->count, 0, sizeof (int) * FIRST_PSEUDO_REGISTER);
1335     }
1336   else
1337     start = 0;
1338
1339   ref_info->total_size 
1340     = df_count_refs (include_defs, include_uses, include_eq_uses);
1341
1342   df_check_and_grow_ref_info (ref_info, 1);
1343
1344   for (regno = start; regno < m; regno++)
1345     {
1346       int count = 0;
1347       ref_info->begin[regno] = offset;
1348       if (include_defs)
1349         {
1350           struct df_ref *ref = DF_REG_DEF_CHAIN (regno);
1351           while (ref) 
1352             {
1353               ref_info->refs[offset] = ref;
1354               DF_REF_ID (ref) = offset++;
1355               count++;
1356               ref = DF_REF_NEXT_REG (ref);
1357               gcc_assert (offset < ref_info->refs_size);
1358             }
1359         }
1360       if (include_uses)
1361         {
1362           struct df_ref *ref = DF_REG_USE_CHAIN (regno);
1363           while (ref) 
1364             {
1365               ref_info->refs[offset] = ref;
1366               DF_REF_ID (ref) = offset++;
1367               count++;
1368               ref = DF_REF_NEXT_REG (ref);
1369               gcc_assert (offset < ref_info->refs_size);
1370             }
1371         }
1372       if (include_eq_uses)
1373         {
1374           struct df_ref *ref = DF_REG_EQ_USE_CHAIN (regno);
1375           while (ref) 
1376             {
1377               ref_info->refs[offset] = ref;
1378               DF_REF_ID (ref) = offset++;
1379               count++;
1380               ref = DF_REF_NEXT_REG (ref);
1381               gcc_assert (offset < ref_info->refs_size);
1382             }
1383         }
1384       ref_info->count[regno] = count;
1385     }
1386   
1387   /* The bitmap size is not decremented when refs are deleted.  So
1388      reset it now that we have squished out all of the empty
1389      slots.  */
1390   ref_info->table_size = offset;
1391 }
1392
1393
1394 /* Take build ref table for either the uses or defs from the reg-use
1395    or reg-def chains.  This version processes the refs in insn order
1396    which is likely to be best if processing some segment of the
1397    function.  */
1398
1399 static void 
1400 df_reorganize_refs_by_reg_by_insn (struct df_ref_info *ref_info,
1401                                    bool include_defs, 
1402                                    bool include_uses, 
1403                                    bool include_eq_uses)
1404 {
1405   bitmap_iterator bi;
1406   unsigned int bb_index;
1407   unsigned int m = df->regs_inited;
1408   unsigned int offset = 0;
1409   unsigned int r;
1410   unsigned int start 
1411     = (df->changeable_flags & DF_NO_HARD_REGS) ? FIRST_PSEUDO_REGISTER : 0;
1412
1413   memset (ref_info->begin, 0, sizeof (int) * df->regs_inited);
1414   memset (ref_info->count, 0, sizeof (int) * df->regs_inited);
1415
1416   ref_info->total_size = df_count_refs (include_defs, include_uses, include_eq_uses);
1417   df_check_and_grow_ref_info (ref_info, 1);
1418
1419   EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (df->blocks_to_analyze, 0, bb_index, bi)
1420     {
1421       basic_block bb = BASIC_BLOCK (bb_index);
1422       rtx insn;
1423       struct df_ref **ref_rec;
1424
1425       if (include_defs)
1426         for (ref_rec = df_get_artificial_defs (bb_index); *ref_rec; ref_rec++)
1427           {
1428             unsigned int regno = DF_REF_REGNO (*ref_rec);
1429             ref_info->count[regno]++;
1430           }
1431       if (include_uses)
1432         for (ref_rec = df_get_artificial_uses (bb_index); *ref_rec; ref_rec++)
1433           {
1434             unsigned int regno = DF_REF_REGNO (*ref_rec);
1435             ref_info->count[regno]++;
1436           }
1437
1438       FOR_BB_INSNS (bb, insn)
1439         {
1440           if (INSN_P (insn))
1441             {
1442               unsigned int uid = INSN_UID (insn);
1443               
1444               if (include_defs)
1445                 for (ref_rec = DF_INSN_UID_DEFS (uid); *ref_rec; ref_rec++)
1446                   {
1447                     unsigned int regno = DF_REF_REGNO (*ref_rec);
1448                     ref_info->count[regno]++;
1449                   }
1450               if (include_uses)
1451                 for (ref_rec = DF_INSN_UID_USES (uid); *ref_rec; ref_rec++)
1452                   {
1453                     unsigned int regno = DF_REF_REGNO (*ref_rec);
1454                     ref_info->count[regno]++;
1455                   }
1456               if (include_eq_uses)
1457                 for (ref_rec = DF_INSN_UID_EQ_USES (uid); *ref_rec; ref_rec++)
1458                   {
1459                     unsigned int regno = DF_REF_REGNO (*ref_rec);
1460                     ref_info->count[regno]++;
1461                   }
1462             }
1463         }
1464     }
1465
1466   for (r = start; r < m; r++)
1467     {
1468       ref_info->begin[r] = offset;
1469       offset += ref_info->count[r];
1470       ref_info->count[r] = 0;
1471     }
1472   
1473   EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (df->blocks_to_analyze, 0, bb_index, bi)
1474     {
1475       basic_block bb = BASIC_BLOCK (bb_index);
1476       rtx insn;
1477       struct df_ref **ref_rec;
1478
1479       if (include_defs)
1480         for (ref_rec = df_get_artificial_defs (bb_index); *ref_rec; ref_rec++)
1481           {
1482             struct df_ref *ref = *ref_rec;
1483             unsigned int regno = DF_REF_REGNO (ref);
1484             if (regno >= start)
1485               {
1486                 unsigned int id
1487                   = ref_info->begin[regno] + ref_info->count[regno]++;
1488                 DF_REF_ID (ref) = id;
1489                 ref_info->refs[id] = ref;
1490               }
1491           }
1492       if (include_uses)
1493         for (ref_rec = df_get_artificial_uses (bb_index); *ref_rec; ref_rec++)
1494           {
1495             struct df_ref *ref = *ref_rec;
1496             unsigned int regno = DF_REF_REGNO (ref);
1497             if (regno >= start)
1498               {
1499                 unsigned int id
1500                   = ref_info->begin[regno] + ref_info->count[regno]++;
1501                 DF_REF_ID (ref) = id;
1502                 ref_info->refs[id] = ref;
1503               }
1504           }
1505
1506       FOR_BB_INSNS (bb, insn)
1507         {
1508           if (INSN_P (insn))
1509             {
1510               unsigned int uid = INSN_UID (insn);
1511               
1512               if (include_defs)
1513                 for (ref_rec = DF_INSN_UID_DEFS (uid); *ref_rec; ref_rec++)
1514                   {
1515                     struct df_ref *ref = *ref_rec;
1516                     unsigned int regno = DF_REF_REGNO (ref);
1517                     if (regno >= start)
1518                       {
1519                         unsigned int id
1520                           = ref_info->begin[regno] + ref_info->count[regno]++;
1521                         DF_REF_ID (ref) = id;
1522                         ref_info->refs[id] = ref;
1523                       }
1524                   }
1525               if (include_uses)
1526                 for (ref_rec = DF_INSN_UID_USES (uid); *ref_rec; ref_rec++)
1527                   {
1528                     struct df_ref *ref = *ref_rec;
1529                     unsigned int regno = DF_REF_REGNO (ref);
1530                     if (regno >= start)
1531                       {
1532                         unsigned int id
1533                           = ref_info->begin[regno] + ref_info->count[regno]++;
1534                         DF_REF_ID (ref) = id;
1535                         ref_info->refs[id] = ref;
1536                       }
1537                   }
1538               if (include_eq_uses)
1539                 for (ref_rec = DF_INSN_UID_EQ_USES (uid); *ref_rec; ref_rec++)
1540                   {
1541                     struct df_ref *ref = *ref_rec;
1542                     unsigned int regno = DF_REF_REGNO (ref);
1543                     if (regno >= start)
1544                       {
1545                         unsigned int id
1546                           = ref_info->begin[regno] + ref_info->count[regno]++;
1547                         DF_REF_ID (ref) = id;
1548                         ref_info->refs[id] = ref;
1549                       }
1550                   }
1551             }
1552         }
1553     }
1554
1555   /* The bitmap size is not decremented when refs are deleted.  So
1556      reset it now that we have squished out all of the empty
1557      slots.  */
1558
1559   ref_info->table_size = offset;
1560 }
1561
1562 /* Take build ref table for either the uses or defs from the reg-use
1563    or reg-def chains.  */
1564
1565 static void 
1566 df_reorganize_refs_by_reg (struct df_ref_info *ref_info,
1567                            bool include_defs, 
1568                            bool include_uses, 
1569                            bool include_eq_uses)
1570 {
1571   if (df->analyze_subset)
1572     df_reorganize_refs_by_reg_by_insn (ref_info, include_defs, 
1573                                        include_uses, include_eq_uses);
1574   else
1575     df_reorganize_refs_by_reg_by_reg (ref_info, include_defs, 
1576                                        include_uses, include_eq_uses);
1577 }
1578
1579
1580 /* Add the refs in REF_VEC to the table in REF_INFO starting at OFFSET.  */
1581 static unsigned int 
1582 df_add_refs_to_table (unsigned int offset, 
1583                       struct df_ref_info *ref_info, 
1584                       struct df_ref **ref_vec)
1585 {
1586   while (*ref_vec)
1587     {
1588       struct df_ref *ref = *ref_vec;
1589       if ((!(df->changeable_flags & DF_NO_HARD_REGS))
1590           || (DF_REF_REGNO (ref) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER))
1591         {
1592           ref_info->refs[offset] = ref;
1593           DF_REF_ID (*ref_vec) = offset++;
1594         }
1595       ref_vec++;
1596     }
1597   return offset;
1598 }
1599
1600
1601 /* Count the number of refs in all of the insns of BB. Include the
1602    defs if INCLUDE_DEFS. Include the uses if INCLUDE_USES. Include the
1603    eq_uses if INCLUDE_EQ_USES.  */
1604
1605 static unsigned int
1606 df_reorganize_refs_by_insn_bb (basic_block bb, unsigned int offset, 
1607                                struct df_ref_info *ref_info,
1608                                bool include_defs, bool include_uses, 
1609                                bool include_eq_uses)
1610 {
1611   rtx insn;
1612
1613   if (include_defs)
1614     offset = df_add_refs_to_table (offset, ref_info, 
1615                                    df_get_artificial_defs (bb->index));
1616   if (include_uses)
1617     offset = df_add_refs_to_table (offset, ref_info, 
1618                                    df_get_artificial_uses (bb->index));
1619
1620   FOR_BB_INSNS (bb, insn)
1621     if (INSN_P (insn))
1622       {
1623         unsigned int uid = INSN_UID (insn);
1624         if (include_defs)
1625           offset = df_add_refs_to_table (offset, ref_info, 
1626                                          DF_INSN_UID_DEFS (uid));
1627         if (include_uses)
1628           offset = df_add_refs_to_table (offset, ref_info, 
1629                                          DF_INSN_UID_USES (uid));
1630         if (include_eq_uses)
1631           offset = df_add_refs_to_table (offset, ref_info, 
1632                                          DF_INSN_UID_EQ_USES (uid));
1633       }
1634   return offset;
1635 }
1636
1637
1638 /* Organize the refs by insn into the table in REF_INFO.  If
1639    blocks_to_analyze is defined, use that set, otherwise the entire
1640    program.  Include the defs if INCLUDE_DEFS. Include the uses if
1641    INCLUDE_USES. Include the eq_uses if INCLUDE_EQ_USES.  */
1642
1643 static void
1644 df_reorganize_refs_by_insn (struct df_ref_info *ref_info,
1645                             bool include_defs, bool include_uses, 
1646                             bool include_eq_uses)
1647 {
1648   basic_block bb;
1649   unsigned int offset = 0;
1650
1651   ref_info->total_size = df_count_refs (include_defs, include_uses, include_eq_uses);
1652   df_check_and_grow_ref_info (ref_info, 1);
1653   if (df->blocks_to_analyze)
1654     {
1655       bitmap_iterator bi;
1656       unsigned int index;
1657
1658       EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (df->blocks_to_analyze, 0, index, bi)
1659         {
1660           offset = df_reorganize_refs_by_insn_bb (BASIC_BLOCK (index), offset, ref_info, 
1661                                                   include_defs, include_uses, 
1662                                                   include_eq_uses);
1663         }
1664
1665       ref_info->table_size = offset;
1666     }
1667   else
1668     {
1669       FOR_ALL_BB (bb)
1670         offset = df_reorganize_refs_by_insn_bb (bb, offset, ref_info, 
1671                                                 include_defs, include_uses, 
1672                                                 include_eq_uses);
1673       ref_info->table_size = offset;
1674     }
1675 }
1676
1677
1678 /* If the use refs in DF are not organized, reorganize them.  */
1679
1680 void 
1681 df_maybe_reorganize_use_refs (enum df_ref_order order)
1682 {
1683   if (order == df->use_info.ref_order)
1684     return;
1685
1686   switch (order)
1687     {
1688     case DF_REF_ORDER_BY_REG:
1689       df_reorganize_refs_by_reg (&df->use_info, false, true, false);
1690       break;
1691
1692     case DF_REF_ORDER_BY_REG_WITH_NOTES:
1693       df_reorganize_refs_by_reg (&df->use_info, false, true, true);
1694       break;
1695
1696     case DF_REF_ORDER_BY_INSN:
1697       df_reorganize_refs_by_insn (&df->use_info, false, true, false);
1698       break;
1699
1700     case DF_REF_ORDER_BY_INSN_WITH_NOTES:
1701       df_reorganize_refs_by_insn (&df->use_info, false, true, true);
1702       break;
1703
1704     case DF_REF_ORDER_NO_TABLE:
1705       free (df->use_info.refs);
1706       df->use_info.refs = NULL;
1707       df->use_info.refs_size = 0;
1708       break;
1709
1710     case DF_REF_ORDER_UNORDERED:
1711     case DF_REF_ORDER_UNORDERED_WITH_NOTES:
1712       gcc_unreachable ();
1713       break;
1714     }
1715       
1716   df->use_info.ref_order = order;
1717 }
1718
1719
1720 /* If the def refs in DF are not organized, reorganize them.  */
1721
1722 void 
1723 df_maybe_reorganize_def_refs (enum df_ref_order order)
1724 {
1725   if (order == df->def_info.ref_order)
1726     return;
1727
1728   switch (order)
1729     {
1730     case DF_REF_ORDER_BY_REG:
1731       df_reorganize_refs_by_reg (&df->def_info, true, false, false);
1732       break;
1733
1734     case DF_REF_ORDER_BY_INSN:
1735       df_reorganize_refs_by_insn (&df->def_info, true, false, false);
1736       break;
1737
1738     case DF_REF_ORDER_NO_TABLE:
1739       free (df->def_info.refs);
1740       df->def_info.refs = NULL;
1741       df->def_info.refs_size = 0;
1742       break;
1743
1744     case DF_REF_ORDER_BY_INSN_WITH_NOTES:
1745     case DF_REF_ORDER_BY_REG_WITH_NOTES:
1746     case DF_REF_ORDER_UNORDERED:
1747     case DF_REF_ORDER_UNORDERED_WITH_NOTES:
1748       gcc_unreachable ();
1749       break;
1750     }
1751       
1752   df->def_info.ref_order = order;
1753 }
1754
1755
1756 /* Change the BB of all refs in the ref chain to NEW_BB.
1757    Assumes that all refs in the chain have the same BB.
1758    If changed, return the original bb the chain belonged to
1759    (or .
1760    If no change, return NEW_BB. 
1761    If something's wrong, it will return NULL. */
1762
1763 static basic_block
1764 df_ref_chain_change_bb (struct df_ref **ref_rec, 
1765                         basic_block old_bb,
1766                         basic_block new_bb)
1767 {
1768   while (*ref_rec)
1769     {
1770       struct df_ref *ref = *ref_rec;
1771
1772       if (DF_REF_BB (ref) == new_bb)
1773         return new_bb;
1774       else
1775         {
1776           gcc_assert (old_bb == NULL || DF_REF_BB (ref) == old_bb);
1777           old_bb = DF_REF_BB (ref);
1778           DF_REF_BB (ref) = new_bb;
1779         }
1780       ref_rec++;
1781     }
1782
1783   return old_bb;
1784 }
1785
1786
1787 /* Change all of the basic block references in INSN to use the insn's
1788    current basic block.  This function is called from routines that move 
1789    instructions from one block to another.  */  
1790
1791 void
1792 df_insn_change_bb (rtx insn)
1793 {
1794   basic_block new_bb = BLOCK_FOR_INSN (insn);
1795   basic_block old_bb = NULL;
1796   struct df_insn_info *insn_info;
1797   unsigned int uid = INSN_UID (insn);
1798
1799   if (!df)
1800     return;
1801
1802   if (dump_file)
1803     fprintf (dump_file, "changing bb of uid %d\n", uid);
1804
1805   insn_info = DF_INSN_UID_SAFE_GET (uid);
1806   if (insn_info == NULL)
1807     {
1808       if (dump_file)
1809         fprintf (dump_file, "  unscanned insn\n");
1810       df_insn_rescan (insn);
1811       return;
1812     }
1813
1814   if (!INSN_P (insn))
1815     return;
1816
1817   old_bb = df_ref_chain_change_bb (insn_info->defs, old_bb, new_bb);
1818   if (old_bb == new_bb) 
1819     return;
1820
1821   old_bb = df_ref_chain_change_bb (insn_info->uses, old_bb, new_bb);
1822   if (old_bb == new_bb) 
1823     return;
1824
1825   old_bb = df_ref_chain_change_bb (insn_info->eq_uses, old_bb, new_bb);
1826   if (old_bb == new_bb) 
1827     return;
1828
1829   df_set_bb_dirty (new_bb);
1830   if (old_bb)
1831     {
1832       if (dump_file)
1833         fprintf (dump_file, "  from %d to %d\n", 
1834                  old_bb->index, new_bb->index);
1835       df_set_bb_dirty (old_bb);
1836     }
1837   else
1838     if (dump_file)
1839       fprintf (dump_file, "  to %d\n", new_bb->index);
1840 }
1841
1842
1843 /* Helper function for df_ref_change_reg_with_loc.  */
1844
1845 static void
1846 df_ref_change_reg_with_loc_1 (struct df_reg_info *old, struct df_reg_info *new,
1847                               int new_regno, rtx loc)
1848 {
1849   struct df_ref *the_ref = old->reg_chain;
1850
1851   while (the_ref)
1852     {
1853       if (DF_REF_LOC(the_ref) && (*DF_REF_LOC(the_ref) == loc))
1854         {
1855           struct df_ref *next_ref = the_ref->next_reg;
1856           struct df_ref *prev_ref = the_ref->prev_reg;
1857           struct df_ref **ref_vec, **ref_vec_t;
1858           unsigned int count = 0;
1859
1860           DF_REF_REGNO (the_ref) = new_regno;
1861           DF_REF_REG (the_ref) = regno_reg_rtx[new_regno];
1862
1863           /* Pull the_ref out of the old regno chain.  */
1864           if (prev_ref)
1865             prev_ref->next_reg = next_ref;
1866           else
1867             old->reg_chain = next_ref;
1868           if (next_ref)
1869             next_ref->prev_reg = prev_ref;
1870           old->n_refs--;
1871
1872           /* Put the ref into the new regno chain.  */
1873           the_ref->prev_reg = NULL;
1874           the_ref->next_reg = new->reg_chain;
1875           if (new->reg_chain)
1876             new->reg_chain->prev_reg = the_ref;
1877           new->reg_chain = the_ref;
1878           new->n_refs++;
1879           df_set_bb_dirty (DF_REF_BB (the_ref));
1880
1881           /* Need to resort the record that the ref was in because the
1882              regno is a sorting key.  First, find the right record.  */
1883           if (DF_REF_IS_ARTIFICIAL (the_ref))
1884             {
1885               unsigned int bb_index = DF_REF_BB (the_ref)->index;
1886               if (DF_REF_REG_DEF_P (the_ref))
1887                 ref_vec = df_get_artificial_defs (bb_index);
1888               else
1889                 ref_vec = df_get_artificial_uses (bb_index);
1890             }
1891           else
1892             {
1893               struct df_insn_info *insn_info 
1894                 = DF_INSN_GET (DF_REF_INSN (the_ref));
1895               if (DF_REF_FLAGS (the_ref) & DF_REF_IN_NOTE)
1896                 ref_vec = insn_info->eq_uses;
1897               else
1898                 ref_vec = insn_info->uses;
1899               if (dump_file)
1900                 fprintf (dump_file, "changing reg in insn %d\n", 
1901                          INSN_UID (DF_REF_INSN (the_ref))); 
1902             }
1903           ref_vec_t = ref_vec;
1904
1905           /* Find the length.  */
1906           while (*ref_vec_t)
1907             {
1908               count++;
1909               ref_vec_t++;
1910             }
1911           qsort (ref_vec, count, sizeof (struct df_ref *), df_ref_compare);
1912
1913           the_ref = next_ref;
1914         }
1915       else
1916         the_ref = the_ref->next_reg;
1917     }
1918 }
1919
1920
1921 /* Change the regno of all refs that contained LOC from OLD_REGNO to
1922    NEW_REGNO.  Refs that do not match LOC are not changed.  This call
1923    is to support the SET_REGNO macro. */
1924
1925 void
1926 df_ref_change_reg_with_loc (int old_regno, int new_regno, rtx loc)
1927 {
1928   if ((!df) || (old_regno == -1) || (old_regno == new_regno))
1929     return;
1930
1931   df_grow_reg_info ();
1932
1933   df_ref_change_reg_with_loc_1 (DF_REG_DEF_GET (old_regno), 
1934                                 DF_REG_DEF_GET (new_regno), new_regno, loc);
1935   df_ref_change_reg_with_loc_1 (DF_REG_USE_GET (old_regno), 
1936                                 DF_REG_USE_GET (new_regno), new_regno, loc);
1937   df_ref_change_reg_with_loc_1 (DF_REG_EQ_USE_GET (old_regno), 
1938                                 DF_REG_EQ_USE_GET (new_regno), new_regno, loc);
1939 }
1940
1941
1942 /* Delete the mw_hardregs that point into the eq_notes.  */
1943
1944 static unsigned int
1945 df_mw_hardreg_chain_delete_eq_uses (struct df_insn_info *insn_info)
1946 {
1947   struct df_mw_hardreg **mw_vec = insn_info->mw_hardregs;
1948   unsigned int deleted = 0;
1949   unsigned int count = 0;
1950   struct df_scan_problem_data *problem_data 
1951     = (struct df_scan_problem_data *) df_scan->problem_data;
1952
1953   if (!*mw_vec)
1954     return 0;
1955
1956   while (*mw_vec)
1957     {
1958       if ((*mw_vec)->flags & DF_REF_IN_NOTE)
1959         {
1960           struct df_mw_hardreg **temp_vec = mw_vec;
1961
1962           pool_free (problem_data->mw_reg_pool, *mw_vec);
1963           temp_vec = mw_vec;
1964           /* Shove the remaining ones down one to fill the gap.  While
1965              this looks n**2, it is highly unusual to have any mw regs
1966              in eq_notes and the chances of more than one are almost
1967              non existent.  */ 
1968           while (*temp_vec)
1969             {
1970               *temp_vec = *(temp_vec + 1);
1971               temp_vec++;
1972             }
1973           deleted++;
1974         }
1975       else
1976         {
1977           mw_vec++;
1978           count++;
1979         }
1980     }
1981
1982   if (count == 0)
1983     {
1984       free (insn_info->mw_hardregs);
1985       insn_info->mw_hardregs = df_null_mw_rec;
1986       return 0;
1987     }
1988   return deleted;
1989 }
1990
1991
1992 /* Rescan only the REG_EQUIV/REG_EQUAL notes part of INSN.  */
1993
1994 void
1995 df_notes_rescan (rtx insn)
1996 {
1997   struct df_insn_info *insn_info;
1998   unsigned int uid = INSN_UID (insn);
1999
2000   if (!df)
2001     return;
2002
2003   /* The client has disabled rescanning and plans to do it itself.  */
2004   if (df->changeable_flags & DF_NO_INSN_RESCAN)
2005     return;
2006
2007   df_grow_bb_info (df_scan);
2008   df_grow_reg_info ();
2009
2010   insn_info = DF_INSN_UID_SAFE_GET (INSN_UID(insn));
2011
2012   /* The client has deferred rescanning.  */
2013   if (df->changeable_flags & DF_DEFER_INSN_RESCAN)
2014     {
2015       if (!insn_info)
2016         {
2017           insn_info = df_insn_create_insn_record (insn);
2018           insn_info->defs = df_null_ref_rec;
2019           insn_info->uses = df_null_ref_rec;
2020           insn_info->eq_uses = df_null_ref_rec;
2021           insn_info->mw_hardregs = df_null_mw_rec;
2022         }
2023       
2024       bitmap_clear_bit (df->insns_to_delete, uid);
2025       /* If the insn is set to be rescanned, it does not need to also
2026          be notes rescanned.  */
2027       if (!bitmap_bit_p (df->insns_to_rescan, uid))
2028         bitmap_set_bit (df->insns_to_notes_rescan, INSN_UID (insn));
2029       return;
2030     }
2031
2032   bitmap_clear_bit (df->insns_to_delete, uid);
2033   bitmap_clear_bit (df->insns_to_notes_rescan, uid);
2034
2035   if (insn_info)
2036     {
2037       basic_block bb = BLOCK_FOR_INSN (insn);
2038       rtx note;
2039       struct df_collection_rec collection_rec;
2040       unsigned int num_deleted;
2041
2042       memset (&collection_rec, 0, sizeof (struct df_collection_rec));
2043       collection_rec.eq_use_vec = alloca (sizeof (struct df_ref*) * 1000);
2044       collection_rec.mw_vec = alloca (sizeof (struct df_mw_hardreg*) * 1000);
2045
2046       num_deleted = df_mw_hardreg_chain_delete_eq_uses (insn_info);
2047       df_ref_chain_delete (insn_info->eq_uses);
2048       insn_info->eq_uses = NULL;
2049
2050       /* Process REG_EQUIV/REG_EQUAL notes */
2051       for (note = REG_NOTES (insn); note;
2052            note = XEXP (note, 1))
2053         {
2054           switch (REG_NOTE_KIND (note))
2055             {
2056             case REG_EQUIV:
2057             case REG_EQUAL:
2058               df_uses_record (&collection_rec,
2059                               &XEXP (note, 0), DF_REF_REG_USE,
2060                               bb, insn, DF_REF_IN_NOTE);
2061             default:
2062               break;
2063             }
2064         }
2065
2066       /* Find some place to put any new mw_hardregs.  */
2067       df_canonize_collection_rec (&collection_rec);
2068       if (collection_rec.next_mw)
2069         {
2070           unsigned int count = 0;
2071           struct df_mw_hardreg **mw_rec = insn_info->mw_hardregs;
2072           while (*mw_rec)
2073             {
2074               count++;
2075               mw_rec++;
2076             }
2077
2078           if (count)
2079             {
2080               /* Append to the end of the existing record after
2081                  expanding it if necessary.  */
2082               if (collection_rec.next_mw > num_deleted)
2083                 {
2084                   insn_info->mw_hardregs = 
2085                     xrealloc (insn_info->mw_hardregs, 
2086                               (count + 1 + collection_rec.next_mw) 
2087                               * sizeof (struct df_ref*));
2088                 }
2089               memcpy (&insn_info->mw_hardregs[count], collection_rec.mw_vec, 
2090                       (collection_rec.next_mw + 1) * sizeof (struct df_mw_hardreg *));
2091               qsort (insn_info->mw_hardregs, count + collection_rec.next_mw, 
2092                      sizeof (struct df_mw_hardreg *), df_mw_compare);
2093             }
2094           else
2095             {
2096               /* No vector there. */  
2097               insn_info->mw_hardregs 
2098                 = XNEWVEC (struct df_mw_hardreg*, 
2099                            count + 1 + collection_rec.next_mw);
2100               memcpy (insn_info->mw_hardregs, collection_rec.mw_vec, 
2101                       (collection_rec.next_mw + 1) * sizeof (struct df_mw_hardreg *));
2102             }
2103         }
2104       /* Get rid of the mw_rec so that df_refs_add_to_chains will
2105          ignore it.  */
2106       collection_rec.mw_vec = NULL;
2107       collection_rec.next_mw = 0;
2108       df_refs_add_to_chains (&collection_rec, bb, insn);
2109     }
2110   else
2111     df_insn_rescan (insn);
2112
2113 }
2114
2115 \f
2116 /*----------------------------------------------------------------------------
2117    Hard core instruction scanning code.  No external interfaces here,
2118    just a lot of routines that look inside insns.
2119 ----------------------------------------------------------------------------*/
2120
2121
2122 /* Return true if the contents of two df_ref's are identical. 
2123    It ignores DF_REF_MARKER.  */
2124
2125 static bool
2126 df_ref_equal_p (struct df_ref *ref1, struct df_ref *ref2)
2127 {
2128   if (!ref2)
2129     return false;
2130   return (ref1 == ref2) ||
2131     (DF_REF_REG (ref1) == DF_REF_REG (ref2)
2132      && DF_REF_REGNO (ref1) == DF_REF_REGNO (ref2)
2133      && DF_REF_LOC (ref1) == DF_REF_LOC (ref2)
2134      && DF_REF_INSN (ref1) == DF_REF_INSN (ref2)
2135      && DF_REF_TYPE (ref1) == DF_REF_TYPE (ref2)
2136      && ((DF_REF_FLAGS (ref1) & ~(DF_REF_REG_MARKER + DF_REF_MW_HARDREG)) 
2137          == (DF_REF_FLAGS (ref2) & ~(DF_REF_REG_MARKER + DF_REF_MW_HARDREG)))
2138      && DF_REF_BB (ref1) == DF_REF_BB (ref2));
2139 }
2140
2141
2142 /* Compare REF1 and REF2 for sorting.  This is only called from places
2143    where all of the refs are of the same type, in the same insn, and
2144    have the same bb.  So these fields are not checked.  */
2145
2146 static int
2147 df_ref_compare (const void *r1, const void *r2)
2148 {
2149   const struct df_ref *const ref1 = *(const struct df_ref *const*)r1;
2150   const struct df_ref *const ref2 = *(const struct df_ref *const*)r2;
2151
2152   if (ref1 == ref2)
2153     return 0;
2154
2155   if (DF_REF_REGNO (ref1) != DF_REF_REGNO (ref2))
2156     return (int)DF_REF_REGNO (ref1) - (int)DF_REF_REGNO (ref2);
2157   
2158   if (DF_REF_TYPE (ref1) != DF_REF_TYPE (ref2))
2159     return (int)DF_REF_TYPE (ref1) - (int)DF_REF_TYPE (ref2);
2160
2161   if ((DF_REF_REG (ref1) != DF_REF_REG (ref2))
2162       || (DF_REF_LOC (ref1) != DF_REF_LOC (ref2)))
2163     return (int)DF_REF_ORDER (ref1) - (int)DF_REF_ORDER (ref2);
2164
2165   if (DF_REF_FLAGS (ref1) != DF_REF_FLAGS (ref2))
2166     {
2167       /* If two refs are identical except that one of them has is from
2168          a mw and one is not, we need to have the one with the mw
2169          first.  */
2170       if (DF_REF_FLAGS_IS_SET (ref1, DF_REF_MW_HARDREG) ==
2171           DF_REF_FLAGS_IS_SET (ref2, DF_REF_MW_HARDREG))
2172         return DF_REF_FLAGS (ref1) - DF_REF_FLAGS (ref2);
2173       else if (DF_REF_FLAGS_IS_SET (ref1, DF_REF_MW_HARDREG))
2174         return -1;
2175       else
2176         return 1;
2177     }
2178   return 0;
2179 }
2180
2181 static void
2182 df_swap_refs (struct df_ref **ref_vec, int i, int j)
2183 {
2184   struct df_ref *tmp = ref_vec[i];
2185   ref_vec[i] = ref_vec[j];
2186   ref_vec[j] = tmp;
2187 }
2188
2189 /* Sort and compress a set of refs.  */
2190
2191 static unsigned int
2192 df_sort_and_compress_refs (struct df_ref **ref_vec, unsigned int count)
2193 {
2194   struct df_scan_problem_data *problem_data 
2195     = (struct df_scan_problem_data *) df_scan->problem_data;
2196   unsigned int i;
2197   unsigned int dist = 0;
2198
2199   ref_vec[count] = NULL;
2200   /* If there are 1 or 0 elements, there is nothing to do.  */
2201   if (count < 2)
2202     return count;
2203   else if (count == 2)
2204     {
2205       if (df_ref_compare (&ref_vec[0], &ref_vec[1]) > 0)
2206         df_swap_refs (ref_vec, 0, 1);
2207     }
2208   else
2209     {
2210       for (i = 0; i < count - 1; i++)
2211         if (df_ref_compare (&ref_vec[i], &ref_vec[i+1]) >= 0)
2212           break;
2213       /* If the array is already strictly ordered,
2214          which is the most common case for large COUNT case
2215          (which happens for CALL INSNs),
2216          no need to sort and filter out duplicate.
2217          Simply return the count.  
2218          Make sure DF_GET_ADD_REFS adds refs in the increasing order
2219          of DF_REF_COMPARE.  */
2220       if (i == count - 1)
2221         return count;
2222       qsort (ref_vec, count, sizeof (struct df_ref *), df_ref_compare);
2223     }
2224
2225   for (i=0; i<count-dist; i++)
2226     {
2227       /* Find the next ref that is not equal to the current ref.  */
2228       while (df_ref_equal_p (ref_vec[i], ref_vec[i + dist + 1]))
2229         {
2230           pool_free (problem_data->ref_pool, ref_vec[i + dist + 1]);
2231           dist++;
2232         }
2233       /* Copy it down to the next position.  */
2234       if (dist)
2235         ref_vec[i+1] = ref_vec[i + dist + 1];
2236     }
2237
2238   count -= dist;
2239   ref_vec[count] = NULL;
2240   return count;
2241 }
2242
2243
2244 /* Return true if the contents of two df_ref's are identical. 
2245    It ignores DF_REF_MARKER.  */
2246
2247 static bool
2248 df_mw_equal_p (struct df_mw_hardreg *mw1, struct df_mw_hardreg *mw2)
2249 {
2250   if (!mw2)
2251     return false;
2252   return (mw1 == mw2) ||
2253     (mw1->mw_reg == mw2->mw_reg
2254      && mw1->type == mw2->type
2255      && mw1->flags == mw2->flags
2256      && mw1->start_regno == mw2->start_regno
2257      && mw1->end_regno == mw2->end_regno);
2258 }
2259
2260
2261 /* Compare MW1 and MW2 for sorting.  */
2262
2263 static int
2264 df_mw_compare (const void *m1, const void *m2)
2265 {
2266   const struct df_mw_hardreg *const mw1 = *(const struct df_mw_hardreg *const*)m1;
2267   const struct df_mw_hardreg *const mw2 = *(const struct df_mw_hardreg *const*)m2;
2268
2269   if (mw1 == mw2)
2270     return 0;
2271
2272   if (mw1->type != mw2->type)
2273     return mw1->type - mw2->type;
2274
2275   if (mw1->flags != mw2->flags)
2276     return mw1->flags - mw2->flags;
2277
2278   if (mw1->start_regno != mw2->start_regno)
2279     return mw1->start_regno - mw2->start_regno;
2280
2281   if (mw1->end_regno != mw2->end_regno)
2282     return mw1->end_regno - mw2->end_regno;
2283
2284   if (mw1->mw_reg != mw2->mw_reg)
2285     return mw1->mw_order - mw2->mw_order;
2286
2287   return 0;
2288 }
2289
2290
2291 /* Sort and compress a set of refs.  */
2292
2293 static unsigned int
2294 df_sort_and_compress_mws (struct df_mw_hardreg **mw_vec, unsigned int count)
2295 {
2296   struct df_scan_problem_data *problem_data 
2297     = (struct df_scan_problem_data *) df_scan->problem_data;
2298   unsigned int i;
2299   unsigned int dist = 0;
2300   mw_vec[count] = NULL;
2301
2302   if (count < 2)
2303     return count;
2304   else if (count == 2)
2305     {
2306       if (df_mw_compare (&mw_vec[0], &mw_vec[1]) > 0)
2307         {
2308           struct df_mw_hardreg *tmp = mw_vec[0];
2309           mw_vec[0] = mw_vec[1];
2310           mw_vec[1] = tmp;
2311         }
2312     }
2313   else
2314     qsort (mw_vec, count, sizeof (struct df_mw_hardreg *), df_mw_compare);
2315
2316   for (i=0; i<count-dist; i++)
2317     {
2318       /* Find the next ref that is not equal to the current ref.  */
2319       while (df_mw_equal_p (mw_vec[i], mw_vec[i + dist + 1]))
2320         {
2321           pool_free (problem_data->mw_reg_pool, mw_vec[i + dist + 1]);
2322           dist++;
2323         }
2324       /* Copy it down to the next position.  */
2325       if (dist)
2326         mw_vec[i+1] = mw_vec[i + dist + 1];
2327     }
2328
2329   count -= dist;
2330   mw_vec[count] = NULL;
2331   return count;
2332 }
2333
2334
2335 /* Sort and remove duplicates from the COLLECTION_REC.  */
2336
2337 static void
2338 df_canonize_collection_rec (struct df_collection_rec *collection_rec)
2339 {
2340   if (collection_rec->def_vec)
2341     collection_rec->next_def 
2342       = df_sort_and_compress_refs (collection_rec->def_vec,
2343                                    collection_rec->next_def);
2344   if (collection_rec->use_vec)
2345     collection_rec->next_use 
2346       = df_sort_and_compress_refs (collection_rec->use_vec,
2347                                    collection_rec->next_use);
2348   if (collection_rec->eq_use_vec)
2349     collection_rec->next_eq_use 
2350       = df_sort_and_compress_refs (collection_rec->eq_use_vec,
2351                                    collection_rec->next_eq_use);
2352   if (collection_rec->mw_vec)
2353     collection_rec->next_mw 
2354       = df_sort_and_compress_mws (collection_rec->mw_vec,
2355                                   collection_rec->next_mw);
2356 }
2357
2358
2359 /* Add the new df_ref to appropriate reg_info/ref_info chains.  */
2360
2361 static void
2362 df_install_ref (struct df_ref *this_ref, 
2363                 struct df_reg_info *reg_info, 
2364                 struct df_ref_info *ref_info,
2365                 bool add_to_table)
2366 {
2367   unsigned int regno = DF_REF_REGNO (this_ref);
2368   /* Add the ref to the reg_{def,use,eq_use} chain.  */
2369   struct df_ref *head = reg_info->reg_chain;
2370
2371   reg_info->reg_chain = this_ref;
2372   reg_info->n_refs++;
2373
2374   if (DF_REF_FLAGS_IS_SET (this_ref, DF_HARD_REG_LIVE))
2375     {
2376       gcc_assert (regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER);
2377       df->hard_regs_live_count[regno]++;
2378     }
2379
2380   gcc_assert (DF_REF_NEXT_REG (this_ref) == NULL);
2381   gcc_assert (DF_REF_PREV_REG (this_ref) == NULL);
2382
2383   DF_REF_NEXT_REG (this_ref) = head;
2384
2385   /* We cannot actually link to the head of the chain.  */
2386   DF_REF_PREV_REG (this_ref) = NULL;
2387
2388   if (head)
2389     DF_REF_PREV_REG (head) = this_ref;
2390   
2391   if (add_to_table)
2392     {
2393       gcc_assert (ref_info->ref_order != DF_REF_ORDER_NO_TABLE);
2394       df_check_and_grow_ref_info (ref_info, 1);
2395       DF_REF_ID (this_ref) = ref_info->table_size;
2396       /* Add the ref to the big array of defs.  */
2397       ref_info->refs[ref_info->table_size] = this_ref;
2398       ref_info->table_size++;
2399     }    
2400   else
2401     DF_REF_ID (this_ref) = -1;
2402   
2403   ref_info->total_size++;
2404 }
2405
2406
2407 /* This function takes one of the groups of refs (defs, uses or
2408    eq_uses) and installs the entire group into the insn.  It also adds
2409    each of these refs into the appropriate chains.  */
2410
2411 static struct df_ref **
2412 df_install_refs (basic_block bb,
2413                  struct df_ref **old_vec, unsigned int count, 
2414                  struct df_reg_info **reg_info, 
2415                  struct df_ref_info *ref_info,
2416                  bool is_notes)
2417 {
2418   if (count)
2419     {
2420       unsigned int i;
2421       struct df_ref **new_vec = XNEWVEC (struct df_ref*, count + 1);
2422       bool add_to_table;
2423
2424       switch (ref_info->ref_order)
2425         {
2426         case DF_REF_ORDER_UNORDERED_WITH_NOTES:
2427         case DF_REF_ORDER_BY_REG_WITH_NOTES:
2428         case DF_REF_ORDER_BY_INSN_WITH_NOTES:
2429           ref_info->ref_order = DF_REF_ORDER_UNORDERED_WITH_NOTES;
2430           add_to_table = true;
2431           break;
2432         case DF_REF_ORDER_UNORDERED:
2433         case DF_REF_ORDER_BY_REG:
2434         case DF_REF_ORDER_BY_INSN:
2435           ref_info->ref_order = DF_REF_ORDER_UNORDERED;
2436           add_to_table = !is_notes;
2437           break;
2438         default:
2439           add_to_table = false;
2440           break;
2441         }
2442
2443       /* Do not add if ref is not in the right blocks.  */
2444       if (add_to_table && df->analyze_subset)
2445         add_to_table = bitmap_bit_p (df->blocks_to_analyze, bb->index);
2446
2447       for (i = 0; i < count; i++)
2448         {
2449           struct df_ref *this_ref = old_vec[i];
2450           new_vec[i] = this_ref;
2451           df_install_ref (this_ref, reg_info[DF_REF_REGNO (this_ref)], 
2452                           ref_info, add_to_table);
2453         }
2454       
2455       new_vec[count] = NULL;
2456       return new_vec;
2457     }
2458   else
2459     return df_null_ref_rec;
2460 }
2461
2462
2463 /* This function takes the mws installs the entire group into the
2464    insn.  */
2465
2466 static struct df_mw_hardreg **
2467 df_install_mws (struct df_mw_hardreg **old_vec, unsigned int count)
2468 {
2469   if (count)
2470     {
2471       struct df_mw_hardreg **new_vec 
2472         = XNEWVEC (struct df_mw_hardreg*, count + 1);
2473       memcpy (new_vec, old_vec, 
2474               sizeof (struct df_mw_hardreg*) * (count + 1));
2475       return new_vec;
2476     }
2477   else
2478     return df_null_mw_rec;
2479 }
2480
2481
2482 /* Add a chain of df_refs to appropriate ref chain/reg_info/ref_info
2483    chains and update other necessary information.  */
2484
2485 static void
2486 df_refs_add_to_chains (struct df_collection_rec *collection_rec, 
2487                        basic_block bb, rtx insn)
2488 {
2489   if (insn)
2490     {
2491       struct df_insn_info *insn_rec = DF_INSN_GET (insn);
2492       /* If there is a vector in the collection rec, add it to the
2493          insn.  A null rec is a signal that the caller will handle the
2494          chain specially.  */
2495       if (collection_rec->def_vec)
2496         {
2497           if (insn_rec->defs && *insn_rec->defs)
2498             free (insn_rec->defs);
2499           insn_rec->defs 
2500             = df_install_refs (bb, collection_rec->def_vec, 
2501                                collection_rec->next_def,
2502                                df->def_regs,
2503                                &df->def_info, false);
2504         }
2505       if (collection_rec->use_vec)
2506         {
2507           if (insn_rec->uses && *insn_rec->uses)
2508             free (insn_rec->uses);
2509           insn_rec->uses 
2510             = df_install_refs (bb, collection_rec->use_vec, 
2511                                collection_rec->next_use,
2512                                df->use_regs,
2513                                &df->use_info, false);
2514         }
2515       if (collection_rec->eq_use_vec)
2516         {
2517           if (insn_rec->eq_uses && *insn_rec->eq_uses)
2518             free (insn_rec->eq_uses);
2519           insn_rec->eq_uses 
2520             = df_install_refs (bb, collection_rec->eq_use_vec, 
2521                                collection_rec->next_eq_use,
2522                                df->eq_use_regs,
2523                                &df->use_info, true);
2524         }
2525       if (collection_rec->mw_vec)
2526         {
2527           if (insn_rec->mw_hardregs && *insn_rec->mw_hardregs)
2528             free (insn_rec->mw_hardregs);
2529           insn_rec->mw_hardregs 
2530             = df_install_mws (collection_rec->mw_vec, 
2531                               collection_rec->next_mw);
2532         }
2533     }
2534   else
2535     {
2536       struct df_scan_bb_info *bb_info = df_scan_get_bb_info (bb->index);
2537
2538       if (bb_info->artificial_defs && *bb_info->artificial_defs)
2539         free (bb_info->artificial_defs);
2540       bb_info->artificial_defs 
2541         = df_install_refs (bb, collection_rec->def_vec, 
2542                            collection_rec->next_def,
2543                            df->def_regs,
2544                            &df->def_info, false);
2545       if (bb_info->artificial_uses && *bb_info->artificial_uses)
2546         free (bb_info->artificial_uses);
2547       bb_info->artificial_uses 
2548         = df_install_refs (bb, collection_rec->use_vec, 
2549                            collection_rec->next_use,
2550                            df->use_regs,
2551                            &df->use_info, false);
2552     }
2553 }
2554
2555
2556 /* Allocate a ref and initialize its fields. */
2557
2558 static struct df_ref *
2559 df_ref_create_structure (struct df_collection_rec *collection_rec,
2560                          rtx reg, rtx *loc, 
2561                          basic_block bb, rtx insn, 
2562                          enum df_ref_type ref_type, 
2563                          enum df_ref_flags ref_flags)
2564 {
2565   struct df_ref *this_ref;
2566   int regno = REGNO (GET_CODE (reg) == SUBREG ? SUBREG_REG (reg) : reg);
2567   struct df_scan_problem_data *problem_data
2568     = (struct df_scan_problem_data *) df_scan->problem_data;
2569
2570   this_ref = pool_alloc (problem_data->ref_pool);
2571   DF_REF_ID (this_ref) = -1;
2572   DF_REF_REG (this_ref) = reg;
2573   DF_REF_REGNO (this_ref) =  regno;
2574   DF_REF_LOC (this_ref) = loc;
2575   DF_REF_INSN (this_ref) = insn;
2576   DF_REF_CHAIN (this_ref) = NULL;
2577   DF_REF_TYPE (this_ref) = ref_type;
2578   DF_REF_FLAGS (this_ref) = ref_flags;
2579   DF_REF_BB (this_ref) = bb;
2580   DF_REF_NEXT_REG (this_ref) = NULL;
2581   DF_REF_PREV_REG (this_ref) = NULL;
2582   DF_REF_ORDER (this_ref) = df->ref_order++;
2583
2584   /* We need to clear this bit because fwprop, and in the future
2585      possibly other optimizations sometimes create new refs using ond
2586      refs as the model.  */
2587   DF_REF_FLAGS_CLEAR (this_ref, DF_HARD_REG_LIVE);
2588
2589   /* See if this ref needs to have DF_HARD_REG_LIVE bit set.  */
2590   if ((regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER) 
2591       && (!DF_REF_IS_ARTIFICIAL (this_ref)))
2592     {
2593       if (DF_REF_TYPE (this_ref) == DF_REF_REG_DEF)
2594         {
2595           if (!DF_REF_FLAGS_IS_SET (this_ref, DF_REF_MAY_CLOBBER))
2596             DF_REF_FLAGS_SET (this_ref, DF_HARD_REG_LIVE);
2597         }
2598       else if (!(TEST_HARD_REG_BIT (elim_reg_set, regno)
2599                  && (regno == FRAME_POINTER_REGNUM
2600                      || regno == ARG_POINTER_REGNUM)))
2601         DF_REF_FLAGS_SET (this_ref, DF_HARD_REG_LIVE);
2602     }
2603
2604   if (collection_rec)
2605     {
2606       if (DF_REF_TYPE (this_ref) == DF_REF_REG_DEF)
2607         collection_rec->def_vec[collection_rec->next_def++] = this_ref;
2608       else if (DF_REF_FLAGS (this_ref) & DF_REF_IN_NOTE)
2609         collection_rec->eq_use_vec[collection_rec->next_eq_use++] = this_ref;
2610       else
2611         collection_rec->use_vec[collection_rec->next_use++] = this_ref;
2612     }
2613
2614   return this_ref;
2615 }
2616
2617
2618 /* Create new references of type DF_REF_TYPE for each part of register REG
2619    at address LOC within INSN of BB.  */
2620
2621 static void
2622 df_ref_record (struct df_collection_rec *collection_rec,
2623                rtx reg, rtx *loc, 
2624                basic_block bb, rtx insn, 
2625                enum df_ref_type ref_type, 
2626                enum df_ref_flags ref_flags) 
2627 {
2628   rtx oldreg = reg;
2629   unsigned int regno;
2630
2631   gcc_assert (REG_P (reg) || GET_CODE (reg) == SUBREG);
2632
2633   regno = REGNO (GET_CODE (reg) == SUBREG ? SUBREG_REG (reg) : reg);
2634   if (regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
2635     {
2636       struct df_mw_hardreg *hardreg = NULL;
2637       struct df_scan_problem_data *problem_data
2638         = (struct df_scan_problem_data *) df_scan->problem_data;
2639       unsigned int i;
2640       unsigned int endregno;
2641       struct df_ref *ref;
2642
2643       if (GET_CODE (reg) == SUBREG)
2644         {
2645           regno += subreg_regno_offset (regno, GET_MODE (SUBREG_REG (reg)),
2646                                         SUBREG_BYTE (reg), GET_MODE (reg));
2647           endregno = regno + subreg_nregs (reg);
2648         }
2649       else
2650         endregno = END_HARD_REGNO (reg);
2651
2652       /*  If this is a multiword hardreg, we create some extra
2653           datastructures that will enable us to easily build REG_DEAD
2654           and REG_UNUSED notes.  */
2655       if ((endregno != regno + 1) && insn)
2656         {
2657           /* Sets to a subreg of a multiword register are partial. 
2658              Sets to a non-subreg of a multiword register are not.  */
2659           if (GET_CODE (oldreg) == SUBREG)
2660             ref_flags |= DF_REF_PARTIAL;
2661           ref_flags |= DF_REF_MW_HARDREG;
2662
2663           hardreg = pool_alloc (problem_data->mw_reg_pool);
2664           hardreg->type = ref_type;
2665           hardreg->flags = ref_flags;
2666           hardreg->mw_reg = reg;
2667           hardreg->loc = loc;
2668           hardreg->start_regno = regno;
2669           hardreg->end_regno = endregno - 1;
2670           hardreg->mw_order = df->ref_order++;
2671           collection_rec->mw_vec[collection_rec->next_mw++] = hardreg;
2672         }
2673
2674       for (i = regno; i < endregno; i++)
2675         {
2676           ref = df_ref_create_structure (collection_rec, regno_reg_rtx[i], loc, 
2677                                          bb, insn, ref_type, ref_flags);
2678
2679           gcc_assert (ORIGINAL_REGNO (DF_REF_REG (ref)) == i);
2680         }
2681     }
2682   else
2683     {
2684       struct df_ref *ref;
2685       ref = df_ref_create_structure (collection_rec, reg, loc, bb, insn, 
2686                                      ref_type, ref_flags);
2687     }
2688 }
2689
2690
2691 /* A set to a non-paradoxical SUBREG for which the number of word_mode units
2692    covered by the outer mode is smaller than that covered by the inner mode,
2693    is a read-modify-write operation.
2694    This function returns true iff the SUBREG X is such a SUBREG.  */
2695
2696 bool
2697 df_read_modify_subreg_p (rtx x)
2698 {
2699   unsigned int isize, osize;
2700   if (GET_CODE (x) != SUBREG)
2701     return false;
2702   isize = GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SUBREG_REG (x)));
2703   osize = GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x));
2704   return isize > osize
2705          && isize > REGMODE_NATURAL_SIZE (GET_MODE (SUBREG_REG (x)));
2706 }
2707
2708
2709 /* Process all the registers defined in the rtx, X.
2710    Autoincrement/decrement definitions will be picked up by
2711    df_uses_record.  */
2712
2713 static void
2714 df_def_record_1 (struct df_collection_rec *collection_rec,
2715                  rtx x, basic_block bb, rtx insn, 
2716                  enum df_ref_flags flags)
2717 {
2718   rtx *loc;
2719   rtx dst;
2720
2721  /* We may recursively call ourselves on EXPR_LIST when dealing with PARALLEL
2722      construct.  */
2723   if (GET_CODE (x) == EXPR_LIST || GET_CODE (x) == CLOBBER)
2724     loc = &XEXP (x, 0);
2725   else
2726     loc = &SET_DEST (x);
2727   dst = *loc;
2728
2729   /* It is legal to have a set destination be a parallel. */
2730   if (GET_CODE (dst) == PARALLEL)
2731     {
2732       int i;
2733
2734       for (i = XVECLEN (dst, 0) - 1; i >= 0; i--)
2735         {
2736           rtx temp = XVECEXP (dst, 0, i);
2737           if (GET_CODE (temp) == EXPR_LIST || GET_CODE (temp) == CLOBBER
2738               || GET_CODE (temp) == SET)
2739             df_def_record_1 (collection_rec,
2740                              temp, bb, insn, 
2741                              GET_CODE (temp) == CLOBBER 
2742                              ? flags | DF_REF_MUST_CLOBBER : flags);
2743         }
2744       return;
2745     }
2746
2747   /* Maybe, we should flag the use of STRICT_LOW_PART somehow.  It might
2748      be handy for the reg allocator.  */
2749   while (GET_CODE (dst) == STRICT_LOW_PART
2750          || GET_CODE (dst) == ZERO_EXTRACT)
2751     {
2752       flags |= DF_REF_READ_WRITE | DF_REF_PARTIAL;
2753       loc = &XEXP (dst, 0);
2754       dst = *loc;
2755     }
2756
2757   if (df_read_modify_subreg_p (dst))
2758     flags |= DF_REF_READ_WRITE | DF_REF_PARTIAL;
2759
2760   if (REG_P (dst)
2761       || (GET_CODE (dst) == SUBREG && REG_P (SUBREG_REG (dst))))
2762     df_ref_record (collection_rec, 
2763                    dst, loc, bb, insn, DF_REF_REG_DEF, flags);
2764
2765   /* We want to keep sp alive everywhere - by making all
2766      writes to sp also use of sp. */
2767   if (REG_P (dst) && REGNO (dst) == STACK_POINTER_REGNUM)
2768     df_ref_record (collection_rec,
2769                dst, NULL, bb, insn, DF_REF_REG_USE, flags);
2770 }
2771
2772
2773 /* Process all the registers defined in the pattern rtx, X.  */
2774
2775 static void
2776 df_defs_record (struct df_collection_rec *collection_rec, 
2777                 rtx x, basic_block bb, rtx insn, enum df_ref_flags flags)
2778 {
2779   RTX_CODE code = GET_CODE (x);
2780
2781   if (code == SET || code == CLOBBER)
2782     {
2783       /* Mark the single def within the pattern.  */
2784       enum df_ref_flags clobber_flags = flags;
2785       clobber_flags |= (code == CLOBBER) ? DF_REF_MUST_CLOBBER : 0;
2786       df_def_record_1 (collection_rec, x, bb, insn, clobber_flags);
2787     }
2788   else if (code == COND_EXEC)
2789     {
2790       df_defs_record (collection_rec, COND_EXEC_CODE (x), 
2791                       bb, insn, DF_REF_CONDITIONAL);
2792     }
2793   else if (code == PARALLEL)
2794     {
2795       int i;
2796
2797       /* Mark the multiple defs within the pattern.  */
2798       for (i = XVECLEN (x, 0) - 1; i >= 0; i--)
2799         df_defs_record (collection_rec, XVECEXP (x, 0, i), bb, insn, flags);
2800     }
2801 }
2802
2803
2804 /* Process all the registers used in the rtx at address LOC.  */
2805
2806 static void
2807 df_uses_record (struct df_collection_rec *collection_rec,
2808                 rtx *loc, enum df_ref_type ref_type,
2809                 basic_block bb, rtx insn, enum df_ref_flags flags)
2810 {
2811   RTX_CODE code;
2812   rtx x;
2813
2814  retry:
2815   x = *loc;
2816   if (!x)
2817     return;
2818   code = GET_CODE (x);
2819   switch (code)
2820     {
2821     case LABEL_REF:
2822     case SYMBOL_REF:
2823     case CONST_INT:
2824     case CONST:
2825     case CONST_DOUBLE:
2826     case CONST_VECTOR:
2827     case PC:
2828     case CC0:
2829     case ADDR_VEC:
2830     case ADDR_DIFF_VEC:
2831       return;
2832
2833     case CLOBBER:
2834       /* If we are clobbering a MEM, mark any registers inside the address
2835          as being used.  */
2836       if (MEM_P (XEXP (x, 0)))
2837         df_uses_record (collection_rec,
2838                         &XEXP (XEXP (x, 0), 0),
2839                         DF_REF_REG_MEM_STORE, bb, insn, flags);
2840
2841       /* If we're clobbering a REG then we have a def so ignore.  */
2842       return;
2843
2844     case MEM:
2845       df_uses_record (collection_rec,
2846                       &XEXP (x, 0), DF_REF_REG_MEM_LOAD, 
2847                       bb, insn, flags & DF_REF_IN_NOTE);
2848       return;
2849
2850     case SUBREG:
2851       /* While we're here, optimize this case.  */
2852       flags |= DF_REF_PARTIAL;
2853       /* In case the SUBREG is not of a REG, do not optimize.  */
2854       if (!REG_P (SUBREG_REG (x)))
2855         {
2856           loc = &SUBREG_REG (x);
2857           df_uses_record (collection_rec, loc, ref_type, bb, insn, flags);
2858           return;
2859         }
2860       /* ... Fall through ...  */
2861
2862     case REG:
2863       df_ref_record (collection_rec, 
2864                      x, loc, bb, insn, ref_type, flags);
2865       return;
2866
2867     case SET:
2868       {
2869         rtx dst = SET_DEST (x);
2870         gcc_assert (!(flags & DF_REF_IN_NOTE));
2871         df_uses_record (collection_rec,
2872                         &SET_SRC (x), DF_REF_REG_USE, bb, insn, flags);
2873
2874         switch (GET_CODE (dst))
2875           {
2876             case SUBREG:
2877               if (df_read_modify_subreg_p (dst))
2878                 {
2879                   df_uses_record (collection_rec, &SUBREG_REG (dst), 
2880                                   DF_REF_REG_USE, bb, insn, flags | DF_REF_READ_WRITE);
2881                   break;
2882                 }
2883               /* Fall through.  */
2884             case REG:
2885             case PARALLEL:
2886             case SCRATCH:
2887             case PC:
2888             case CC0:
2889                 break;
2890             case MEM:
2891               df_uses_record (collection_rec, &XEXP (dst, 0),
2892                               DF_REF_REG_MEM_STORE, bb, insn, flags);
2893               break;
2894             case STRICT_LOW_PART:
2895               {
2896                 rtx *temp = &XEXP (dst, 0);
2897                 /* A strict_low_part uses the whole REG and not just the
2898                  SUBREG.  */
2899                 dst = XEXP (dst, 0);
2900                 df_uses_record (collection_rec, 
2901                                 (GET_CODE (dst) == SUBREG) ? &SUBREG_REG (dst) : temp, 
2902                                 DF_REF_REG_USE, bb, insn, DF_REF_READ_WRITE);
2903               }
2904               break;
2905             case ZERO_EXTRACT:
2906             case SIGN_EXTRACT:
2907               df_uses_record (collection_rec, &XEXP (dst, 0), 
2908                               DF_REF_REG_USE, bb, insn, DF_REF_READ_WRITE);
2909               df_uses_record (collection_rec, &XEXP (dst, 1), 
2910                               DF_REF_REG_USE, bb, insn, flags);
2911               df_uses_record (collection_rec, &XEXP (dst, 2), 
2912                               DF_REF_REG_USE, bb, insn, flags);
2913               dst = XEXP (dst, 0);
2914               break;
2915             default:
2916               gcc_unreachable ();
2917           }
2918         return;
2919       }
2920
2921     case RETURN:
2922       break;
2923
2924     case ASM_OPERANDS:
2925     case UNSPEC_VOLATILE:
2926     case TRAP_IF:
2927     case ASM_INPUT:
2928       {
2929         /* Traditional and volatile asm instructions must be
2930            considered to use and clobber all hard registers, all
2931            pseudo-registers and all of memory.  So must TRAP_IF and
2932            UNSPEC_VOLATILE operations.
2933
2934            Consider for instance a volatile asm that changes the fpu
2935            rounding mode.  An insn should not be moved across this
2936            even if it only uses pseudo-regs because it might give an
2937            incorrectly rounded result.
2938
2939            However, flow.c's liveness computation did *not* do this,
2940            giving the reasoning as " ?!? Unfortunately, marking all
2941            hard registers as live causes massive problems for the
2942            register allocator and marking all pseudos as live creates
2943            mountains of uninitialized variable warnings."
2944
2945            In order to maintain the status quo with regard to liveness
2946            and uses, we do what flow.c did and just mark any regs we
2947            can find in ASM_OPERANDS as used.  In global asm insns are
2948            scanned and regs_asm_clobbered is filled out.
2949
2950            For all ASM_OPERANDS, we must traverse the vector of input
2951            operands.  We can not just fall through here since then we
2952            would be confused by the ASM_INPUT rtx inside ASM_OPERANDS,
2953            which do not indicate traditional asms unlike their normal
2954            usage.  */
2955         if (code == ASM_OPERANDS)
2956           {
2957             int j;
2958
2959             for (j = 0; j < ASM_OPERANDS_INPUT_LENGTH (x); j++)
2960               df_uses_record (collection_rec, &ASM_OPERANDS_INPUT (x, j),
2961                               DF_REF_REG_USE, bb, insn, flags);
2962             return;
2963           }
2964         break;
2965       }
2966
2967     case PRE_DEC:
2968     case POST_DEC:
2969     case PRE_INC:
2970     case POST_INC:
2971     case PRE_MODIFY:
2972     case POST_MODIFY:
2973       /* Catch the def of the register being modified.  */
2974       df_ref_record (collection_rec, XEXP (x, 0), &XEXP (x, 0), bb, insn, 
2975                      DF_REF_REG_DEF,
2976                      flags | DF_REF_READ_WRITE | DF_REF_PRE_POST_MODIFY);
2977
2978       /* ... Fall through to handle uses ...  */
2979
2980     default:
2981       break;
2982     }
2983
2984   /* Recursively scan the operands of this expression.  */
2985   {
2986     const char *fmt = GET_RTX_FORMAT (code);
2987     int i;
2988
2989     for (i = GET_RTX_LENGTH (code) - 1; i >= 0; i--)
2990       {
2991         if (fmt[i] == 'e')
2992           {
2993             /* Tail recursive case: save a function call level.  */
2994             if (i == 0)
2995               {
2996                 loc = &XEXP (x, 0);
2997                 goto retry;
2998               }
2999             df_uses_record (collection_rec, &XEXP (x, i), ref_type, bb, insn, flags);
3000           }
3001         else if (fmt[i] == 'E')
3002           {
3003             int j;
3004             for (j = 0; j < XVECLEN (x, i); j++)
3005               df_uses_record (collection_rec,
3006                               &XVECEXP (x, i, j), ref_type, bb, insn, flags);
3007           }
3008       }
3009   }
3010
3011   return;
3012 }
3013
3014
3015 /* For all DF_REF_CONDITIONAL defs, add a corresponding uses.  */
3016
3017 static void
3018 df_get_conditional_uses (struct df_collection_rec *collection_rec)
3019 {
3020   unsigned int i;
3021   for (i = 0; i < collection_rec->next_def; i++)
3022     {
3023       struct df_ref *ref = collection_rec->def_vec[i];
3024       if (DF_REF_FLAGS_IS_SET (ref, DF_REF_CONDITIONAL))
3025         {
3026           struct df_ref *use 
3027             = df_ref_create_structure (collection_rec, DF_REF_REG (ref),
3028                                        DF_REF_LOC (ref), DF_REF_BB (ref),
3029                                        DF_REF_INSN (ref), DF_REF_REG_USE,
3030                                        DF_REF_FLAGS (ref) & ~DF_REF_CONDITIONAL);
3031           DF_REF_REGNO (use) = DF_REF_REGNO (ref);
3032         }
3033     }
3034 }
3035
3036
3037 /* Get call's extra defs and uses. */
3038
3039 static void
3040 df_get_call_refs (struct df_collection_rec * collection_rec,
3041                   basic_block bb, 
3042                   rtx insn,
3043                   enum df_ref_flags flags)
3044 {
3045   rtx note;
3046   bitmap_iterator bi;
3047   unsigned int ui;
3048   bool is_sibling_call;
3049   unsigned int i;
3050   bitmap defs_generated = BITMAP_ALLOC (&df_bitmap_obstack);
3051
3052   /* Do not generate clobbers for registers that are the result of the
3053      call.  This causes ordering problems in the chain building code
3054      depending on which def is seen first.  */
3055   for (i=0; i<collection_rec->next_def; i++)
3056     {
3057       struct df_ref *def = collection_rec->def_vec[i];
3058       bitmap_set_bit (defs_generated, DF_REF_REGNO (def));
3059     }
3060
3061   /* Record the registers used to pass arguments, and explicitly
3062      noted as clobbered.  */
3063   for (note = CALL_INSN_FUNCTION_USAGE (insn); note;
3064        note = XEXP (note, 1))
3065     {
3066       if (GET_CODE (XEXP (note, 0)) == USE)
3067         df_uses_record (collection_rec, &XEXP (XEXP (note, 0), 0),
3068                         DF_REF_REG_USE, bb, insn, flags);
3069       else if (GET_CODE (XEXP (note, 0)) == CLOBBER)
3070         {
3071           if (REG_P (XEXP (XEXP (note, 0), 0)))
3072             {
3073               unsigned int regno = REGNO (XEXP (XEXP (note, 0), 0));
3074               if (!bitmap_bit_p (defs_generated, regno))
3075                 df_defs_record (collection_rec, XEXP (note, 0), bb,
3076                                 insn, flags);
3077             }
3078           else
3079             df_uses_record (collection_rec, &XEXP (note, 0),
3080                             DF_REF_REG_USE, bb, insn, flags);
3081         }
3082     }
3083
3084   /* The stack ptr is used (honorarily) by a CALL insn.  */
3085   df_ref_record (collection_rec, regno_reg_rtx[STACK_POINTER_REGNUM],
3086                  NULL, bb, insn, DF_REF_REG_USE, DF_REF_CALL_STACK_USAGE | flags);
3087
3088   /* Calls may also reference any of the global registers,
3089      so they are recorded as used.  */
3090   for (i = 0; i < FIRST_PSEUDO_REGISTER; i++)
3091     if (global_regs[i])
3092       df_ref_record (collection_rec, regno_reg_rtx[i],
3093                      NULL, bb, insn, DF_REF_REG_USE, flags);
3094
3095   is_sibling_call = SIBLING_CALL_P (insn);
3096   EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (df_invalidated_by_call, 0, ui, bi)
3097     {
3098       if ((!bitmap_bit_p (defs_generated, ui))
3099           && (!is_sibling_call
3100               || !bitmap_bit_p (df->exit_block_uses, ui)
3101               || refers_to_regno_p (ui, ui+1, 
3102                                     current_function_return_rtx, NULL)))
3103
3104         df_ref_record (collection_rec, regno_reg_rtx[ui], 
3105                        NULL, bb, insn, DF_REF_REG_DEF, DF_REF_MAY_CLOBBER | flags);
3106     }
3107
3108   BITMAP_FREE (defs_generated);
3109   return;
3110 }
3111
3112 /* Collect all refs in the INSN. This function is free of any
3113    side-effect - it will create and return a lists of df_ref's in the
3114    COLLECTION_REC without putting those refs into existing ref chains
3115    and reg chains. */
3116
3117 static void
3118 df_insn_refs_collect (struct df_collection_rec* collection_rec, 
3119                       basic_block bb, rtx insn) 
3120 {
3121   rtx note;
3122   bool is_cond_exec = (GET_CODE (PATTERN (insn)) == COND_EXEC);
3123
3124   /* Clear out the collection record.  */
3125   collection_rec->next_def = 0;
3126   collection_rec->next_use = 0;
3127   collection_rec->next_eq_use = 0;
3128   collection_rec->next_mw = 0;
3129
3130   /* Record register defs.  */
3131   df_defs_record (collection_rec, PATTERN (insn), bb, insn, 0);
3132
3133   /* Process REG_EQUIV/REG_EQUAL notes */
3134   for (note = REG_NOTES (insn); note;
3135        note = XEXP (note, 1))
3136     {
3137       switch (REG_NOTE_KIND (note))
3138         {
3139         case REG_EQUIV:
3140         case REG_EQUAL:
3141           df_uses_record (collection_rec,
3142                           &XEXP (note, 0), DF_REF_REG_USE,
3143                           bb, insn, DF_REF_IN_NOTE);
3144           break;
3145         case REG_NON_LOCAL_GOTO:
3146           /* The frame ptr is used by a non-local goto.  */
3147           df_ref_record (collection_rec,
3148                          regno_reg_rtx[FRAME_POINTER_REGNUM],
3149                          NULL,
3150                          bb, insn, 
3151                          DF_REF_REG_USE, 0);
3152 #if FRAME_POINTER_REGNUM != HARD_FRAME_POINTER_REGNUM
3153           df_ref_record (collection_rec,
3154                          regno_reg_rtx[HARD_FRAME_POINTER_REGNUM],
3155                          NULL,
3156                          bb, insn, 
3157                          DF_REF_REG_USE, 0);
3158 #endif
3159           break;
3160         default:
3161           break;
3162         }
3163     }
3164
3165   if (CALL_P (insn))
3166     df_get_call_refs (collection_rec, bb, insn, 
3167                       (is_cond_exec) ? DF_REF_CONDITIONAL : 0);
3168
3169   /* Record the register uses.  */
3170   df_uses_record (collection_rec,
3171                   &PATTERN (insn), DF_REF_REG_USE, bb, insn, 0);
3172
3173   /* DF_REF_CONDITIONAL needs corresponding USES. */
3174   if (is_cond_exec)
3175     df_get_conditional_uses (collection_rec);
3176
3177   df_canonize_collection_rec (collection_rec);
3178 }
3179
3180 /* Return true if any pred of BB is an eh.  */
3181
3182 bool
3183 df_has_eh_preds (basic_block bb)
3184 {
3185   edge e;
3186   edge_iterator ei;
3187
3188   FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->preds)
3189     {
3190       if (e->flags & EDGE_EH)
3191         return true;
3192     }
3193   return false;
3194 }
3195
3196
3197 /* Recompute the luids for the insns in BB.  */
3198
3199 void
3200 df_recompute_luids (basic_block bb)
3201 {
3202   rtx insn;
3203   int luid = 0;
3204
3205   df_grow_insn_info ();
3206
3207   /* Scan the block an insn at a time from beginning to end.  */
3208   FOR_BB_INSNS (bb, insn)
3209     {
3210       struct df_insn_info *insn_info = DF_INSN_GET (insn);
3211       /* Inserting labels does not always trigger the incremental
3212          rescanning.  */
3213       if (!insn_info)
3214         {
3215           gcc_assert (!INSN_P (insn));
3216           df_insn_create_insn_record (insn);
3217         }
3218
3219       DF_INSN_LUID (insn) = luid;
3220       if (INSN_P (insn))
3221         luid++;
3222     }
3223 }
3224
3225
3226 /* Returns true if the function entry needs to 
3227    define the static chain register.  */
3228
3229 static bool
3230 df_need_static_chain_reg (struct function *fun)
3231 {
3232   tree fun_context = decl_function_context (fun->decl);
3233   return fun_context
3234          && DECL_NO_STATIC_CHAIN (fun_context) == false;
3235 }
3236
3237
3238 /* Collect all artificial refs at the block level for BB and add them
3239    to COLLECTION_REC.  */
3240
3241 static void
3242 df_bb_refs_collect (struct df_collection_rec *collection_rec, basic_block bb)
3243 {
3244   collection_rec->next_def = 0;
3245   collection_rec->next_use = 0;
3246   collection_rec->next_eq_use = 0;
3247   collection_rec->next_mw = 0;
3248
3249   if (bb->index == ENTRY_BLOCK)
3250     {
3251       df_entry_block_defs_collect (collection_rec, df->entry_block_defs);
3252       return;
3253     }
3254   else if (bb->index == EXIT_BLOCK)
3255     {
3256       df_exit_block_uses_collect (collection_rec, df->exit_block_uses);
3257       return;
3258     }
3259
3260 #ifdef EH_RETURN_DATA_REGNO
3261   if (df_has_eh_preds (bb))
3262     {
3263       unsigned int i;
3264       /* Mark the registers that will contain data for the handler.  */
3265       for (i = 0; ; ++i)
3266         {
3267           unsigned regno = EH_RETURN_DATA_REGNO (i);
3268           if (regno == INVALID_REGNUM)
3269             break;
3270           df_ref_record (collection_rec, regno_reg_rtx[regno], NULL,
3271                          bb, NULL, DF_REF_REG_DEF, DF_REF_AT_TOP);
3272         }
3273     }
3274 #endif
3275
3276
3277 #ifdef EH_USES
3278   if (df_has_eh_preds (bb))
3279     {
3280       unsigned int i;
3281       /* This code is putting in an artificial ref for the use at the
3282          TOP of the block that receives the exception.  It is too
3283          cumbersome to actually put the ref on the edge.  We could
3284          either model this at the top of the receiver block or the
3285          bottom of the sender block.
3286
3287          The bottom of the sender block is problematic because not all
3288          out-edges of the a block are eh-edges.  However, it is true
3289          that all edges into a block are either eh-edges or none of
3290          them are eh-edges.  Thus, we can model this at the top of the
3291          eh-receiver for all of the edges at once. */
3292       for (i = 0; i < FIRST_PSEUDO_REGISTER; i++)
3293         if (EH_USES (i))
3294           df_ref_record (collection_rec, regno_reg_rtx[i], NULL,
3295                          bb, NULL, DF_REF_REG_USE, DF_REF_AT_TOP);
3296     }
3297 #endif
3298
3299   /* Add the hard_frame_pointer if this block is the target of a
3300      non-local goto.  */
3301   if (bb->flags & BB_NON_LOCAL_GOTO_TARGET)
3302     df_ref_record (collection_rec, hard_frame_pointer_rtx, NULL,
3303                    bb, NULL, DF_REF_REG_DEF, DF_REF_AT_TOP);
3304  
3305   /* Add the artificial uses.  */
3306   if (bb->index >= NUM_FIXED_BLOCKS)
3307     {
3308       bitmap_iterator bi;
3309       unsigned int regno;
3310       bitmap au = df_has_eh_preds (bb) 
3311         ? df->eh_block_artificial_uses 
3312         : df->regular_block_artificial_uses;
3313
3314       EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (au, 0, regno, bi)
3315         {
3316           df_ref_record (collection_rec, regno_reg_rtx[regno], NULL,
3317                          bb, NULL, DF_REF_REG_USE, 0);
3318         }
3319     }
3320
3321   df_canonize_collection_rec (collection_rec);
3322 }
3323
3324
3325 /* Record all the refs within the basic block BB_INDEX and scan the instructions if SCAN_INSNS.  */
3326
3327 void
3328 df_bb_refs_record (int bb_index, bool scan_insns)
3329 {
3330   basic_block bb = BASIC_BLOCK (bb_index);
3331   rtx insn;
3332   int luid = 0;
3333   struct df_scan_bb_info *bb_info;
3334   struct df_collection_rec collection_rec;
3335   collection_rec.def_vec = alloca (sizeof (struct df_ref*) * 1000);
3336   collection_rec.use_vec = alloca (sizeof (struct df_ref*) * 1000);
3337   collection_rec.eq_use_vec = alloca (sizeof (struct df_ref*) * 1000);
3338   collection_rec.mw_vec = alloca (sizeof (struct df_mw_hardreg*) * 100);
3339
3340   if (!df)
3341     return;
3342
3343   bb_info = df_scan_get_bb_info (bb_index);
3344
3345   /* Need to make sure that there is a record in the basic block info. */  
3346   if (!bb_info)
3347     {
3348       bb_info = (struct df_scan_bb_info *) pool_alloc (df_scan->block_pool);
3349       df_scan_set_bb_info (bb_index, bb_info);
3350       bb_info->artificial_defs = NULL;
3351       bb_info->artificial_uses = NULL;
3352     }
3353
3354   if (scan_insns)
3355     /* Scan the block an insn at a time from beginning to end.  */
3356     FOR_BB_INSNS (bb, insn)
3357       {
3358         struct df_insn_info *insn_info = DF_INSN_GET (insn);
3359         gcc_assert (!insn_info);
3360
3361         df_insn_create_insn_record (insn);
3362         if (INSN_P (insn))
3363           {
3364             /* Record refs within INSN.  */
3365             DF_INSN_LUID (insn) = luid++;
3366             df_insn_refs_collect (&collection_rec, bb, insn);
3367             df_refs_add_to_chains (&collection_rec, bb, insn);
3368           }
3369         DF_INSN_LUID (insn) = luid;
3370       }
3371
3372   /* Other block level artificial refs */
3373   df_bb_refs_collect (&collection_rec, bb);
3374   df_refs_add_to_chains (&collection_rec, bb, NULL);
3375
3376   /* Now that the block has been processed, set the block as dirty so
3377      lr and ur will get it processed.  */
3378   df_set_bb_dirty (bb);
3379 }
3380
3381
3382 /* Get the artificial use set for a regular (i.e. non-exit/non-entry)
3383    block. */
3384
3385 static void
3386 df_get_regular_block_artificial_uses (bitmap regular_block_artificial_uses)
3387 {
3388   bitmap_clear (regular_block_artificial_uses);
3389
3390   if (reload_completed)
3391     {
3392       if (frame_pointer_needed)
3393         bitmap_set_bit (regular_block_artificial_uses, HARD_FRAME_POINTER_REGNUM);
3394     }
3395   else
3396     /* Before reload, there are a few registers that must be forced
3397        live everywhere -- which might not already be the case for
3398        blocks within infinite loops.  */
3399     {
3400       /* Any reference to any pseudo before reload is a potential
3401          reference of the frame pointer.  */
3402       bitmap_set_bit (regular_block_artificial_uses, FRAME_POINTER_REGNUM);
3403       
3404 #if FRAME_POINTER_REGNUM != HARD_FRAME_POINTER_REGNUM
3405       bitmap_set_bit (regular_block_artificial_uses, HARD_FRAME_POINTER_REGNUM);
3406 #endif
3407
3408 #if FRAME_POINTER_REGNUM != ARG_POINTER_REGNUM
3409       /* Pseudos with argument area equivalences may require
3410          reloading via the argument pointer.  */
3411       if (fixed_regs[ARG_POINTER_REGNUM])
3412         bitmap_set_bit (regular_block_artificial_uses, ARG_POINTER_REGNUM);
3413 #endif
3414       
3415       /* Any constant, or pseudo with constant equivalences, may
3416          require reloading from memory using the pic register.  */
3417       if ((unsigned) PIC_OFFSET_TABLE_REGNUM != INVALID_REGNUM
3418           && fixed_regs[PIC_OFFSET_TABLE_REGNUM])
3419         bitmap_set_bit (regular_block_artificial_uses, PIC_OFFSET_TABLE_REGNUM);
3420     }
3421   /* The all-important stack pointer must always be live.  */
3422   bitmap_set_bit (regular_block_artificial_uses, STACK_POINTER_REGNUM);
3423 }
3424
3425
3426 /* Get the artificial use set for an eh block. */
3427
3428 static void
3429 df_get_eh_block_artificial_uses (bitmap eh_block_artificial_uses)
3430 {
3431   bitmap_clear (eh_block_artificial_uses);
3432
3433   /* The following code (down thru the arg_pointer setting APPEARS
3434      to be necessary because there is nothing that actually
3435      describes what the exception handling code may actually need
3436      to keep alive.  */
3437   if (reload_completed)
3438     {
3439       if (frame_pointer_needed)
3440         {
3441           bitmap_set_bit (eh_block_artificial_uses, FRAME_POINTER_REGNUM);
3442 #if FRAME_POINTER_REGNUM != HARD_FRAME_POINTER_REGNUM
3443           bitmap_set_bit (eh_block_artificial_uses, HARD_FRAME_POINTER_REGNUM);
3444 #endif
3445         }
3446 #if FRAME_POINTER_REGNUM != ARG_POINTER_REGNUM
3447       if (fixed_regs[ARG_POINTER_REGNUM])
3448         bitmap_set_bit (eh_block_artificial_uses, ARG_POINTER_REGNUM);
3449 #endif
3450     }
3451 }
3452
3453
3454 \f
3455 /*----------------------------------------------------------------------------
3456    Specialized hard register scanning functions.
3457 ----------------------------------------------------------------------------*/
3458
3459
3460 /* Mark a register in SET.  Hard registers in large modes get all
3461    of their component registers set as well.  */
3462
3463 static void
3464 df_mark_reg (rtx reg, void *vset)
3465 {
3466   bitmap set = (bitmap) vset;
3467   int regno = REGNO (reg);
3468
3469   gcc_assert (GET_MODE (reg) != BLKmode);
3470
3471   bitmap_set_bit (set, regno);
3472   if (regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
3473     {
3474       int n = hard_regno_nregs[regno][GET_MODE (reg)];
3475       while (--n > 0)
3476         bitmap_set_bit  (set, regno + n);
3477     }
3478 }
3479
3480
3481
3482
3483 /* Set the bit for regs that are considered being defined at the entry. */
3484
3485 static void
3486 df_get_entry_block_def_set (bitmap entry_block_defs)
3487 {
3488   rtx r;
3489   int i;
3490
3491   bitmap_clear (entry_block_defs);
3492
3493   for (i = 0; i < FIRST_PSEUDO_REGISTER; i++)
3494     {
3495       if (FUNCTION_ARG_REGNO_P (i))
3496 #ifdef INCOMING_REGNO
3497         bitmap_set_bit (entry_block_defs, INCOMING_REGNO (i));
3498 #else
3499         bitmap_set_bit (entry_block_defs, i);
3500 #endif
3501     }
3502       
3503   /* Once the prologue has been generated, all of these registers
3504      should just show up in the first regular block.  */
3505   if (HAVE_prologue && epilogue_completed)
3506     {
3507       /* Defs for the callee saved registers are inserted so that the
3508          pushes have some defining location.  */
3509       for (i = 0; i < FIRST_PSEUDO_REGISTER; i++)
3510         if ((call_used_regs[i] == 0) && (df_regs_ever_live_p (i)))
3511           bitmap_set_bit (entry_block_defs, i);
3512     }
3513   else
3514     {
3515       /* The always important stack pointer.  */
3516       bitmap_set_bit (entry_block_defs, STACK_POINTER_REGNUM);
3517
3518       /* If STATIC_CHAIN_INCOMING_REGNUM == STATIC_CHAIN_REGNUM
3519          only STATIC_CHAIN_REGNUM is defined.  If they are different,
3520          we only care about the STATIC_CHAIN_INCOMING_REGNUM.  */
3521 #ifdef STATIC_CHAIN_INCOMING_REGNUM
3522       bitmap_set_bit (entry_block_defs, STATIC_CHAIN_INCOMING_REGNUM);
3523 #else 
3524 #ifdef STATIC_CHAIN_REGNUM
3525       bitmap_set_bit (entry_block_defs, STATIC_CHAIN_REGNUM);
3526 #endif
3527 #endif
3528       
3529       r = targetm.calls.struct_value_rtx (current_function_decl, true);
3530       if (r && REG_P (r))
3531         bitmap_set_bit (entry_block_defs, REGNO (r));
3532     }
3533
3534   if ((!reload_completed) || frame_pointer_needed)
3535     {
3536       /* Any reference to any pseudo before reload is a potential
3537          reference of the frame pointer.  */
3538       bitmap_set_bit (entry_block_defs, FRAME_POINTER_REGNUM);
3539 #if FRAME_POINTER_REGNUM != HARD_FRAME_POINTER_REGNUM
3540       /* If they are different, also mark the hard frame pointer as live.  */
3541       if (!LOCAL_REGNO (HARD_FRAME_POINTER_REGNUM))
3542         bitmap_set_bit (entry_block_defs, HARD_FRAME_POINTER_REGNUM);
3543 #endif
3544     }
3545
3546   /* These registers are live everywhere.  */
3547   if (!reload_completed)
3548     {
3549 #ifdef EH_USES
3550       /* The ia-64, the only machine that uses this, does not define these 
3551          until after reload.  */
3552       for (i = 0; i < FIRST_PSEUDO_REGISTER; i++)
3553         if (EH_USES (i))
3554           {
3555             bitmap_set_bit (entry_block_defs, i);
3556           }
3557 #endif
3558       
3559 #if FRAME_POINTER_REGNUM != ARG_POINTER_REGNUM
3560       /* Pseudos with argument area equivalences may require
3561          reloading via the argument pointer.  */
3562       if (fixed_regs[ARG_POINTER_REGNUM])
3563         bitmap_set_bit (entry_block_defs, ARG_POINTER_REGNUM);
3564 #endif
3565           
3566 #ifdef PIC_OFFSET_TABLE_REGNUM
3567       /* Any constant, or pseudo with constant equivalences, may
3568          require reloading from memory using the pic register.  */
3569       if ((unsigned) PIC_OFFSET_TABLE_REGNUM != INVALID_REGNUM
3570           && fixed_regs[PIC_OFFSET_TABLE_REGNUM])
3571         bitmap_set_bit (entry_block_defs, PIC_OFFSET_TABLE_REGNUM);
3572 #endif
3573     }
3574
3575 #ifdef INCOMING_RETURN_ADDR_RTX
3576   if (REG_P (INCOMING_RETURN_ADDR_RTX))
3577     bitmap_set_bit (entry_block_defs, REGNO (INCOMING_RETURN_ADDR_RTX));
3578 #endif
3579             
3580   targetm.live_on_entry (entry_block_defs);
3581
3582   /* If the function has an incoming STATIC_CHAIN,
3583      it has to show up in the entry def set.  */
3584   if (df_need_static_chain_reg (cfun))
3585     {
3586 #ifdef STATIC_CHAIN_INCOMING_REGNUM
3587       bitmap_set_bit (entry_block_defs, STATIC_CHAIN_INCOMING_REGNUM);
3588 #else 
3589 #ifdef STATIC_CHAIN_REGNUM
3590       bitmap_set_bit (entry_block_defs, STATIC_CHAIN_REGNUM);
3591 #endif
3592 #endif
3593     }
3594 }
3595
3596
3597 /* Return the (conservative) set of hard registers that are defined on
3598    entry to the function.  
3599    It uses df->entry_block_defs to determine which register 
3600    reference to include.  */
3601
3602 static void
3603 df_entry_block_defs_collect (struct df_collection_rec *collection_rec, 
3604                              bitmap entry_block_defs)
3605 {
3606   unsigned int i; 
3607   bitmap_iterator bi;
3608
3609   EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (entry_block_defs, 0, i, bi)
3610     {
3611       df_ref_record (collection_rec, regno_reg_rtx[i], NULL, 
3612                      ENTRY_BLOCK_PTR, NULL, DF_REF_REG_DEF, 0);
3613     }
3614
3615   df_canonize_collection_rec (collection_rec);
3616 }
3617
3618
3619 /* Record the (conservative) set of hard registers that are defined on
3620    entry to the function.  */
3621
3622 static void
3623 df_record_entry_block_defs (bitmap entry_block_defs)
3624 {
3625   struct df_collection_rec collection_rec;
3626   memset (&collection_rec, 0, sizeof (struct df_collection_rec));
3627   collection_rec.def_vec = alloca (sizeof (struct df_ref*) * FIRST_PSEUDO_REGISTER);
3628
3629   df_entry_block_defs_collect (&collection_rec, entry_block_defs);
3630
3631   /* Process bb_refs chain */
3632   df_refs_add_to_chains (&collection_rec, BASIC_BLOCK (ENTRY_BLOCK), NULL);
3633 }
3634
3635
3636 /* Update the defs in the entry bolck.  */
3637
3638 void
3639 df_update_entry_block_defs (void)
3640 {
3641   bitmap refs = BITMAP_ALLOC (&df_bitmap_obstack);
3642   bool changed = false;
3643
3644   df_get_entry_block_def_set (refs);
3645   if (df->entry_block_defs)
3646     {
3647       if (!bitmap_equal_p (df->entry_block_defs, refs))
3648         {
3649           struct df_scan_bb_info *bb_info = df_scan_get_bb_info (ENTRY_BLOCK);
3650           df_ref_chain_delete_du_chain (bb_info->artificial_defs);
3651           df_ref_chain_delete (bb_info->artificial_defs);
3652           bb_info->artificial_defs = NULL;
3653           changed = true;
3654         }
3655     }
3656   else
3657     {
3658       struct df_scan_problem_data *problem_data
3659         = (struct df_scan_problem_data *) df_scan->problem_data;
3660       df->entry_block_defs = BITMAP_ALLOC (&problem_data->reg_bitmaps);
3661       changed = true;
3662     }
3663
3664   if (changed)
3665     {
3666       df_record_entry_block_defs (refs);
3667       bitmap_copy (df->entry_block_defs, refs);
3668       df_set_bb_dirty (BASIC_BLOCK (ENTRY_BLOCK));
3669     }
3670   BITMAP_FREE (refs);
3671 }
3672
3673
3674 /* Set the bit for regs that are considered being used at the exit. */
3675
3676 static void
3677 df_get_exit_block_use_set (bitmap exit_block_uses)
3678 {
3679   unsigned int i; 
3680
3681   bitmap_clear (exit_block_uses);
3682
3683   /* Stack pointer is always live at the exit.  */
3684   bitmap_set_bit (exit_block_uses, STACK_POINTER_REGNUM);
3685   
3686   /* Mark the frame pointer if needed at the end of the function.
3687      If we end up eliminating it, it will be removed from the live
3688      list of each basic block by reload.  */
3689   
3690   if ((!reload_completed) || frame_pointer_needed)
3691     {
3692       bitmap_set_bit (exit_block_uses, FRAME_POINTER_REGNUM);
3693 #if FRAME_POINTER_REGNUM != HARD_FRAME_POINTER_REGNUM
3694       /* If they are different, also mark the hard frame pointer as live.  */
3695       if (!LOCAL_REGNO (HARD_FRAME_POINTER_REGNUM))
3696         bitmap_set_bit (exit_block_uses, HARD_FRAME_POINTER_REGNUM);
3697 #endif
3698     }
3699
3700 #ifndef PIC_OFFSET_TABLE_REG_CALL_CLOBBERED
3701   /* Many architectures have a GP register even without flag_pic.
3702      Assume the pic register is not in use, or will be handled by
3703      other means, if it is not fixed.  */
3704   if ((unsigned) PIC_OFFSET_TABLE_REGNUM != INVALID_REGNUM
3705       && fixed_regs[PIC_OFFSET_TABLE_REGNUM])
3706     bitmap_set_bit (exit_block_uses, PIC_OFFSET_TABLE_REGNUM);
3707 #endif
3708   
3709   /* Mark all global registers, and all registers used by the
3710      epilogue as being live at the end of the function since they
3711      may be referenced by our caller.  */
3712   for (i = 0; i < FIRST_PSEUDO_REGISTER; i++)
3713     if (global_regs[i] || EPILOGUE_USES (i))
3714       bitmap_set_bit (exit_block_uses, i);
3715   
3716   if (HAVE_epilogue && epilogue_completed)
3717     {
3718       /* Mark all call-saved registers that we actually used.  */
3719       for (i = 0; i < FIRST_PSEUDO_REGISTER; i++)
3720         if (df_regs_ever_live_p (i) && !LOCAL_REGNO (i)
3721             && !TEST_HARD_REG_BIT (regs_invalidated_by_call, i))
3722           bitmap_set_bit (exit_block_uses, i);
3723     }
3724   
3725 #ifdef EH_RETURN_DATA_REGNO
3726   /* Mark the registers that will contain data for the handler.  */
3727   if (reload_completed && current_function_calls_eh_return)
3728     for (i = 0; ; ++i)
3729       {
3730         unsigned regno = EH_RETURN_DATA_REGNO (i);
3731         if (regno == INVALID_REGNUM)
3732           break;
3733         bitmap_set_bit (exit_block_uses, regno);
3734       }
3735 #endif
3736
3737 #ifdef EH_RETURN_STACKADJ_RTX
3738   if ((!HAVE_epilogue || ! epilogue_completed)
3739       && current_function_calls_eh_return)
3740     {
3741       rtx tmp = EH_RETURN_STACKADJ_RTX;
3742       if (tmp && REG_P (tmp))
3743         df_mark_reg (tmp, exit_block_uses);
3744     }
3745 #endif
3746
3747 #ifdef EH_RETURN_HANDLER_RTX
3748   if ((!HAVE_epilogue || ! epilogue_completed)
3749       && current_function_calls_eh_return)
3750     {
3751       rtx tmp = EH_RETURN_HANDLER_RTX;
3752       if (tmp && REG_P (tmp))
3753         df_mark_reg (tmp, exit_block_uses);
3754     }
3755 #endif 
3756
3757   /* Mark function return value.  */
3758   diddle_return_value (df_mark_reg, (void*) exit_block_uses);
3759 }
3760
3761
3762 /* Return the refs of hard registers that are used in the exit block.  
3763    It uses df->exit_block_uses to determine register to include.  */
3764
3765 static void
3766 df_exit_block_uses_collect (struct df_collection_rec *collection_rec, bitmap exit_block_uses)
3767 {
3768   unsigned int i; 
3769   bitmap_iterator bi;
3770
3771   EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (exit_block_uses, 0, i, bi)
3772     df_ref_record (collection_rec, regno_reg_rtx[i], NULL,
3773                    EXIT_BLOCK_PTR, NULL, DF_REF_REG_USE, 0);
3774
3775 #if FRAME_POINTER_REGNUM != ARG_POINTER_REGNUM
3776   /* It is deliberate that this is not put in the exit block uses but
3777      I do not know why.  */
3778   if (reload_completed 
3779       && !bitmap_bit_p (exit_block_uses, ARG_POINTER_REGNUM)
3780       && df_has_eh_preds (EXIT_BLOCK_PTR)
3781       && fixed_regs[ARG_POINTER_REGNUM])
3782     df_ref_record (collection_rec, regno_reg_rtx[ARG_POINTER_REGNUM], NULL,
3783                    EXIT_BLOCK_PTR, NULL, DF_REF_REG_USE, 0);
3784 #endif
3785
3786   df_canonize_collection_rec (collection_rec);
3787 }
3788
3789
3790 /* Record the set of hard registers that are used in the exit block.  
3791    It uses df->exit_block_uses to determine which bit to include.  */
3792
3793 static void
3794 df_record_exit_block_uses (bitmap exit_block_uses)
3795 {
3796   struct df_collection_rec collection_rec;
3797   memset (&collection_rec, 0, sizeof (struct df_collection_rec));
3798   collection_rec.use_vec = alloca (sizeof (struct df_ref*) * FIRST_PSEUDO_REGISTER);
3799
3800   df_exit_block_uses_collect (&collection_rec, exit_block_uses);
3801
3802   /* Process bb_refs chain */
3803   df_refs_add_to_chains (&collection_rec, BASIC_BLOCK (EXIT_BLOCK), NULL);
3804 }
3805
3806
3807 /* Update the uses in the exit block.  */
3808
3809 void
3810 df_update_exit_block_uses (void)
3811 {
3812   bitmap refs = BITMAP_ALLOC (&df_bitmap_obstack);
3813   bool changed = false;
3814
3815   df_get_exit_block_use_set (refs);
3816   if (df->exit_block_uses)
3817     {
3818       if (!bitmap_equal_p (df->exit_block_uses, refs))
3819         {
3820           struct df_scan_bb_info *bb_info = df_scan_get_bb_info (EXIT_BLOCK);
3821           df_ref_chain_delete_du_chain (bb_info->artificial_uses);
3822           df_ref_chain_delete (bb_info->artificial_uses);
3823           bb_info->artificial_uses = NULL;
3824           changed = true;
3825         }
3826     }
3827   else
3828     {
3829       struct df_scan_problem_data *problem_data
3830         = (struct df_scan_problem_data *) df_scan->problem_data;
3831       df->exit_block_uses = BITMAP_ALLOC (&problem_data->reg_bitmaps);
3832       changed = true;
3833     }
3834
3835   if (changed)
3836     {
3837       df_record_exit_block_uses (refs);
3838       bitmap_copy (df->exit_block_uses, refs);
3839       df_set_bb_dirty (BASIC_BLOCK (EXIT_BLOCK));
3840     }
3841   BITMAP_FREE (refs);
3842 }
3843
3844 static bool initialized = false;
3845
3846
3847 /* Initialize some platform specific structures.  */
3848
3849 void 
3850 df_hard_reg_init (void)
3851 {
3852   int i;
3853 #ifdef ELIMINABLE_REGS
3854   static const struct {const int from, to; } eliminables[] = ELIMINABLE_REGS;
3855 #endif
3856   if (initialized)
3857     return;
3858
3859   bitmap_obstack_initialize (&persistent_obstack);
3860
3861   /* Record which registers will be eliminated.  We use this in
3862      mark_used_regs.  */
3863   CLEAR_HARD_REG_SET (elim_reg_set);
3864   
3865 #ifdef ELIMINABLE_REGS
3866   for (i = 0; i < (int) ARRAY_SIZE (eliminables); i++)
3867     SET_HARD_REG_BIT (elim_reg_set, eliminables[i].from);
3868 #else
3869   SET_HARD_REG_BIT (elim_reg_set, FRAME_POINTER_REGNUM);
3870 #endif
3871   
3872   df_invalidated_by_call = BITMAP_ALLOC (&persistent_obstack);
3873   
3874   /* Inconveniently, this is only readily available in hard reg set
3875      form.  */
3876   for (i = 0; i < FIRST_PSEUDO_REGISTER; ++i)
3877     if (TEST_HARD_REG_BIT (regs_invalidated_by_call, i))
3878       bitmap_set_bit (df_invalidated_by_call, i);
3879   
3880   initialized = true;
3881 }
3882
3883
3884 /* Recompute the parts of scanning that are based on regs_ever_live
3885    because something changed in that array.  */ 
3886
3887 void 
3888 df_update_entry_exit_and_calls (void)
3889 {
3890   basic_block bb;
3891
3892   df_update_entry_block_defs ();
3893   df_update_exit_block_uses ();
3894
3895   /* The call insns need to be rescanned because there may be changes
3896      in the set of registers clobbered across the call.  */
3897   FOR_EACH_BB (bb) 
3898     {
3899       rtx insn;
3900       FOR_BB_INSNS (bb, insn)
3901         {
3902           if (INSN_P (insn) && CALL_P (insn))
3903             df_insn_rescan (insn);
3904         }
3905     }
3906 }
3907
3908
3909 /* Return true if hard REG is actually used in the some instruction.
3910    There are a fair number of conditions that affect the setting of
3911    this array.  See the comment in df.h for df->hard_regs_live_count
3912    for the conditions that this array is set. */
3913
3914 bool 
3915 df_hard_reg_used_p (unsigned int reg)
3916 {
3917   gcc_assert (df);
3918   return df->hard_regs_live_count[reg] != 0;
3919 }
3920
3921
3922 /* A count of the number of times REG is actually used in the some
3923    instruction.  There are a fair number of conditions that affect the
3924    setting of this array.  See the comment in df.h for
3925    df->hard_regs_live_count for the conditions that this array is
3926    set. */
3927
3928
3929 unsigned int
3930 df_hard_reg_used_count (unsigned int reg)
3931 {
3932   gcc_assert (df);
3933   return df->hard_regs_live_count[reg];
3934 }
3935
3936
3937 /* Get the value of regs_ever_live[REGNO].  */
3938
3939 bool 
3940 df_regs_ever_live_p (unsigned int regno)
3941 {
3942   return regs_ever_live[regno];
3943 }
3944
3945
3946 /* Set regs_ever_live[REGNO] to VALUE.  If this cause regs_ever_live
3947    to change, schedule that change for the next update.  */
3948
3949 void 
3950 df_set_regs_ever_live (unsigned int regno, bool value)
3951 {
3952   if (regs_ever_live[regno] == value)
3953     return;
3954
3955   regs_ever_live[regno] = value;
3956   if (df)
3957     df->redo_entry_and_exit = true;
3958 }
3959
3960
3961 /* Compute "regs_ever_live" information from the underlying df
3962    information.  Set the vector to all false if RESET.  */
3963
3964 void
3965 df_compute_regs_ever_live (bool reset)
3966 {
3967   unsigned int i;
3968   bool changed = df->redo_entry_and_exit;
3969   
3970   if (reset)
3971     memset (regs_ever_live, 0, sizeof (regs_ever_live));
3972
3973   for (i = 0; i < FIRST_PSEUDO_REGISTER; i++)
3974     if ((!regs_ever_live[i]) && df_hard_reg_used_p (i))
3975       {
3976         regs_ever_live[i] = true;
3977         changed = true;
3978       }
3979   if (changed)
3980     df_update_entry_exit_and_calls ();
3981   df->redo_entry_and_exit = false;
3982 }
3983
3984 \f
3985 /*----------------------------------------------------------------------------
3986   Dataflow ref information verification functions.
3987
3988   df_reg_chain_mark (refs, regno, is_def, is_eq_use)
3989   df_reg_chain_verify_unmarked (refs)
3990   df_refs_verify (ref*, ref*, bool)
3991   df_mws_verify (mw*, mw*, bool)
3992   df_insn_refs_verify (collection_rec, bb, insn, bool)
3993   df_bb_refs_verify (bb, refs, bool)
3994   df_bb_verify (bb)
3995   df_exit_block_bitmap_verify (bool)
3996   df_entry_block_bitmap_verify (bool)
3997   df_scan_verify ()
3998 ----------------------------------------------------------------------------*/
3999
4000
4001 /* Mark all refs in the reg chain.  Verify that all of the registers
4002 are in the correct chain.  */ 
4003
4004 static unsigned int
4005 df_reg_chain_mark (struct df_ref *refs, unsigned int regno, 
4006                    bool is_def, bool is_eq_use)
4007 {
4008   unsigned int count = 0;
4009   struct df_ref *ref;
4010   for (ref = refs; ref; ref = DF_REF_NEXT_REG (ref))
4011     {
4012       gcc_assert (!DF_REF_IS_REG_MARKED (ref));
4013
4014       /* If there are no def-use or use-def chains, make sure that all
4015          of the chains are clear.  */
4016       if (!df_chain)
4017         gcc_assert (!DF_REF_CHAIN (ref));
4018
4019       /* Check to make sure the ref is in the correct chain.  */
4020       gcc_assert (DF_REF_REGNO (ref) == regno);
4021       if (is_def)
4022         gcc_assert (DF_REF_TYPE(ref) == DF_REF_REG_DEF);
4023       else
4024         gcc_assert (DF_REF_TYPE(ref) != DF_REF_REG_DEF);
4025
4026       if (is_eq_use)
4027         gcc_assert ((DF_REF_FLAGS (ref) & DF_REF_IN_NOTE));
4028       else
4029         gcc_assert ((DF_REF_FLAGS (ref) & DF_REF_IN_NOTE) == 0);
4030
4031       if (ref->next_reg)
4032         gcc_assert (ref->next_reg->prev_reg == ref);
4033       count++;
4034       DF_REF_REG_MARK (ref);
4035     }
4036   return count;
4037 }
4038
4039
4040 /* Verify that all of the registers in the chain are unmarked.  */ 
4041
4042 static void
4043 df_reg_chain_verify_unmarked (struct df_ref *refs)
4044 {
4045   struct df_ref *ref;
4046   for (ref = refs; ref; ref = DF_REF_NEXT_REG (ref))
4047     gcc_assert (!DF_REF_IS_REG_MARKED (ref));
4048 }
4049
4050
4051 /* Verify that NEW_REC and OLD_REC have exactly the same members. */
4052
4053 static bool
4054 df_refs_verify (struct df_ref **new_rec, struct df_ref **old_rec,
4055                 bool abort_if_fail)
4056 {
4057   while ((*new_rec) && (*old_rec))
4058     {
4059       if (!df_ref_equal_p (*new_rec, *old_rec))
4060         {
4061           if (abort_if_fail)
4062             gcc_assert (0);
4063           else
4064             return false;
4065         }
4066
4067       /* Abort if fail is called from the function level verifier.  If
4068          that is the context, mark this reg as being seem.  */
4069       if (abort_if_fail)
4070         {
4071           gcc_assert (DF_REF_IS_REG_MARKED (*old_rec));
4072           DF_REF_REG_UNMARK (*old_rec);
4073         }
4074
4075       new_rec++;
4076       old_rec++;
4077     }
4078
4079   if (abort_if_fail)
4080     gcc_assert ((*new_rec == NULL) && (*old_rec == NULL));
4081   else
4082     return ((*new_rec == NULL) && (*old_rec == NULL));
4083   return false;
4084 }
4085
4086
4087 /* Verify that NEW_REC and OLD_REC have exactly the same members. */
4088
4089 static bool
4090 df_mws_verify (struct df_mw_hardreg **new_rec, struct df_mw_hardreg **old_rec,
4091                bool abort_if_fail)
4092 {
4093   while ((*new_rec) && (*old_rec))
4094     {
4095       if (!df_mw_equal_p (*new_rec, *old_rec))
4096         {
4097           if (abort_if_fail)
4098             gcc_assert (0);
4099           else
4100             return false;
4101         }
4102       new_rec++;
4103       old_rec++;
4104     }
4105
4106   if (abort_if_fail)
4107     gcc_assert ((*new_rec == NULL) && (*old_rec == NULL));
4108   else
4109     return ((*new_rec == NULL) && (*old_rec == NULL));
4110   return false;
4111 }
4112
4113
4114 /* Return true if the existing insn refs information is complete and
4115    correct. Otherwise (i.e. if there's any missing or extra refs),
4116    return the correct df_ref chain in REFS_RETURN.  
4117
4118    If ABORT_IF_FAIL, leave the refs that are verified (already in the
4119    ref chain) as DF_REF_MARKED(). If it's false, then it's a per-insn
4120    verification mode instead of the whole function, so unmark
4121    everything.
4122
4123    If ABORT_IF_FAIL is set, this function never returns false.  */
4124
4125 static bool
4126 df_insn_refs_verify (struct df_collection_rec *collection_rec,
4127                      basic_block bb, 
4128                      rtx insn,
4129                      bool abort_if_fail)
4130 {
4131   bool ret1, ret2, ret3, ret4;
4132   unsigned int uid = INSN_UID (insn);
4133
4134   df_insn_refs_collect (collection_rec, bb, insn);
4135
4136   if (!DF_INSN_UID_DEFS (uid))
4137     {
4138       /* The insn_rec was created but it was never filled out.  */
4139       if (abort_if_fail)
4140         gcc_assert (0);
4141       else 
4142         return false;
4143     }
4144
4145   /* Unfortunately we cannot opt out early if one of these is not
4146      right because the marks will not get cleared.  */
4147   ret1 = df_refs_verify (collection_rec->def_vec, DF_INSN_UID_DEFS (uid), 
4148                          abort_if_fail);
4149   ret2 = df_refs_verify (collection_rec->use_vec, DF_INSN_UID_USES (uid), 
4150                          abort_if_fail);
4151   ret3 = df_refs_verify (collection_rec->eq_use_vec, DF_INSN_UID_EQ_USES (uid), 
4152                          abort_if_fail);
4153   ret4 = df_mws_verify (collection_rec->mw_vec, DF_INSN_UID_MWS (uid), 
4154                        abort_if_fail);
4155   return (ret1 && ret2 && ret3 && ret4);
4156 }
4157
4158
4159 /* Return true if all refs in the basic block are correct and complete.
4160    Due to df_ref_chain_verify, it will cause all refs
4161    that are verified to have DF_REF_MARK bit set.  */
4162
4163 static bool
4164 df_bb_verify (basic_block bb)
4165 {
4166   rtx insn;
4167   struct df_scan_bb_info *bb_info = df_scan_get_bb_info (bb->index);
4168   struct df_collection_rec collection_rec;
4169   
4170   memset (&collection_rec, 0, sizeof (struct df_collection_rec));
4171   collection_rec.def_vec = alloca (sizeof (struct df_ref*) * 1000);
4172   collection_rec.use_vec = alloca (sizeof (struct df_ref*) * 1000);
4173   collection_rec.eq_use_vec = alloca (sizeof (struct df_ref*) * 1000);
4174   collection_rec.mw_vec = alloca (sizeof (struct df_mw_hardreg*) * 100);
4175
4176   gcc_assert (bb_info);
4177
4178   /* Scan the block an insn at a time from beginning to end.  */
4179   FOR_BB_INSNS_REVERSE (bb, insn)
4180     {
4181       if (!INSN_P (insn))
4182         continue;
4183       df_insn_refs_verify (&collection_rec, bb, insn, true);
4184       df_free_collection_rec (&collection_rec);
4185     }
4186
4187   /* Do the artificial defs and uses.  */
4188   df_bb_refs_collect (&collection_rec, bb);
4189   df_refs_verify (collection_rec.def_vec, df_get_artificial_defs (bb->index), true);
4190   df_refs_verify (collection_rec.use_vec, df_get_artificial_uses (bb->index), true);
4191   df_free_collection_rec (&collection_rec);
4192   
4193   return true;
4194 }
4195
4196
4197 /* Returns true if the entry block has correct and complete df_ref set.  
4198    If not it either aborts if ABORT_IF_FAIL is true or returns false.  */
4199
4200 static bool
4201 df_entry_block_bitmap_verify (bool abort_if_fail)
4202 {
4203   bitmap entry_block_defs = BITMAP_ALLOC (&df_bitmap_obstack);
4204   bool is_eq;
4205
4206   df_get_entry_block_def_set (entry_block_defs);
4207
4208   is_eq = bitmap_equal_p (entry_block_defs, df->entry_block_defs);
4209
4210   if (!is_eq && abort_if_fail)
4211     {
4212       print_current_pass (stderr);
4213       fprintf (stderr, "entry_block_defs = ");
4214       df_print_regset (stderr, entry_block_defs);
4215       fprintf (stderr, "df->entry_block_defs = ");
4216       df_print_regset (stderr, df->entry_block_defs);
4217       gcc_assert (0);
4218     }
4219
4220   BITMAP_FREE (entry_block_defs);
4221
4222   return is_eq;
4223 }
4224
4225
4226 /* Returns true if the exit block has correct and complete df_ref set.  
4227    If not it either aborts if ABORT_IF_FAIL is true or returns false. */
4228
4229 static bool
4230 df_exit_block_bitmap_verify (bool abort_if_fail)
4231 {
4232   bitmap exit_block_uses = BITMAP_ALLOC (&df_bitmap_obstack);
4233   bool is_eq;
4234
4235   df_get_exit_block_use_set (exit_block_uses);
4236
4237   is_eq = bitmap_equal_p (exit_block_uses, df->exit_block_uses);
4238
4239   if (!is_eq && abort_if_fail)
4240     {
4241       print_current_pass (stderr);
4242       fprintf (stderr, "exit_block_uses = ");
4243       df_print_regset (stderr, exit_block_uses);
4244       fprintf (stderr, "df->exit_block_uses = ");
4245       df_print_regset (stderr, df->exit_block_uses);
4246       gcc_assert (0);
4247     }
4248
4249   BITMAP_FREE (exit_block_uses);
4250
4251   return is_eq;
4252 }
4253
4254
4255 /* Return true if df_ref information for all insns in all BLOCKS are
4256    correct and complete.  If BLOCKS is null, all blocks are
4257    checked.  */
4258
4259 void
4260 df_scan_verify (void)
4261 {
4262   unsigned int i;
4263   basic_block bb;
4264   bitmap regular_block_artificial_uses;
4265   bitmap eh_block_artificial_uses;
4266
4267   if (!df)
4268     return;
4269
4270   /* This is a hack, but a necessary one.  If you do not do this,
4271      insn_attrtab can never be compiled in a bootstrap.  This
4272      verification is just too expensive.  */
4273   if (n_basic_blocks > 250)
4274     return;
4275
4276   /* Verification is a 4 step process. */
4277
4278   /* (1) All of the refs are marked by going thru the reg chains.  */
4279   for (i = 0; i < DF_REG_SIZE (df); i++)
4280     {
4281       gcc_assert (df_reg_chain_mark (DF_REG_DEF_CHAIN (i), i, true, false) 
4282                   == DF_REG_DEF_COUNT(i));
4283       gcc_assert (df_reg_chain_mark (DF_REG_USE_CHAIN (i), i, false, false) 
4284                   == DF_REG_USE_COUNT(i));
4285       gcc_assert (df_reg_chain_mark (DF_REG_EQ_USE_CHAIN (i), i, false, true) 
4286                   == DF_REG_EQ_USE_COUNT(i));
4287     }
4288
4289   /* (2) There are various bitmaps whose value may change over the
4290      course of the compilation.  This step recomputes them to make
4291      sure that they have not slipped out of date.  */
4292   regular_block_artificial_uses = BITMAP_ALLOC (&df_bitmap_obstack);
4293   eh_block_artificial_uses = BITMAP_ALLOC (&df_bitmap_obstack);
4294
4295   df_get_regular_block_artificial_uses (regular_block_artificial_uses);
4296   df_get_eh_block_artificial_uses (eh_block_artificial_uses);
4297
4298   bitmap_ior_into (eh_block_artificial_uses, 
4299                    regular_block_artificial_uses);
4300
4301   /* Check artificial_uses bitmaps didn't change. */
4302   gcc_assert (bitmap_equal_p (regular_block_artificial_uses, 
4303                               df->regular_block_artificial_uses));
4304   gcc_assert (bitmap_equal_p (eh_block_artificial_uses, 
4305                               df->eh_block_artificial_uses));
4306
4307   BITMAP_FREE (regular_block_artificial_uses);
4308   BITMAP_FREE (eh_block_artificial_uses);
4309
4310   /* Verify entry block and exit block. These only verify the bitmaps,
4311      the refs are verified in df_bb_verify.  */
4312   df_entry_block_bitmap_verify (true);
4313   df_exit_block_bitmap_verify (true);
4314     
4315   /* (3) All of the insns in all of the blocks are traversed and the
4316      marks are cleared both in the artificial refs attached to the
4317      blocks and the real refs inside the insns.  It is a failure to
4318      clear a mark that has not been set as this means that the ref in
4319      the block or insn was not in the reg chain.  */
4320
4321   FOR_ALL_BB (bb)
4322     df_bb_verify (bb);
4323
4324   /* (4) See if all reg chains are traversed a second time.  This time
4325      a check is made that the marks are clear. A set mark would be a
4326      from a reg that is not in any insn or basic block.  */
4327
4328   for (i = 0; i < DF_REG_SIZE (df); i++)
4329     {
4330       df_reg_chain_verify_unmarked (DF_REG_DEF_CHAIN (i));
4331       df_reg_chain_verify_unmarked (DF_REG_USE_CHAIN (i));
4332       df_reg_chain_verify_unmarked (DF_REG_EQ_USE_CHAIN (i));
4333     }
4334 }