OSDN Git Service

* flow.c (propagate_one_insn): Do not remove a dead insn if it
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / flow.c
1 /* Data flow analysis for GNU compiler.
2    Copyright (C) 1987, 1988, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998,
3    1999, 2000, 2001, 2002 Free Software Foundation, Inc.
4
5 This file is part of GCC.
6
7 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify it under
8 the terms of the GNU General Public License as published by the Free
9 Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later
10 version.
11
12 GCC is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
13 WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
14 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License
15 for more details.
16
17 You should have received a copy of the GNU General Public License
18 along with GCC; see the file COPYING.  If not, write to the Free
19 Software Foundation, 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA
20 02111-1307, USA.  */
21
22 /* This file contains the data flow analysis pass of the compiler.  It
23    computes data flow information which tells combine_instructions
24    which insns to consider combining and controls register allocation.
25
26    Additional data flow information that is too bulky to record is
27    generated during the analysis, and is used at that time to create
28    autoincrement and autodecrement addressing.
29
30    The first step is dividing the function into basic blocks.
31    find_basic_blocks does this.  Then life_analysis determines
32    where each register is live and where it is dead.
33
34    ** find_basic_blocks **
35
36    find_basic_blocks divides the current function's rtl into basic
37    blocks and constructs the CFG.  The blocks are recorded in the
38    basic_block_info array; the CFG exists in the edge structures
39    referenced by the blocks.
40
41    find_basic_blocks also finds any unreachable loops and deletes them.
42
43    ** life_analysis **
44
45    life_analysis is called immediately after find_basic_blocks.
46    It uses the basic block information to determine where each
47    hard or pseudo register is live.
48
49    ** live-register info **
50
51    The information about where each register is live is in two parts:
52    the REG_NOTES of insns, and the vector basic_block->global_live_at_start.
53
54    basic_block->global_live_at_start has an element for each basic
55    block, and the element is a bit-vector with a bit for each hard or
56    pseudo register.  The bit is 1 if the register is live at the
57    beginning of the basic block.
58
59    Two types of elements can be added to an insn's REG_NOTES.
60    A REG_DEAD note is added to an insn's REG_NOTES for any register
61    that meets both of two conditions:  The value in the register is not
62    needed in subsequent insns and the insn does not replace the value in
63    the register (in the case of multi-word hard registers, the value in
64    each register must be replaced by the insn to avoid a REG_DEAD note).
65
66    In the vast majority of cases, an object in a REG_DEAD note will be
67    used somewhere in the insn.  The (rare) exception to this is if an
68    insn uses a multi-word hard register and only some of the registers are
69    needed in subsequent insns.  In that case, REG_DEAD notes will be
70    provided for those hard registers that are not subsequently needed.
71    Partial REG_DEAD notes of this type do not occur when an insn sets
72    only some of the hard registers used in such a multi-word operand;
73    omitting REG_DEAD notes for objects stored in an insn is optional and
74    the desire to do so does not justify the complexity of the partial
75    REG_DEAD notes.
76
77    REG_UNUSED notes are added for each register that is set by the insn
78    but is unused subsequently (if every register set by the insn is unused
79    and the insn does not reference memory or have some other side-effect,
80    the insn is deleted instead).  If only part of a multi-word hard
81    register is used in a subsequent insn, REG_UNUSED notes are made for
82    the parts that will not be used.
83
84    To determine which registers are live after any insn, one can
85    start from the beginning of the basic block and scan insns, noting
86    which registers are set by each insn and which die there.
87
88    ** Other actions of life_analysis **
89
90    life_analysis sets up the LOG_LINKS fields of insns because the
91    information needed to do so is readily available.
92
93    life_analysis deletes insns whose only effect is to store a value
94    that is never used.
95
96    life_analysis notices cases where a reference to a register as
97    a memory address can be combined with a preceding or following
98    incrementation or decrementation of the register.  The separate
99    instruction to increment or decrement is deleted and the address
100    is changed to a POST_INC or similar rtx.
101
102    Each time an incrementing or decrementing address is created,
103    a REG_INC element is added to the insn's REG_NOTES list.
104
105    life_analysis fills in certain vectors containing information about
106    register usage: REG_N_REFS, REG_N_DEATHS, REG_N_SETS, REG_LIVE_LENGTH,
107    REG_N_CALLS_CROSSED and REG_BASIC_BLOCK.
108
109    life_analysis sets current_function_sp_is_unchanging if the function
110    doesn't modify the stack pointer.  */
111
112 /* TODO:
113
114    Split out from life_analysis:
115         - local property discovery (bb->local_live, bb->local_set)
116         - global property computation
117         - log links creation
118         - pre/post modify transformation
119 */
120 \f
121 #include "config.h"
122 #include "system.h"
123 #include "tree.h"
124 #include "rtl.h"
125 #include "tm_p.h"
126 #include "hard-reg-set.h"
127 #include "basic-block.h"
128 #include "insn-config.h"
129 #include "regs.h"
130 #include "flags.h"
131 #include "output.h"
132 #include "function.h"
133 #include "except.h"
134 #include "toplev.h"
135 #include "recog.h"
136 #include "expr.h"
137 #include "ssa.h"
138 #include "timevar.h"
139
140 #include "obstack.h"
141 #include "splay-tree.h"
142
143 #define obstack_chunk_alloc xmalloc
144 #define obstack_chunk_free free
145
146 /* EXIT_IGNORE_STACK should be nonzero if, when returning from a function,
147    the stack pointer does not matter.  The value is tested only in
148    functions that have frame pointers.
149    No definition is equivalent to always zero.  */
150 #ifndef EXIT_IGNORE_STACK
151 #define EXIT_IGNORE_STACK 0
152 #endif
153
154 #ifndef HAVE_epilogue
155 #define HAVE_epilogue 0
156 #endif
157 #ifndef HAVE_prologue
158 #define HAVE_prologue 0
159 #endif
160 #ifndef HAVE_sibcall_epilogue
161 #define HAVE_sibcall_epilogue 0
162 #endif
163
164 #ifndef LOCAL_REGNO
165 #define LOCAL_REGNO(REGNO)  0
166 #endif
167 #ifndef EPILOGUE_USES
168 #define EPILOGUE_USES(REGNO)  0
169 #endif
170 #ifndef EH_USES
171 #define EH_USES(REGNO)  0
172 #endif
173
174 #ifdef HAVE_conditional_execution
175 #ifndef REVERSE_CONDEXEC_PREDICATES_P
176 #define REVERSE_CONDEXEC_PREDICATES_P(x, y) ((x) == reverse_condition (y))
177 #endif
178 #endif
179
180 /* Nonzero if the second flow pass has completed.  */
181 int flow2_completed;
182
183 /* Maximum register number used in this function, plus one.  */
184
185 int max_regno;
186
187 /* Indexed by n, giving various register information */
188
189 varray_type reg_n_info;
190
191 /* Size of a regset for the current function,
192    in (1) bytes and (2) elements.  */
193
194 int regset_bytes;
195 int regset_size;
196
197 /* Regset of regs live when calls to `setjmp'-like functions happen.  */
198 /* ??? Does this exist only for the setjmp-clobbered warning message?  */
199
200 regset regs_live_at_setjmp;
201
202 /* List made of EXPR_LIST rtx's which gives pairs of pseudo registers
203    that have to go in the same hard reg.
204    The first two regs in the list are a pair, and the next two
205    are another pair, etc.  */
206 rtx regs_may_share;
207
208 /* Callback that determines if it's ok for a function to have no
209    noreturn attribute.  */
210 int (*lang_missing_noreturn_ok_p) PARAMS ((tree));
211
212 /* Set of registers that may be eliminable.  These are handled specially
213    in updating regs_ever_live.  */
214
215 static HARD_REG_SET elim_reg_set;
216
217 /* Holds information for tracking conditional register life information.  */
218 struct reg_cond_life_info
219 {
220   /* A boolean expression of conditions under which a register is dead.  */
221   rtx condition;
222   /* Conditions under which a register is dead at the basic block end.  */
223   rtx orig_condition;
224
225   /* A boolean expression of conditions under which a register has been
226      stored into.  */
227   rtx stores;
228
229   /* ??? Could store mask of bytes that are dead, so that we could finally
230      track lifetimes of multi-word registers accessed via subregs.  */
231 };
232
233 /* For use in communicating between propagate_block and its subroutines.
234    Holds all information needed to compute life and def-use information.  */
235
236 struct propagate_block_info
237 {
238   /* The basic block we're considering.  */
239   basic_block bb;
240
241   /* Bit N is set if register N is conditionally or unconditionally live.  */
242   regset reg_live;
243
244   /* Bit N is set if register N is set this insn.  */
245   regset new_set;
246
247   /* Element N is the next insn that uses (hard or pseudo) register N
248      within the current basic block; or zero, if there is no such insn.  */
249   rtx *reg_next_use;
250
251   /* Contains a list of all the MEMs we are tracking for dead store
252      elimination.  */
253   rtx mem_set_list;
254
255   /* If non-null, record the set of registers set unconditionally in the
256      basic block.  */
257   regset local_set;
258
259   /* If non-null, record the set of registers set conditionally in the
260      basic block.  */
261   regset cond_local_set;
262
263 #ifdef HAVE_conditional_execution
264   /* Indexed by register number, holds a reg_cond_life_info for each
265      register that is not unconditionally live or dead.  */
266   splay_tree reg_cond_dead;
267
268   /* Bit N is set if register N is in an expression in reg_cond_dead.  */
269   regset reg_cond_reg;
270 #endif
271
272   /* The length of mem_set_list.  */
273   int mem_set_list_len;
274
275   /* Non-zero if the value of CC0 is live.  */
276   int cc0_live;
277
278   /* Flags controling the set of information propagate_block collects.  */
279   int flags;
280 };
281
282 /* Number of dead insns removed.  */
283 static int ndead;
284
285 /* Maximum length of pbi->mem_set_list before we start dropping
286    new elements on the floor.  */
287 #define MAX_MEM_SET_LIST_LEN    100
288
289 /* Forward declarations */
290 static int verify_wide_reg_1            PARAMS ((rtx *, void *));
291 static void verify_wide_reg             PARAMS ((int, basic_block));
292 static void verify_local_live_at_start  PARAMS ((regset, basic_block));
293 static void notice_stack_pointer_modification_1 PARAMS ((rtx, rtx, void *));
294 static void notice_stack_pointer_modification PARAMS ((rtx));
295 static void mark_reg                    PARAMS ((rtx, void *));
296 static void mark_regs_live_at_end       PARAMS ((regset));
297 static int set_phi_alternative_reg      PARAMS ((rtx, int, int, void *));
298 static void calculate_global_regs_live  PARAMS ((sbitmap, sbitmap, int));
299 static void propagate_block_delete_insn PARAMS ((rtx));
300 static rtx propagate_block_delete_libcall PARAMS ((rtx, rtx));
301 static int insn_dead_p                  PARAMS ((struct propagate_block_info *,
302                                                  rtx, int, rtx));
303 static int libcall_dead_p               PARAMS ((struct propagate_block_info *,
304                                                  rtx, rtx));
305 static void mark_set_regs               PARAMS ((struct propagate_block_info *,
306                                                  rtx, rtx));
307 static void mark_set_1                  PARAMS ((struct propagate_block_info *,
308                                                  enum rtx_code, rtx, rtx,
309                                                  rtx, int));
310 static int find_regno_partial           PARAMS ((rtx *, void *));
311
312 #ifdef HAVE_conditional_execution
313 static int mark_regno_cond_dead         PARAMS ((struct propagate_block_info *,
314                                                  int, rtx));
315 static void free_reg_cond_life_info     PARAMS ((splay_tree_value));
316 static int flush_reg_cond_reg_1         PARAMS ((splay_tree_node, void *));
317 static void flush_reg_cond_reg          PARAMS ((struct propagate_block_info *,
318                                                  int));
319 static rtx elim_reg_cond                PARAMS ((rtx, unsigned int));
320 static rtx ior_reg_cond                 PARAMS ((rtx, rtx, int));
321 static rtx not_reg_cond                 PARAMS ((rtx));
322 static rtx and_reg_cond                 PARAMS ((rtx, rtx, int));
323 #endif
324 #ifdef AUTO_INC_DEC
325 static void attempt_auto_inc            PARAMS ((struct propagate_block_info *,
326                                                  rtx, rtx, rtx, rtx, rtx));
327 static void find_auto_inc               PARAMS ((struct propagate_block_info *,
328                                                  rtx, rtx));
329 static int try_pre_increment_1          PARAMS ((struct propagate_block_info *,
330                                                  rtx));
331 static int try_pre_increment            PARAMS ((rtx, rtx, HOST_WIDE_INT));
332 #endif
333 static void mark_used_reg               PARAMS ((struct propagate_block_info *,
334                                                  rtx, rtx, rtx));
335 static void mark_used_regs              PARAMS ((struct propagate_block_info *,
336                                                  rtx, rtx, rtx));
337 void dump_flow_info                     PARAMS ((FILE *));
338 void debug_flow_info                    PARAMS ((void));
339 static void add_to_mem_set_list         PARAMS ((struct propagate_block_info *,
340                                                  rtx));
341 static int invalidate_mems_from_autoinc PARAMS ((rtx *, void *));
342 static void invalidate_mems_from_set    PARAMS ((struct propagate_block_info *,
343                                                  rtx));
344 static void clear_log_links             PARAMS ((sbitmap));
345 \f
346
347 void
348 check_function_return_warnings ()
349 {
350   if (warn_missing_noreturn
351       && !TREE_THIS_VOLATILE (cfun->decl)
352       && EXIT_BLOCK_PTR->pred == NULL
353       && (lang_missing_noreturn_ok_p
354           && !lang_missing_noreturn_ok_p (cfun->decl)))
355     warning ("function might be possible candidate for attribute `noreturn'");
356
357   /* If we have a path to EXIT, then we do return.  */
358   if (TREE_THIS_VOLATILE (cfun->decl)
359       && EXIT_BLOCK_PTR->pred != NULL)
360     warning ("`noreturn' function does return");
361
362   /* If the clobber_return_insn appears in some basic block, then we
363      do reach the end without returning a value.  */
364   else if (warn_return_type
365            && cfun->x_clobber_return_insn != NULL
366            && EXIT_BLOCK_PTR->pred != NULL)
367     {
368       int max_uid = get_max_uid ();
369
370       /* If clobber_return_insn was excised by jump1, then renumber_insns
371          can make max_uid smaller than the number still recorded in our rtx.
372          That's fine, since this is a quick way of verifying that the insn
373          is no longer in the chain.  */
374       if (INSN_UID (cfun->x_clobber_return_insn) < max_uid)
375         {
376           /* Recompute insn->block mapping, since the initial mapping is
377              set before we delete unreachable blocks.  */
378           if (BLOCK_FOR_INSN (cfun->x_clobber_return_insn) != NULL)
379             warning ("control reaches end of non-void function");
380         }
381     }
382 }
383 \f
384 /* Return the INSN immediately following the NOTE_INSN_BASIC_BLOCK
385    note associated with the BLOCK.  */
386
387 rtx
388 first_insn_after_basic_block_note (block)
389      basic_block block;
390 {
391   rtx insn;
392
393   /* Get the first instruction in the block.  */
394   insn = block->head;
395
396   if (insn == NULL_RTX)
397     return NULL_RTX;
398   if (GET_CODE (insn) == CODE_LABEL)
399     insn = NEXT_INSN (insn);
400   if (!NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (insn))
401     abort ();
402
403   return NEXT_INSN (insn);
404 }
405 \f
406 /* Perform data flow analysis.
407    F is the first insn of the function; FLAGS is a set of PROP_* flags
408    to be used in accumulating flow info.  */
409
410 void
411 life_analysis (f, file, flags)
412      rtx f;
413      FILE *file;
414      int flags;
415 {
416 #ifdef ELIMINABLE_REGS
417   int i;
418   static const struct {const int from, to; } eliminables[] = ELIMINABLE_REGS;
419 #endif
420
421   /* Record which registers will be eliminated.  We use this in
422      mark_used_regs.  */
423
424   CLEAR_HARD_REG_SET (elim_reg_set);
425
426 #ifdef ELIMINABLE_REGS
427   for (i = 0; i < (int) ARRAY_SIZE (eliminables); i++)
428     SET_HARD_REG_BIT (elim_reg_set, eliminables[i].from);
429 #else
430   SET_HARD_REG_BIT (elim_reg_set, FRAME_POINTER_REGNUM);
431 #endif
432
433   if (! optimize)
434     flags &= ~(PROP_LOG_LINKS | PROP_AUTOINC | PROP_ALLOW_CFG_CHANGES);
435
436   /* The post-reload life analysis have (on a global basis) the same
437      registers live as was computed by reload itself.  elimination
438      Otherwise offsets and such may be incorrect.
439
440      Reload will make some registers as live even though they do not
441      appear in the rtl.
442
443      We don't want to create new auto-incs after reload, since they
444      are unlikely to be useful and can cause problems with shared
445      stack slots.  */
446   if (reload_completed)
447     flags &= ~(PROP_REG_INFO | PROP_AUTOINC);
448
449   /* We want alias analysis information for local dead store elimination.  */
450   if (optimize && (flags & PROP_SCAN_DEAD_STORES))
451     init_alias_analysis ();
452
453   /* Always remove no-op moves.  Do this before other processing so
454      that we don't have to keep re-scanning them.  */
455   delete_noop_moves (f);
456
457   /* Some targets can emit simpler epilogues if they know that sp was
458      not ever modified during the function.  After reload, of course,
459      we've already emitted the epilogue so there's no sense searching.  */
460   if (! reload_completed)
461     notice_stack_pointer_modification (f);
462
463   /* Allocate and zero out data structures that will record the
464      data from lifetime analysis.  */
465   allocate_reg_life_data ();
466   allocate_bb_life_data ();
467
468   /* Find the set of registers live on function exit.  */
469   mark_regs_live_at_end (EXIT_BLOCK_PTR->global_live_at_start);
470
471   /* "Update" life info from zero.  It'd be nice to begin the
472      relaxation with just the exit and noreturn blocks, but that set
473      is not immediately handy.  */
474
475   if (flags & PROP_REG_INFO)
476     memset (regs_ever_live, 0, sizeof (regs_ever_live));
477   update_life_info (NULL, UPDATE_LIFE_GLOBAL, flags);
478
479   /* Clean up.  */
480   if (optimize && (flags & PROP_SCAN_DEAD_STORES))
481     end_alias_analysis ();
482
483   if (file)
484     dump_flow_info (file);
485
486   free_basic_block_vars (1);
487
488   /* Removing dead insns should've made jumptables really dead.  */
489   delete_dead_jumptables ();
490 }
491
492 /* A subroutine of verify_wide_reg, called through for_each_rtx.
493    Search for REGNO.  If found, return 2 if it is not wider than
494    word_mode.  */
495
496 static int
497 verify_wide_reg_1 (px, pregno)
498      rtx *px;
499      void *pregno;
500 {
501   rtx x = *px;
502   unsigned int regno = *(int *) pregno;
503
504   if (GET_CODE (x) == REG && REGNO (x) == regno)
505     {
506       if (GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (x)) <= BITS_PER_WORD)
507         return 2;
508       return 1;
509     }
510   return 0;
511 }
512
513 /* A subroutine of verify_local_live_at_start.  Search through insns
514    of BB looking for register REGNO.  */
515
516 static void
517 verify_wide_reg (regno, bb)
518      int regno;
519      basic_block bb;
520 {
521   rtx head = bb->head, end = bb->end;
522
523   while (1)
524     {
525       if (INSN_P (head))
526         {
527           int r = for_each_rtx (&PATTERN (head), verify_wide_reg_1, &regno);
528           if (r == 1)
529             return;
530           if (r == 2)
531             break;
532         }
533       if (head == end)
534         break;
535       head = NEXT_INSN (head);
536     }
537
538   if (rtl_dump_file)
539     {
540       fprintf (rtl_dump_file, "Register %d died unexpectedly.\n", regno);
541       dump_bb (bb, rtl_dump_file);
542     }
543   abort ();
544 }
545
546 /* A subroutine of update_life_info.  Verify that there are no untoward
547    changes in live_at_start during a local update.  */
548
549 static void
550 verify_local_live_at_start (new_live_at_start, bb)
551      regset new_live_at_start;
552      basic_block bb;
553 {
554   if (reload_completed)
555     {
556       /* After reload, there are no pseudos, nor subregs of multi-word
557          registers.  The regsets should exactly match.  */
558       if (! REG_SET_EQUAL_P (new_live_at_start, bb->global_live_at_start))
559         {
560           if (rtl_dump_file)
561             {
562               fprintf (rtl_dump_file,
563                        "live_at_start mismatch in bb %d, aborting\nNew:\n",
564                        bb->index);
565               debug_bitmap_file (rtl_dump_file, new_live_at_start);
566               fputs ("Old:\n", rtl_dump_file);
567               dump_bb (bb, rtl_dump_file);
568             }
569           abort ();
570         }
571     }
572   else
573     {
574       int i;
575
576       /* Find the set of changed registers.  */
577       XOR_REG_SET (new_live_at_start, bb->global_live_at_start);
578
579       EXECUTE_IF_SET_IN_REG_SET (new_live_at_start, 0, i,
580         {
581           /* No registers should die.  */
582           if (REGNO_REG_SET_P (bb->global_live_at_start, i))
583             {
584               if (rtl_dump_file)
585                 {
586                   fprintf (rtl_dump_file,
587                            "Register %d died unexpectedly.\n", i);
588                   dump_bb (bb, rtl_dump_file);
589                 }
590               abort ();
591             }
592
593           /* Verify that the now-live register is wider than word_mode.  */
594           verify_wide_reg (i, bb);
595         });
596     }
597 }
598
599 /* Updates life information starting with the basic blocks set in BLOCKS.
600    If BLOCKS is null, consider it to be the universal set.
601
602    If EXTENT is UPDATE_LIFE_LOCAL, such as after splitting or peepholeing,
603    we are only expecting local modifications to basic blocks.  If we find
604    extra registers live at the beginning of a block, then we either killed
605    useful data, or we have a broken split that wants data not provided.
606    If we find registers removed from live_at_start, that means we have
607    a broken peephole that is killing a register it shouldn't.
608
609    ??? This is not true in one situation -- when a pre-reload splitter
610    generates subregs of a multi-word pseudo, current life analysis will
611    lose the kill.  So we _can_ have a pseudo go live.  How irritating.
612
613    Including PROP_REG_INFO does not properly refresh regs_ever_live
614    unless the caller resets it to zero.  */
615
616 int
617 update_life_info (blocks, extent, prop_flags)
618      sbitmap blocks;
619      enum update_life_extent extent;
620      int prop_flags;
621 {
622   regset tmp;
623   regset_head tmp_head;
624   int i;
625   int stabilized_prop_flags = prop_flags;
626   basic_block bb;
627
628   tmp = INITIALIZE_REG_SET (tmp_head);
629   ndead = 0;
630
631   timevar_push ((extent == UPDATE_LIFE_LOCAL || blocks)
632                 ? TV_LIFE_UPDATE : TV_LIFE);
633
634   /* Changes to the CFG are only allowed when
635      doing a global update for the entire CFG.  */
636   if ((prop_flags & PROP_ALLOW_CFG_CHANGES)
637       && (extent == UPDATE_LIFE_LOCAL || blocks))
638     abort ();
639
640   /* For a global update, we go through the relaxation process again.  */
641   if (extent != UPDATE_LIFE_LOCAL)
642     {
643       for ( ; ; )
644         {
645           int changed = 0;
646
647           calculate_global_regs_live (blocks, blocks,
648                                 prop_flags & (PROP_SCAN_DEAD_CODE
649                                               | PROP_SCAN_DEAD_STORES
650                                               | PROP_ALLOW_CFG_CHANGES));
651
652           if ((prop_flags & (PROP_KILL_DEAD_CODE | PROP_ALLOW_CFG_CHANGES))
653               != (PROP_KILL_DEAD_CODE | PROP_ALLOW_CFG_CHANGES))
654             break;
655
656           /* Removing dead code may allow the CFG to be simplified which
657              in turn may allow for further dead code detection / removal.  */
658           FOR_EACH_BB_REVERSE (bb)
659             {
660               COPY_REG_SET (tmp, bb->global_live_at_end);
661               changed |= propagate_block (bb, tmp, NULL, NULL,
662                                 prop_flags & (PROP_SCAN_DEAD_CODE
663                                               | PROP_SCAN_DEAD_STORES
664                                               | PROP_KILL_DEAD_CODE));
665             }
666
667           /* Don't pass PROP_SCAN_DEAD_CODE or PROP_KILL_DEAD_CODE to
668              subsequent propagate_block calls, since removing or acting as
669              removing dead code can affect global register liveness, which
670              is supposed to be finalized for this call after this loop.  */
671           stabilized_prop_flags
672             &= ~(PROP_SCAN_DEAD_CODE | PROP_SCAN_DEAD_STORES
673                  | PROP_KILL_DEAD_CODE);
674
675           if (! changed)
676             break;
677
678           /* We repeat regardless of what cleanup_cfg says.  If there were
679              instructions deleted above, that might have been only a
680              partial improvement (see MAX_MEM_SET_LIST_LEN usage).
681              Further improvement may be possible.  */
682           cleanup_cfg (CLEANUP_EXPENSIVE);
683         }
684
685       /* If asked, remove notes from the blocks we'll update.  */
686       if (extent == UPDATE_LIFE_GLOBAL_RM_NOTES)
687         count_or_remove_death_notes (blocks, 1);
688     }
689
690   /* Clear log links in case we are asked to (re)compute them.  */
691   if (prop_flags & PROP_LOG_LINKS)
692     clear_log_links (blocks);
693
694   if (blocks)
695     {
696       EXECUTE_IF_SET_IN_SBITMAP (blocks, 0, i,
697         {
698           bb = BASIC_BLOCK (i);
699
700           COPY_REG_SET (tmp, bb->global_live_at_end);
701           propagate_block (bb, tmp, NULL, NULL, stabilized_prop_flags);
702
703           if (extent == UPDATE_LIFE_LOCAL)
704             verify_local_live_at_start (tmp, bb);
705         });
706     }
707   else
708     {
709       FOR_EACH_BB_REVERSE (bb)
710         {
711           COPY_REG_SET (tmp, bb->global_live_at_end);
712
713           propagate_block (bb, tmp, NULL, NULL, stabilized_prop_flags);
714
715           if (extent == UPDATE_LIFE_LOCAL)
716             verify_local_live_at_start (tmp, bb);
717         }
718     }
719
720   FREE_REG_SET (tmp);
721
722   if (prop_flags & PROP_REG_INFO)
723     {
724       /* The only pseudos that are live at the beginning of the function
725          are those that were not set anywhere in the function.  local-alloc
726          doesn't know how to handle these correctly, so mark them as not
727          local to any one basic block.  */
728       EXECUTE_IF_SET_IN_REG_SET (ENTRY_BLOCK_PTR->global_live_at_end,
729                                  FIRST_PSEUDO_REGISTER, i,
730                                  { REG_BASIC_BLOCK (i) = REG_BLOCK_GLOBAL; });
731
732       /* We have a problem with any pseudoreg that lives across the setjmp.
733          ANSI says that if a user variable does not change in value between
734          the setjmp and the longjmp, then the longjmp preserves it.  This
735          includes longjmp from a place where the pseudo appears dead.
736          (In principle, the value still exists if it is in scope.)
737          If the pseudo goes in a hard reg, some other value may occupy
738          that hard reg where this pseudo is dead, thus clobbering the pseudo.
739          Conclusion: such a pseudo must not go in a hard reg.  */
740       EXECUTE_IF_SET_IN_REG_SET (regs_live_at_setjmp,
741                                  FIRST_PSEUDO_REGISTER, i,
742                                  {
743                                    if (regno_reg_rtx[i] != 0)
744                                      {
745                                        REG_LIVE_LENGTH (i) = -1;
746                                        REG_BASIC_BLOCK (i) = REG_BLOCK_UNKNOWN;
747                                      }
748                                  });
749     }
750   timevar_pop ((extent == UPDATE_LIFE_LOCAL || blocks)
751                ? TV_LIFE_UPDATE : TV_LIFE);
752   if (ndead && rtl_dump_file)
753     fprintf (rtl_dump_file, "deleted %i dead insns\n", ndead);
754   return ndead;
755 }
756
757 /* Update life information in all blocks where BB_DIRTY is set.  */
758
759 int
760 update_life_info_in_dirty_blocks (extent, prop_flags)
761      enum update_life_extent extent;
762      int prop_flags;
763 {
764   sbitmap update_life_blocks = sbitmap_alloc (last_basic_block);
765   int n = 0;
766   basic_block bb;
767   int retval = 0;
768
769   sbitmap_zero (update_life_blocks);
770   FOR_EACH_BB (bb)
771     {
772       if (extent == UPDATE_LIFE_LOCAL)
773         {
774           if (bb->flags & BB_DIRTY)
775             {
776               SET_BIT (update_life_blocks, bb->index);
777               n++;
778             }
779         }
780       else
781         {
782           /* ??? Bootstrap with -march=pentium4 fails to terminate
783              with only a partial life update.  */
784           SET_BIT (update_life_blocks, bb->index);
785           if (bb->flags & BB_DIRTY)
786             n++;
787         }
788     }
789
790   if (n)
791     retval = update_life_info (update_life_blocks, extent, prop_flags);
792
793   sbitmap_free (update_life_blocks);
794   return retval;
795 }
796
797 /* Free the variables allocated by find_basic_blocks.
798
799    KEEP_HEAD_END_P is non-zero if basic_block_info is not to be freed.  */
800
801 void
802 free_basic_block_vars (keep_head_end_p)
803      int keep_head_end_p;
804 {
805   if (! keep_head_end_p)
806     {
807       if (basic_block_info)
808         {
809           clear_edges ();
810           VARRAY_FREE (basic_block_info);
811         }
812       n_basic_blocks = 0;
813       last_basic_block = 0;
814
815       ENTRY_BLOCK_PTR->aux = NULL;
816       ENTRY_BLOCK_PTR->global_live_at_end = NULL;
817       EXIT_BLOCK_PTR->aux = NULL;
818       EXIT_BLOCK_PTR->global_live_at_start = NULL;
819     }
820 }
821
822 /* Delete any insns that copy a register to itself.  */
823
824 int
825 delete_noop_moves (f)
826      rtx f ATTRIBUTE_UNUSED;
827 {
828   rtx insn, next;
829   basic_block bb;
830   int nnoops = 0;
831
832   FOR_EACH_BB (bb)
833     {
834       for (insn = bb->head; insn != NEXT_INSN (bb->end); insn = next)
835         {
836           next = NEXT_INSN (insn);
837           if (INSN_P (insn) && noop_move_p (insn))
838             {
839               rtx note;
840
841               /* If we're about to remove the first insn of a libcall
842                  then move the libcall note to the next real insn and
843                  update the retval note.  */
844               if ((note = find_reg_note (insn, REG_LIBCALL, NULL_RTX))
845                        && XEXP (note, 0) != insn)
846                 {
847                   rtx new_libcall_insn = next_real_insn (insn);
848                   rtx retval_note = find_reg_note (XEXP (note, 0),
849                                                    REG_RETVAL, NULL_RTX);
850                   REG_NOTES (new_libcall_insn)
851                     = gen_rtx_INSN_LIST (REG_LIBCALL, XEXP (note, 0),
852                                          REG_NOTES (new_libcall_insn));
853                   XEXP (retval_note, 0) = new_libcall_insn;
854                 }
855
856               delete_insn_and_edges (insn);
857               nnoops++;
858             }
859         }
860     }
861   if (nnoops && rtl_dump_file)
862     fprintf (rtl_dump_file, "deleted %i noop moves", nnoops);
863   return nnoops;
864 }
865
866 /* Delete any jump tables never referenced.  We can't delete them at the
867    time of removing tablejump insn as they are referenced by the preceding
868    insns computing the destination, so we delay deleting and garbagecollect
869    them once life information is computed.  */
870 void
871 delete_dead_jumptables ()
872 {
873   rtx insn, next;
874   for (insn = get_insns (); insn; insn = next)
875     {
876       next = NEXT_INSN (insn);
877       if (GET_CODE (insn) == CODE_LABEL
878           && LABEL_NUSES (insn) == LABEL_PRESERVE_P (insn)
879           && GET_CODE (next) == JUMP_INSN
880           && (GET_CODE (PATTERN (next)) == ADDR_VEC
881               || GET_CODE (PATTERN (next)) == ADDR_DIFF_VEC))
882         {
883           if (rtl_dump_file)
884             fprintf (rtl_dump_file, "Dead jumptable %i removed\n", INSN_UID (insn));
885           delete_insn (NEXT_INSN (insn));
886           delete_insn (insn);
887           next = NEXT_INSN (next);
888         }
889     }
890 }
891
892 /* Determine if the stack pointer is constant over the life of the function.
893    Only useful before prologues have been emitted.  */
894
895 static void
896 notice_stack_pointer_modification_1 (x, pat, data)
897      rtx x;
898      rtx pat ATTRIBUTE_UNUSED;
899      void *data ATTRIBUTE_UNUSED;
900 {
901   if (x == stack_pointer_rtx
902       /* The stack pointer is only modified indirectly as the result
903          of a push until later in flow.  See the comments in rtl.texi
904          regarding Embedded Side-Effects on Addresses.  */
905       || (GET_CODE (x) == MEM
906           && GET_RTX_CLASS (GET_CODE (XEXP (x, 0))) == 'a'
907           && XEXP (XEXP (x, 0), 0) == stack_pointer_rtx))
908     current_function_sp_is_unchanging = 0;
909 }
910
911 static void
912 notice_stack_pointer_modification (f)
913      rtx f;
914 {
915   rtx insn;
916
917   /* Assume that the stack pointer is unchanging if alloca hasn't
918      been used.  */
919   current_function_sp_is_unchanging = !current_function_calls_alloca;
920   if (! current_function_sp_is_unchanging)
921     return;
922
923   for (insn = f; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
924     {
925       if (INSN_P (insn))
926         {
927           /* Check if insn modifies the stack pointer.  */
928           note_stores (PATTERN (insn), notice_stack_pointer_modification_1,
929                        NULL);
930           if (! current_function_sp_is_unchanging)
931             return;
932         }
933     }
934 }
935
936 /* Mark a register in SET.  Hard registers in large modes get all
937    of their component registers set as well.  */
938
939 static void
940 mark_reg (reg, xset)
941      rtx reg;
942      void *xset;
943 {
944   regset set = (regset) xset;
945   int regno = REGNO (reg);
946
947   if (GET_MODE (reg) == BLKmode)
948     abort ();
949
950   SET_REGNO_REG_SET (set, regno);
951   if (regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
952     {
953       int n = HARD_REGNO_NREGS (regno, GET_MODE (reg));
954       while (--n > 0)
955         SET_REGNO_REG_SET (set, regno + n);
956     }
957 }
958
959 /* Mark those regs which are needed at the end of the function as live
960    at the end of the last basic block.  */
961
962 static void
963 mark_regs_live_at_end (set)
964      regset set;
965 {
966   unsigned int i;
967
968   /* If exiting needs the right stack value, consider the stack pointer
969      live at the end of the function.  */
970   if ((HAVE_epilogue && reload_completed)
971       || ! EXIT_IGNORE_STACK
972       || (! FRAME_POINTER_REQUIRED
973           && ! current_function_calls_alloca
974           && flag_omit_frame_pointer)
975       || current_function_sp_is_unchanging)
976     {
977       SET_REGNO_REG_SET (set, STACK_POINTER_REGNUM);
978     }
979
980   /* Mark the frame pointer if needed at the end of the function.  If
981      we end up eliminating it, it will be removed from the live list
982      of each basic block by reload.  */
983
984   if (! reload_completed || frame_pointer_needed)
985     {
986       SET_REGNO_REG_SET (set, FRAME_POINTER_REGNUM);
987 #if FRAME_POINTER_REGNUM != HARD_FRAME_POINTER_REGNUM
988       /* If they are different, also mark the hard frame pointer as live.  */
989       if (! LOCAL_REGNO (HARD_FRAME_POINTER_REGNUM))
990         SET_REGNO_REG_SET (set, HARD_FRAME_POINTER_REGNUM);
991 #endif
992     }
993
994 #ifndef PIC_OFFSET_TABLE_REG_CALL_CLOBBERED
995   /* Many architectures have a GP register even without flag_pic.
996      Assume the pic register is not in use, or will be handled by
997      other means, if it is not fixed.  */
998   if (PIC_OFFSET_TABLE_REGNUM != INVALID_REGNUM
999       && fixed_regs[PIC_OFFSET_TABLE_REGNUM])
1000     SET_REGNO_REG_SET (set, PIC_OFFSET_TABLE_REGNUM);
1001 #endif
1002
1003   /* Mark all global registers, and all registers used by the epilogue
1004      as being live at the end of the function since they may be
1005      referenced by our caller.  */
1006   for (i = 0; i < FIRST_PSEUDO_REGISTER; i++)
1007     if (global_regs[i] || EPILOGUE_USES (i))
1008       SET_REGNO_REG_SET (set, i);
1009
1010   if (HAVE_epilogue && reload_completed)
1011     {
1012       /* Mark all call-saved registers that we actually used.  */
1013       for (i = 0; i < FIRST_PSEUDO_REGISTER; i++)
1014         if (regs_ever_live[i] && ! LOCAL_REGNO (i)
1015             && ! TEST_HARD_REG_BIT (regs_invalidated_by_call, i))
1016           SET_REGNO_REG_SET (set, i);
1017     }
1018
1019 #ifdef EH_RETURN_DATA_REGNO
1020   /* Mark the registers that will contain data for the handler.  */
1021   if (reload_completed && current_function_calls_eh_return)
1022     for (i = 0; ; ++i)
1023       {
1024         unsigned regno = EH_RETURN_DATA_REGNO(i);
1025         if (regno == INVALID_REGNUM)
1026           break;
1027         SET_REGNO_REG_SET (set, regno);
1028       }
1029 #endif
1030 #ifdef EH_RETURN_STACKADJ_RTX
1031   if ((! HAVE_epilogue || ! reload_completed)
1032       && current_function_calls_eh_return)
1033     {
1034       rtx tmp = EH_RETURN_STACKADJ_RTX;
1035       if (tmp && REG_P (tmp))
1036         mark_reg (tmp, set);
1037     }
1038 #endif
1039 #ifdef EH_RETURN_HANDLER_RTX
1040   if ((! HAVE_epilogue || ! reload_completed)
1041       && current_function_calls_eh_return)
1042     {
1043       rtx tmp = EH_RETURN_HANDLER_RTX;
1044       if (tmp && REG_P (tmp))
1045         mark_reg (tmp, set);
1046     }
1047 #endif
1048
1049   /* Mark function return value.  */
1050   diddle_return_value (mark_reg, set);
1051 }
1052
1053 /* Callback function for for_each_successor_phi.  DATA is a regset.
1054    Sets the SRC_REGNO, the regno of the phi alternative for phi node
1055    INSN, in the regset.  */
1056
1057 static int
1058 set_phi_alternative_reg (insn, dest_regno, src_regno, data)
1059      rtx insn ATTRIBUTE_UNUSED;
1060      int dest_regno ATTRIBUTE_UNUSED;
1061      int src_regno;
1062      void *data;
1063 {
1064   regset live = (regset) data;
1065   SET_REGNO_REG_SET (live, src_regno);
1066   return 0;
1067 }
1068
1069 /* Propagate global life info around the graph of basic blocks.  Begin
1070    considering blocks with their corresponding bit set in BLOCKS_IN.
1071    If BLOCKS_IN is null, consider it the universal set.
1072
1073    BLOCKS_OUT is set for every block that was changed.  */
1074
1075 static void
1076 calculate_global_regs_live (blocks_in, blocks_out, flags)
1077      sbitmap blocks_in, blocks_out;
1078      int flags;
1079 {
1080   basic_block *queue, *qhead, *qtail, *qend, bb;
1081   regset tmp, new_live_at_end, invalidated_by_call;
1082   regset_head tmp_head, invalidated_by_call_head;
1083   regset_head new_live_at_end_head;
1084   int i;
1085
1086   /* Some passes used to forget clear aux field of basic block causing
1087      sick behaviour here.  */
1088 #ifdef ENABLE_CHECKING
1089   FOR_BB_BETWEEN (bb, ENTRY_BLOCK_PTR, NULL, next_bb)
1090     if (bb->aux)
1091       abort ();
1092 #endif
1093
1094   tmp = INITIALIZE_REG_SET (tmp_head);
1095   new_live_at_end = INITIALIZE_REG_SET (new_live_at_end_head);
1096   invalidated_by_call = INITIALIZE_REG_SET (invalidated_by_call_head);
1097
1098   /* Inconveniently, this is only readily available in hard reg set form.  */
1099   for (i = 0; i < FIRST_PSEUDO_REGISTER; ++i)
1100     if (TEST_HARD_REG_BIT (regs_invalidated_by_call, i))
1101       SET_REGNO_REG_SET (invalidated_by_call, i);
1102
1103   /* Create a worklist.  Allocate an extra slot for ENTRY_BLOCK, and one
1104      because the `head == tail' style test for an empty queue doesn't
1105      work with a full queue.  */
1106   queue = (basic_block *) xmalloc ((n_basic_blocks + 2) * sizeof (*queue));
1107   qtail = queue;
1108   qhead = qend = queue + n_basic_blocks + 2;
1109
1110   /* Queue the blocks set in the initial mask.  Do this in reverse block
1111      number order so that we are more likely for the first round to do
1112      useful work.  We use AUX non-null to flag that the block is queued.  */
1113   if (blocks_in)
1114     {
1115       FOR_EACH_BB (bb)
1116         if (TEST_BIT (blocks_in, bb->index))
1117           {
1118             *--qhead = bb;
1119             bb->aux = bb;
1120           }
1121     }
1122   else
1123     {
1124       FOR_EACH_BB (bb)
1125         {
1126           *--qhead = bb;
1127           bb->aux = bb;
1128         }
1129     }
1130
1131   /* We clean aux when we remove the initially-enqueued bbs, but we
1132      don't enqueue ENTRY and EXIT initially, so clean them upfront and
1133      unconditionally.  */
1134   ENTRY_BLOCK_PTR->aux = EXIT_BLOCK_PTR->aux = NULL;
1135
1136   if (blocks_out)
1137     sbitmap_zero (blocks_out);
1138
1139   /* We work through the queue until there are no more blocks.  What
1140      is live at the end of this block is precisely the union of what
1141      is live at the beginning of all its successors.  So, we set its
1142      GLOBAL_LIVE_AT_END field based on the GLOBAL_LIVE_AT_START field
1143      for its successors.  Then, we compute GLOBAL_LIVE_AT_START for
1144      this block by walking through the instructions in this block in
1145      reverse order and updating as we go.  If that changed
1146      GLOBAL_LIVE_AT_START, we add the predecessors of the block to the
1147      queue; they will now need to recalculate GLOBAL_LIVE_AT_END.
1148
1149      We are guaranteed to terminate, because GLOBAL_LIVE_AT_START
1150      never shrinks.  If a register appears in GLOBAL_LIVE_AT_START, it
1151      must either be live at the end of the block, or used within the
1152      block.  In the latter case, it will certainly never disappear
1153      from GLOBAL_LIVE_AT_START.  In the former case, the register
1154      could go away only if it disappeared from GLOBAL_LIVE_AT_START
1155      for one of the successor blocks.  By induction, that cannot
1156      occur.  */
1157   while (qhead != qtail)
1158     {
1159       int rescan, changed;
1160       basic_block bb;
1161       edge e;
1162
1163       bb = *qhead++;
1164       if (qhead == qend)
1165         qhead = queue;
1166       bb->aux = NULL;
1167
1168       /* Begin by propagating live_at_start from the successor blocks.  */
1169       CLEAR_REG_SET (new_live_at_end);
1170
1171       if (bb->succ)
1172         for (e = bb->succ; e; e = e->succ_next)
1173           {
1174             basic_block sb = e->dest;
1175
1176             /* Call-clobbered registers die across exception and
1177                call edges.  */
1178             /* ??? Abnormal call edges ignored for the moment, as this gets
1179                confused by sibling call edges, which crashes reg-stack.  */
1180             if (e->flags & EDGE_EH)
1181               {
1182                 bitmap_operation (tmp, sb->global_live_at_start,
1183                                   invalidated_by_call, BITMAP_AND_COMPL);
1184                 IOR_REG_SET (new_live_at_end, tmp);
1185               }
1186             else
1187               IOR_REG_SET (new_live_at_end, sb->global_live_at_start);
1188
1189             /* If a target saves one register in another (instead of on
1190                the stack) the save register will need to be live for EH.  */
1191             if (e->flags & EDGE_EH)
1192               for (i = 0; i < FIRST_PSEUDO_REGISTER; i++)
1193                 if (EH_USES (i))
1194                   SET_REGNO_REG_SET (new_live_at_end, i);
1195           }
1196       else
1197         {
1198           /* This might be a noreturn function that throws.  And
1199              even if it isn't, getting the unwind info right helps
1200              debugging.  */
1201           for (i = 0; i < FIRST_PSEUDO_REGISTER; i++)
1202             if (EH_USES (i))
1203               SET_REGNO_REG_SET (new_live_at_end, i);
1204         }
1205
1206       /* The all-important stack pointer must always be live.  */
1207       SET_REGNO_REG_SET (new_live_at_end, STACK_POINTER_REGNUM);
1208
1209       /* Before reload, there are a few registers that must be forced
1210          live everywhere -- which might not already be the case for
1211          blocks within infinite loops.  */
1212       if (! reload_completed)
1213         {
1214           /* Any reference to any pseudo before reload is a potential
1215              reference of the frame pointer.  */
1216           SET_REGNO_REG_SET (new_live_at_end, FRAME_POINTER_REGNUM);
1217
1218 #if FRAME_POINTER_REGNUM != ARG_POINTER_REGNUM
1219           /* Pseudos with argument area equivalences may require
1220              reloading via the argument pointer.  */
1221           if (fixed_regs[ARG_POINTER_REGNUM])
1222             SET_REGNO_REG_SET (new_live_at_end, ARG_POINTER_REGNUM);
1223 #endif
1224
1225           /* Any constant, or pseudo with constant equivalences, may
1226              require reloading from memory using the pic register.  */
1227           if (PIC_OFFSET_TABLE_REGNUM != INVALID_REGNUM
1228               && fixed_regs[PIC_OFFSET_TABLE_REGNUM])
1229             SET_REGNO_REG_SET (new_live_at_end, PIC_OFFSET_TABLE_REGNUM);
1230         }
1231
1232       /* Regs used in phi nodes are not included in
1233          global_live_at_start, since they are live only along a
1234          particular edge.  Set those regs that are live because of a
1235          phi node alternative corresponding to this particular block.  */
1236       if (in_ssa_form)
1237         for_each_successor_phi (bb, &set_phi_alternative_reg,
1238                                 new_live_at_end);
1239
1240       if (bb == ENTRY_BLOCK_PTR)
1241         {
1242           COPY_REG_SET (bb->global_live_at_end, new_live_at_end);
1243           continue;
1244         }
1245
1246       /* On our first pass through this block, we'll go ahead and continue.
1247          Recognize first pass by local_set NULL.  On subsequent passes, we
1248          get to skip out early if live_at_end wouldn't have changed.  */
1249
1250       if (bb->local_set == NULL)
1251         {
1252           bb->local_set = OBSTACK_ALLOC_REG_SET (&flow_obstack);
1253           bb->cond_local_set = OBSTACK_ALLOC_REG_SET (&flow_obstack);
1254           rescan = 1;
1255         }
1256       else
1257         {
1258           /* If any bits were removed from live_at_end, we'll have to
1259              rescan the block.  This wouldn't be necessary if we had
1260              precalculated local_live, however with PROP_SCAN_DEAD_CODE
1261              local_live is really dependent on live_at_end.  */
1262           CLEAR_REG_SET (tmp);
1263           rescan = bitmap_operation (tmp, bb->global_live_at_end,
1264                                      new_live_at_end, BITMAP_AND_COMPL);
1265
1266           if (! rescan)
1267             {
1268               /* If any of the registers in the new live_at_end set are
1269                  conditionally set in this basic block, we must rescan.
1270                  This is because conditional lifetimes at the end of the
1271                  block do not just take the live_at_end set into account,
1272                  but also the liveness at the start of each successor
1273                  block.  We can miss changes in those sets if we only
1274                  compare the new live_at_end against the previous one.  */
1275               CLEAR_REG_SET (tmp);
1276               rescan = bitmap_operation (tmp, new_live_at_end,
1277                                          bb->cond_local_set, BITMAP_AND);
1278             }
1279
1280           if (! rescan)
1281             {
1282               /* Find the set of changed bits.  Take this opportunity
1283                  to notice that this set is empty and early out.  */
1284               CLEAR_REG_SET (tmp);
1285               changed = bitmap_operation (tmp, bb->global_live_at_end,
1286                                           new_live_at_end, BITMAP_XOR);
1287               if (! changed)
1288                 continue;
1289
1290               /* If any of the changed bits overlap with local_set,
1291                  we'll have to rescan the block.  Detect overlap by
1292                  the AND with ~local_set turning off bits.  */
1293               rescan = bitmap_operation (tmp, tmp, bb->local_set,
1294                                          BITMAP_AND_COMPL);
1295             }
1296         }
1297
1298       /* Let our caller know that BB changed enough to require its
1299          death notes updated.  */
1300       if (blocks_out)
1301         SET_BIT (blocks_out, bb->index);
1302
1303       if (! rescan)
1304         {
1305           /* Add to live_at_start the set of all registers in
1306              new_live_at_end that aren't in the old live_at_end.  */
1307
1308           bitmap_operation (tmp, new_live_at_end, bb->global_live_at_end,
1309                             BITMAP_AND_COMPL);
1310           COPY_REG_SET (bb->global_live_at_end, new_live_at_end);
1311
1312           changed = bitmap_operation (bb->global_live_at_start,
1313                                       bb->global_live_at_start,
1314                                       tmp, BITMAP_IOR);
1315           if (! changed)
1316             continue;
1317         }
1318       else
1319         {
1320           COPY_REG_SET (bb->global_live_at_end, new_live_at_end);
1321
1322           /* Rescan the block insn by insn to turn (a copy of) live_at_end
1323              into live_at_start.  */
1324           propagate_block (bb, new_live_at_end, bb->local_set,
1325                            bb->cond_local_set, flags);
1326
1327           /* If live_at start didn't change, no need to go farther.  */
1328           if (REG_SET_EQUAL_P (bb->global_live_at_start, new_live_at_end))
1329             continue;
1330
1331           COPY_REG_SET (bb->global_live_at_start, new_live_at_end);
1332         }
1333
1334       /* Queue all predecessors of BB so that we may re-examine
1335          their live_at_end.  */
1336       for (e = bb->pred; e; e = e->pred_next)
1337         {
1338           basic_block pb = e->src;
1339           if (pb->aux == NULL)
1340             {
1341               *qtail++ = pb;
1342               if (qtail == qend)
1343                 qtail = queue;
1344               pb->aux = pb;
1345             }
1346         }
1347     }
1348
1349   FREE_REG_SET (tmp);
1350   FREE_REG_SET (new_live_at_end);
1351   FREE_REG_SET (invalidated_by_call);
1352
1353   if (blocks_out)
1354     {
1355       EXECUTE_IF_SET_IN_SBITMAP (blocks_out, 0, i,
1356         {
1357           basic_block bb = BASIC_BLOCK (i);
1358           FREE_REG_SET (bb->local_set);
1359           FREE_REG_SET (bb->cond_local_set);
1360         });
1361     }
1362   else
1363     {
1364       FOR_EACH_BB (bb)
1365         {
1366           FREE_REG_SET (bb->local_set);
1367           FREE_REG_SET (bb->cond_local_set);
1368         }
1369     }
1370
1371   free (queue);
1372 }
1373
1374 \f
1375 /* This structure is used to pass parameters to an from the
1376    the function find_regno_partial(). It is used to pass in the
1377    register number we are looking, as well as to return any rtx
1378    we find.  */
1379
1380 typedef struct {
1381   unsigned regno_to_find;
1382   rtx retval;
1383 } find_regno_partial_param;
1384
1385
1386 /* Find the rtx for the reg numbers specified in 'data' if it is
1387    part of an expression which only uses part of the register.  Return
1388    it in the structure passed in.  */
1389 static int
1390 find_regno_partial (ptr, data)
1391      rtx *ptr;
1392      void *data;
1393 {
1394   find_regno_partial_param *param = (find_regno_partial_param *)data;
1395   unsigned reg = param->regno_to_find;
1396   param->retval = NULL_RTX;
1397
1398   if (*ptr == NULL_RTX)
1399     return 0;
1400
1401   switch (GET_CODE (*ptr))
1402     {
1403     case ZERO_EXTRACT:
1404     case SIGN_EXTRACT:
1405     case STRICT_LOW_PART:
1406       if (GET_CODE (XEXP (*ptr, 0)) == REG && REGNO (XEXP (*ptr, 0)) == reg)
1407         {
1408           param->retval = XEXP (*ptr, 0);
1409           return 1;
1410         }
1411       break;
1412
1413     case SUBREG:
1414       if (GET_CODE (SUBREG_REG (*ptr)) == REG
1415           && REGNO (SUBREG_REG (*ptr)) == reg)
1416         {
1417           param->retval = SUBREG_REG (*ptr);
1418           return 1;
1419         }
1420       break;
1421
1422     default:
1423       break;
1424     }
1425
1426   return 0;
1427 }
1428
1429 /* Process all immediate successors of the entry block looking for pseudo
1430    registers which are live on entry. Find all of those whose first
1431    instance is a partial register reference of some kind, and initialize
1432    them to 0 after the entry block.  This will prevent bit sets within
1433    registers whose value is unknown, and may contain some kind of sticky
1434    bits we don't want.  */
1435
1436 int
1437 initialize_uninitialized_subregs ()
1438 {
1439   rtx insn;
1440   edge e;
1441   int reg, did_something = 0;
1442   find_regno_partial_param param;
1443
1444   for (e = ENTRY_BLOCK_PTR->succ; e; e = e->succ_next)
1445     {
1446       basic_block bb = e->dest;
1447       regset map = bb->global_live_at_start;
1448       EXECUTE_IF_SET_IN_REG_SET (map,
1449                                  FIRST_PSEUDO_REGISTER, reg,
1450         {
1451           int uid = REGNO_FIRST_UID (reg);
1452           rtx i;
1453
1454           /* Find an insn which mentions the register we are looking for.
1455              Its preferable to have an instance of the register's rtl since
1456              there may be various flags set which we need to duplicate.
1457              If we can't find it, its probably an automatic whose initial
1458              value doesn't matter, or hopefully something we don't care about.  */
1459           for (i = get_insns (); i && INSN_UID (i) != uid; i = NEXT_INSN (i))
1460             ;
1461           if (i != NULL_RTX)
1462             {
1463               /* Found the insn, now get the REG rtx, if we can.  */
1464               param.regno_to_find = reg;
1465               for_each_rtx (&i, find_regno_partial, &param);
1466               if (param.retval != NULL_RTX)
1467                 {
1468                   insn = gen_move_insn (param.retval,
1469                                         CONST0_RTX (GET_MODE (param.retval)));
1470                   insert_insn_on_edge (insn, e);
1471                   did_something = 1;
1472                 }
1473             }
1474         });
1475     }
1476
1477   if (did_something)
1478     commit_edge_insertions ();
1479   return did_something;
1480 }
1481
1482 \f
1483 /* Subroutines of life analysis.  */
1484
1485 /* Allocate the permanent data structures that represent the results
1486    of life analysis.  Not static since used also for stupid life analysis.  */
1487
1488 void
1489 allocate_bb_life_data ()
1490 {
1491   basic_block bb;
1492
1493   FOR_BB_BETWEEN (bb, ENTRY_BLOCK_PTR, NULL, next_bb)
1494     {
1495       bb->global_live_at_start = OBSTACK_ALLOC_REG_SET (&flow_obstack);
1496       bb->global_live_at_end = OBSTACK_ALLOC_REG_SET (&flow_obstack);
1497     }
1498
1499   regs_live_at_setjmp = OBSTACK_ALLOC_REG_SET (&flow_obstack);
1500 }
1501
1502 void
1503 allocate_reg_life_data ()
1504 {
1505   int i;
1506
1507   max_regno = max_reg_num ();
1508
1509   /* Recalculate the register space, in case it has grown.  Old style
1510      vector oriented regsets would set regset_{size,bytes} here also.  */
1511   allocate_reg_info (max_regno, FALSE, FALSE);
1512
1513   /* Reset all the data we'll collect in propagate_block and its
1514      subroutines.  */
1515   for (i = 0; i < max_regno; i++)
1516     {
1517       REG_N_SETS (i) = 0;
1518       REG_N_REFS (i) = 0;
1519       REG_N_DEATHS (i) = 0;
1520       REG_N_CALLS_CROSSED (i) = 0;
1521       REG_LIVE_LENGTH (i) = 0;
1522       REG_BASIC_BLOCK (i) = REG_BLOCK_UNKNOWN;
1523     }
1524 }
1525
1526 /* Delete dead instructions for propagate_block.  */
1527
1528 static void
1529 propagate_block_delete_insn (insn)
1530      rtx insn;
1531 {
1532   rtx inote = find_reg_note (insn, REG_LABEL, NULL_RTX);
1533
1534   /* If the insn referred to a label, and that label was attached to
1535      an ADDR_VEC, it's safe to delete the ADDR_VEC.  In fact, it's
1536      pretty much mandatory to delete it, because the ADDR_VEC may be
1537      referencing labels that no longer exist.
1538
1539      INSN may reference a deleted label, particularly when a jump
1540      table has been optimized into a direct jump.  There's no
1541      real good way to fix up the reference to the deleted label
1542      when the label is deleted, so we just allow it here.  */
1543
1544   if (inote && GET_CODE (inote) == CODE_LABEL)
1545     {
1546       rtx label = XEXP (inote, 0);
1547       rtx next;
1548
1549       /* The label may be forced if it has been put in the constant
1550          pool.  If that is the only use we must discard the table
1551          jump following it, but not the label itself.  */
1552       if (LABEL_NUSES (label) == 1 + LABEL_PRESERVE_P (label)
1553           && (next = next_nonnote_insn (label)) != NULL
1554           && GET_CODE (next) == JUMP_INSN
1555           && (GET_CODE (PATTERN (next)) == ADDR_VEC
1556               || GET_CODE (PATTERN (next)) == ADDR_DIFF_VEC))
1557         {
1558           rtx pat = PATTERN (next);
1559           int diff_vec_p = GET_CODE (pat) == ADDR_DIFF_VEC;
1560           int len = XVECLEN (pat, diff_vec_p);
1561           int i;
1562
1563           for (i = 0; i < len; i++)
1564             LABEL_NUSES (XEXP (XVECEXP (pat, diff_vec_p, i), 0))--;
1565
1566           delete_insn_and_edges (next);
1567           ndead++;
1568         }
1569     }
1570
1571   delete_insn_and_edges (insn);
1572   ndead++;
1573 }
1574
1575 /* Delete dead libcalls for propagate_block.  Return the insn
1576    before the libcall.  */
1577
1578 static rtx
1579 propagate_block_delete_libcall ( insn, note)
1580      rtx insn, note;
1581 {
1582   rtx first = XEXP (note, 0);
1583   rtx before = PREV_INSN (first);
1584
1585   delete_insn_chain_and_edges (first, insn);
1586   ndead++;
1587   return before;
1588 }
1589
1590 /* Update the life-status of regs for one insn.  Return the previous insn.  */
1591
1592 rtx
1593 propagate_one_insn (pbi, insn)
1594      struct propagate_block_info *pbi;
1595      rtx insn;
1596 {
1597   rtx prev = PREV_INSN (insn);
1598   int flags = pbi->flags;
1599   int insn_is_dead = 0;
1600   int libcall_is_dead = 0;
1601   rtx note;
1602   int i;
1603
1604   if (! INSN_P (insn))
1605     return prev;
1606
1607   note = find_reg_note (insn, REG_RETVAL, NULL_RTX);
1608   if (flags & PROP_SCAN_DEAD_CODE)
1609     {
1610       insn_is_dead = insn_dead_p (pbi, PATTERN (insn), 0, REG_NOTES (insn));
1611       libcall_is_dead = (insn_is_dead && note != 0
1612                          && libcall_dead_p (pbi, note, insn));
1613     }
1614
1615   /* If an instruction consists of just dead store(s) on final pass,
1616      delete it.  */
1617   if ((flags & PROP_KILL_DEAD_CODE) && insn_is_dead)
1618     {
1619       /* If we're trying to delete a prologue or epilogue instruction
1620          that isn't flagged as possibly being dead, something is wrong.
1621          But if we are keeping the stack pointer depressed, we might well
1622          be deleting insns that are used to compute the amount to update
1623          it by, so they are fine.  */
1624       if (reload_completed
1625           && !(TREE_CODE (TREE_TYPE (current_function_decl)) == FUNCTION_TYPE
1626                 && (TYPE_RETURNS_STACK_DEPRESSED
1627                     (TREE_TYPE (current_function_decl))))
1628           && (((HAVE_epilogue || HAVE_prologue)
1629                && prologue_epilogue_contains (insn))
1630               || (HAVE_sibcall_epilogue
1631                   && sibcall_epilogue_contains (insn)))
1632           && find_reg_note (insn, REG_MAYBE_DEAD, NULL_RTX) == 0)
1633         fatal_insn ("Attempt to delete prologue/epilogue insn:", insn);
1634
1635       /* Record sets.  Do this even for dead instructions, since they
1636          would have killed the values if they hadn't been deleted.  */
1637       mark_set_regs (pbi, PATTERN (insn), insn);
1638
1639       /* CC0 is now known to be dead.  Either this insn used it,
1640          in which case it doesn't anymore, or clobbered it,
1641          so the next insn can't use it.  */
1642       pbi->cc0_live = 0;
1643
1644       if (libcall_is_dead)
1645         prev = propagate_block_delete_libcall ( insn, note);
1646       else if (!note)
1647         propagate_block_delete_insn (insn);
1648
1649       return prev;
1650     }
1651
1652   /* See if this is an increment or decrement that can be merged into
1653      a following memory address.  */
1654 #ifdef AUTO_INC_DEC
1655   {
1656     rtx x = single_set (insn);
1657
1658     /* Does this instruction increment or decrement a register?  */
1659     if ((flags & PROP_AUTOINC)
1660         && x != 0
1661         && GET_CODE (SET_DEST (x)) == REG
1662         && (GET_CODE (SET_SRC (x)) == PLUS
1663             || GET_CODE (SET_SRC (x)) == MINUS)
1664         && XEXP (SET_SRC (x), 0) == SET_DEST (x)
1665         && GET_CODE (XEXP (SET_SRC (x), 1)) == CONST_INT
1666         /* Ok, look for a following memory ref we can combine with.
1667            If one is found, change the memory ref to a PRE_INC
1668            or PRE_DEC, cancel this insn, and return 1.
1669            Return 0 if nothing has been done.  */
1670         && try_pre_increment_1 (pbi, insn))
1671       return prev;
1672   }
1673 #endif /* AUTO_INC_DEC */
1674
1675   CLEAR_REG_SET (pbi->new_set);
1676
1677   /* If this is not the final pass, and this insn is copying the value of
1678      a library call and it's dead, don't scan the insns that perform the
1679      library call, so that the call's arguments are not marked live.  */
1680   if (libcall_is_dead)
1681     {
1682       /* Record the death of the dest reg.  */
1683       mark_set_regs (pbi, PATTERN (insn), insn);
1684
1685       insn = XEXP (note, 0);
1686       return PREV_INSN (insn);
1687     }
1688   else if (GET_CODE (PATTERN (insn)) == SET
1689            && SET_DEST (PATTERN (insn)) == stack_pointer_rtx
1690            && GET_CODE (SET_SRC (PATTERN (insn))) == PLUS
1691            && XEXP (SET_SRC (PATTERN (insn)), 0) == stack_pointer_rtx
1692            && GET_CODE (XEXP (SET_SRC (PATTERN (insn)), 1)) == CONST_INT)
1693     /* We have an insn to pop a constant amount off the stack.
1694        (Such insns use PLUS regardless of the direction of the stack,
1695        and any insn to adjust the stack by a constant is always a pop.)
1696        These insns, if not dead stores, have no effect on life, though
1697        they do have an effect on the memory stores we are tracking.  */
1698     invalidate_mems_from_set (pbi, stack_pointer_rtx);
1699   else
1700     {
1701       rtx note;
1702       /* Any regs live at the time of a call instruction must not go
1703          in a register clobbered by calls.  Find all regs now live and
1704          record this for them.  */
1705
1706       if (GET_CODE (insn) == CALL_INSN && (flags & PROP_REG_INFO))
1707         EXECUTE_IF_SET_IN_REG_SET (pbi->reg_live, 0, i,
1708                                    { REG_N_CALLS_CROSSED (i)++; });
1709
1710       /* Record sets.  Do this even for dead instructions, since they
1711          would have killed the values if they hadn't been deleted.  */
1712       mark_set_regs (pbi, PATTERN (insn), insn);
1713
1714       if (GET_CODE (insn) == CALL_INSN)
1715         {
1716           int i;
1717           rtx note, cond;
1718
1719           cond = NULL_RTX;
1720           if (GET_CODE (PATTERN (insn)) == COND_EXEC)
1721             cond = COND_EXEC_TEST (PATTERN (insn));
1722
1723           /* Non-constant calls clobber memory, constant calls do not
1724              clobber memory, though they may clobber outgoing arguments
1725              on the stack.  */
1726           if (! CONST_OR_PURE_CALL_P (insn))
1727             {
1728               free_EXPR_LIST_list (&pbi->mem_set_list);
1729               pbi->mem_set_list_len = 0;
1730             }
1731           else
1732             invalidate_mems_from_set (pbi, stack_pointer_rtx);
1733
1734           /* There may be extra registers to be clobbered.  */
1735           for (note = CALL_INSN_FUNCTION_USAGE (insn);
1736                note;
1737                note = XEXP (note, 1))
1738             if (GET_CODE (XEXP (note, 0)) == CLOBBER)
1739               mark_set_1 (pbi, CLOBBER, XEXP (XEXP (note, 0), 0),
1740                           cond, insn, pbi->flags);
1741
1742           /* Calls change all call-used and global registers.  */
1743           for (i = 0; i < FIRST_PSEUDO_REGISTER; i++)
1744             if (TEST_HARD_REG_BIT (regs_invalidated_by_call, i))
1745               {
1746                 /* We do not want REG_UNUSED notes for these registers.  */
1747                 mark_set_1 (pbi, CLOBBER, gen_rtx_REG (reg_raw_mode[i], i),
1748                             cond, insn,
1749                             pbi->flags & ~(PROP_DEATH_NOTES | PROP_REG_INFO));
1750               }
1751         }
1752
1753       /* If an insn doesn't use CC0, it becomes dead since we assume
1754          that every insn clobbers it.  So show it dead here;
1755          mark_used_regs will set it live if it is referenced.  */
1756       pbi->cc0_live = 0;
1757
1758       /* Record uses.  */
1759       if (! insn_is_dead)
1760         mark_used_regs (pbi, PATTERN (insn), NULL_RTX, insn);
1761       if ((flags & PROP_EQUAL_NOTES)
1762           && ((note = find_reg_note (insn, REG_EQUAL, NULL_RTX))
1763               || (note = find_reg_note (insn, REG_EQUIV, NULL_RTX))))
1764         mark_used_regs (pbi, XEXP (note, 0), NULL_RTX, insn);
1765
1766       /* Sometimes we may have inserted something before INSN (such as a move)
1767          when we make an auto-inc.  So ensure we will scan those insns.  */
1768 #ifdef AUTO_INC_DEC
1769       prev = PREV_INSN (insn);
1770 #endif
1771
1772       if (! insn_is_dead && GET_CODE (insn) == CALL_INSN)
1773         {
1774           int i;
1775           rtx note, cond;
1776
1777           cond = NULL_RTX;
1778           if (GET_CODE (PATTERN (insn)) == COND_EXEC)
1779             cond = COND_EXEC_TEST (PATTERN (insn));
1780
1781           /* Calls use their arguments.  */
1782           for (note = CALL_INSN_FUNCTION_USAGE (insn);
1783                note;
1784                note = XEXP (note, 1))
1785             if (GET_CODE (XEXP (note, 0)) == USE)
1786               mark_used_regs (pbi, XEXP (XEXP (note, 0), 0),
1787                               cond, insn);
1788
1789           /* The stack ptr is used (honorarily) by a CALL insn.  */
1790           SET_REGNO_REG_SET (pbi->reg_live, STACK_POINTER_REGNUM);
1791
1792           /* Calls may also reference any of the global registers,
1793              so they are made live.  */
1794           for (i = 0; i < FIRST_PSEUDO_REGISTER; i++)
1795             if (global_regs[i])
1796               mark_used_reg (pbi, gen_rtx_REG (reg_raw_mode[i], i),
1797                              cond, insn);
1798         }
1799     }
1800
1801   /* On final pass, update counts of how many insns in which each reg
1802      is live.  */
1803   if (flags & PROP_REG_INFO)
1804     EXECUTE_IF_SET_IN_REG_SET (pbi->reg_live, 0, i,
1805                                { REG_LIVE_LENGTH (i)++; });
1806
1807   return prev;
1808 }
1809
1810 /* Initialize a propagate_block_info struct for public consumption.
1811    Note that the structure itself is opaque to this file, but that
1812    the user can use the regsets provided here.  */
1813
1814 struct propagate_block_info *
1815 init_propagate_block_info (bb, live, local_set, cond_local_set, flags)
1816      basic_block bb;
1817      regset live, local_set, cond_local_set;
1818      int flags;
1819 {
1820   struct propagate_block_info *pbi = xmalloc (sizeof (*pbi));
1821
1822   pbi->bb = bb;
1823   pbi->reg_live = live;
1824   pbi->mem_set_list = NULL_RTX;
1825   pbi->mem_set_list_len = 0;
1826   pbi->local_set = local_set;
1827   pbi->cond_local_set = cond_local_set;
1828   pbi->cc0_live = 0;
1829   pbi->flags = flags;
1830
1831   if (flags & (PROP_LOG_LINKS | PROP_AUTOINC))
1832     pbi->reg_next_use = (rtx *) xcalloc (max_reg_num (), sizeof (rtx));
1833   else
1834     pbi->reg_next_use = NULL;
1835
1836   pbi->new_set = BITMAP_XMALLOC ();
1837
1838 #ifdef HAVE_conditional_execution
1839   pbi->reg_cond_dead = splay_tree_new (splay_tree_compare_ints, NULL,
1840                                        free_reg_cond_life_info);
1841   pbi->reg_cond_reg = BITMAP_XMALLOC ();
1842
1843   /* If this block ends in a conditional branch, for each register live
1844      from one side of the branch and not the other, record the register
1845      as conditionally dead.  */
1846   if (GET_CODE (bb->end) == JUMP_INSN
1847       && any_condjump_p (bb->end))
1848     {
1849       regset_head diff_head;
1850       regset diff = INITIALIZE_REG_SET (diff_head);
1851       basic_block bb_true, bb_false;
1852       rtx cond_true, cond_false, set_src;
1853       int i;
1854
1855       /* Identify the successor blocks.  */
1856       bb_true = bb->succ->dest;
1857       if (bb->succ->succ_next != NULL)
1858         {
1859           bb_false = bb->succ->succ_next->dest;
1860
1861           if (bb->succ->flags & EDGE_FALLTHRU)
1862             {
1863               basic_block t = bb_false;
1864               bb_false = bb_true;
1865               bb_true = t;
1866             }
1867           else if (! (bb->succ->succ_next->flags & EDGE_FALLTHRU))
1868             abort ();
1869         }
1870       else
1871         {
1872           /* This can happen with a conditional jump to the next insn.  */
1873           if (JUMP_LABEL (bb->end) != bb_true->head)
1874             abort ();
1875
1876           /* Simplest way to do nothing.  */
1877           bb_false = bb_true;
1878         }
1879
1880       /* Extract the condition from the branch.  */
1881       set_src = SET_SRC (pc_set (bb->end));
1882       cond_true = XEXP (set_src, 0);
1883       cond_false = gen_rtx_fmt_ee (reverse_condition (GET_CODE (cond_true)),
1884                                    GET_MODE (cond_true), XEXP (cond_true, 0),
1885                                    XEXP (cond_true, 1));
1886       if (GET_CODE (XEXP (set_src, 1)) == PC)
1887         {
1888           rtx t = cond_false;
1889           cond_false = cond_true;
1890           cond_true = t;
1891         }
1892
1893       /* Compute which register lead different lives in the successors.  */
1894       if (bitmap_operation (diff, bb_true->global_live_at_start,
1895                             bb_false->global_live_at_start, BITMAP_XOR))
1896         {
1897           rtx reg = XEXP (cond_true, 0);
1898
1899           if (GET_CODE (reg) == SUBREG)
1900             reg = SUBREG_REG (reg);
1901
1902           if (GET_CODE (reg) != REG)
1903             abort ();
1904
1905           SET_REGNO_REG_SET (pbi->reg_cond_reg, REGNO (reg));
1906
1907           /* For each such register, mark it conditionally dead.  */
1908           EXECUTE_IF_SET_IN_REG_SET
1909             (diff, 0, i,
1910              {
1911                struct reg_cond_life_info *rcli;
1912                rtx cond;
1913
1914                rcli = (struct reg_cond_life_info *) xmalloc (sizeof (*rcli));
1915
1916                if (REGNO_REG_SET_P (bb_true->global_live_at_start, i))
1917                  cond = cond_false;
1918                else
1919                  cond = cond_true;
1920                rcli->condition = cond;
1921                rcli->stores = const0_rtx;
1922                rcli->orig_condition = cond;
1923
1924                splay_tree_insert (pbi->reg_cond_dead, i,
1925                                   (splay_tree_value) rcli);
1926              });
1927         }
1928
1929       FREE_REG_SET (diff);
1930     }
1931 #endif
1932
1933   /* If this block has no successors, any stores to the frame that aren't
1934      used later in the block are dead.  So make a pass over the block
1935      recording any such that are made and show them dead at the end.  We do
1936      a very conservative and simple job here.  */
1937   if (optimize
1938       && ! (TREE_CODE (TREE_TYPE (current_function_decl)) == FUNCTION_TYPE
1939             && (TYPE_RETURNS_STACK_DEPRESSED
1940                 (TREE_TYPE (current_function_decl))))
1941       && (flags & PROP_SCAN_DEAD_STORES)
1942       && (bb->succ == NULL
1943           || (bb->succ->succ_next == NULL
1944               && bb->succ->dest == EXIT_BLOCK_PTR
1945               && ! current_function_calls_eh_return)))
1946     {
1947       rtx insn, set;
1948       for (insn = bb->end; insn != bb->head; insn = PREV_INSN (insn))
1949         if (GET_CODE (insn) == INSN
1950             && (set = single_set (insn))
1951             && GET_CODE (SET_DEST (set)) == MEM)
1952           {
1953             rtx mem = SET_DEST (set);
1954             rtx canon_mem = canon_rtx (mem);
1955
1956             /* This optimization is performed by faking a store to the
1957                memory at the end of the block.  This doesn't work for
1958                unchanging memories because multiple stores to unchanging
1959                memory is illegal and alias analysis doesn't consider it.  */
1960             if (RTX_UNCHANGING_P (canon_mem))
1961               continue;
1962
1963             if (XEXP (canon_mem, 0) == frame_pointer_rtx
1964                 || (GET_CODE (XEXP (canon_mem, 0)) == PLUS
1965                     && XEXP (XEXP (canon_mem, 0), 0) == frame_pointer_rtx
1966                     && GET_CODE (XEXP (XEXP (canon_mem, 0), 1)) == CONST_INT))
1967               add_to_mem_set_list (pbi, canon_mem);
1968           }
1969     }
1970
1971   return pbi;
1972 }
1973
1974 /* Release a propagate_block_info struct.  */
1975
1976 void
1977 free_propagate_block_info (pbi)
1978      struct propagate_block_info *pbi;
1979 {
1980   free_EXPR_LIST_list (&pbi->mem_set_list);
1981
1982   BITMAP_XFREE (pbi->new_set);
1983
1984 #ifdef HAVE_conditional_execution
1985   splay_tree_delete (pbi->reg_cond_dead);
1986   BITMAP_XFREE (pbi->reg_cond_reg);
1987 #endif
1988
1989   if (pbi->reg_next_use)
1990     free (pbi->reg_next_use);
1991
1992   free (pbi);
1993 }
1994
1995 /* Compute the registers live at the beginning of a basic block BB from
1996    those live at the end.
1997
1998    When called, REG_LIVE contains those live at the end.  On return, it
1999    contains those live at the beginning.
2000
2001    LOCAL_SET, if non-null, will be set with all registers killed
2002    unconditionally by this basic block.
2003    Likewise, COND_LOCAL_SET, if non-null, will be set with all registers
2004    killed conditionally by this basic block.  If there is any unconditional
2005    set of a register, then the corresponding bit will be set in LOCAL_SET
2006    and cleared in COND_LOCAL_SET.
2007    It is valid for LOCAL_SET and COND_LOCAL_SET to be the same set.  In this
2008    case, the resulting set will be equal to the union of the two sets that
2009    would otherwise be computed.
2010
2011    Return non-zero if an INSN is deleted (i.e. by dead code removal).  */
2012
2013 int
2014 propagate_block (bb, live, local_set, cond_local_set, flags)
2015      basic_block bb;
2016      regset live;
2017      regset local_set;
2018      regset cond_local_set;
2019      int flags;
2020 {
2021   struct propagate_block_info *pbi;
2022   rtx insn, prev;
2023   int changed;
2024
2025   pbi = init_propagate_block_info (bb, live, local_set, cond_local_set, flags);
2026
2027   if (flags & PROP_REG_INFO)
2028     {
2029       int i;
2030
2031       /* Process the regs live at the end of the block.
2032          Mark them as not local to any one basic block.  */
2033       EXECUTE_IF_SET_IN_REG_SET (live, 0, i,
2034                                  { REG_BASIC_BLOCK (i) = REG_BLOCK_GLOBAL; });
2035     }
2036
2037   /* Scan the block an insn at a time from end to beginning.  */
2038
2039   changed = 0;
2040   for (insn = bb->end;; insn = prev)
2041     {
2042       /* If this is a call to `setjmp' et al, warn if any
2043          non-volatile datum is live.  */
2044       if ((flags & PROP_REG_INFO)
2045           && GET_CODE (insn) == CALL_INSN
2046           && find_reg_note (insn, REG_SETJMP, NULL))
2047         IOR_REG_SET (regs_live_at_setjmp, pbi->reg_live);
2048
2049       prev = propagate_one_insn (pbi, insn);
2050       changed |= NEXT_INSN (prev) != insn;
2051
2052       if (insn == bb->head)
2053         break;
2054     }
2055
2056   free_propagate_block_info (pbi);
2057
2058   return changed;
2059 }
2060 \f
2061 /* Return 1 if X (the body of an insn, or part of it) is just dead stores
2062    (SET expressions whose destinations are registers dead after the insn).
2063    NEEDED is the regset that says which regs are alive after the insn.
2064
2065    Unless CALL_OK is non-zero, an insn is needed if it contains a CALL.
2066
2067    If X is the entire body of an insn, NOTES contains the reg notes
2068    pertaining to the insn.  */
2069
2070 static int
2071 insn_dead_p (pbi, x, call_ok, notes)
2072      struct propagate_block_info *pbi;
2073      rtx x;
2074      int call_ok;
2075      rtx notes ATTRIBUTE_UNUSED;
2076 {
2077   enum rtx_code code = GET_CODE (x);
2078
2079 #ifdef AUTO_INC_DEC
2080   /* As flow is invoked after combine, we must take existing AUTO_INC
2081      expressions into account.  */
2082   for (; notes; notes = XEXP (notes, 1))
2083     {
2084       if (REG_NOTE_KIND (notes) == REG_INC)
2085         {
2086           int regno = REGNO (XEXP (notes, 0));
2087
2088           /* Don't delete insns to set global regs.  */
2089           if ((regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER && global_regs[regno])
2090               || REGNO_REG_SET_P (pbi->reg_live, regno))
2091             return 0;
2092         }
2093     }
2094 #endif
2095
2096   /* If setting something that's a reg or part of one,
2097      see if that register's altered value will be live.  */
2098
2099   if (code == SET)
2100     {
2101       rtx r = SET_DEST (x);
2102
2103 #ifdef HAVE_cc0
2104       if (GET_CODE (r) == CC0)
2105         return ! pbi->cc0_live;
2106 #endif
2107
2108       /* A SET that is a subroutine call cannot be dead.  */
2109       if (GET_CODE (SET_SRC (x)) == CALL)
2110         {
2111           if (! call_ok)
2112             return 0;
2113         }
2114
2115       /* Don't eliminate loads from volatile memory or volatile asms.  */
2116       else if (volatile_refs_p (SET_SRC (x)))
2117         return 0;
2118
2119       if (GET_CODE (r) == MEM)
2120         {
2121           rtx temp, canon_r;
2122
2123           if (MEM_VOLATILE_P (r) || GET_MODE (r) == BLKmode)
2124             return 0;
2125
2126           canon_r = canon_rtx (r);
2127
2128           /* Walk the set of memory locations we are currently tracking
2129              and see if one is an identical match to this memory location.
2130              If so, this memory write is dead (remember, we're walking
2131              backwards from the end of the block to the start).  Since
2132              rtx_equal_p does not check the alias set or flags, we also
2133              must have the potential for them to conflict (anti_dependence).  */
2134           for (temp = pbi->mem_set_list; temp != 0; temp = XEXP (temp, 1))
2135             if (anti_dependence (r, XEXP (temp, 0)))
2136               {
2137                 rtx mem = XEXP (temp, 0);
2138
2139                 if (rtx_equal_p (XEXP (canon_r, 0), XEXP (mem, 0))
2140                     && (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (canon_r))
2141                         <= GET_MODE_SIZE (GET_MODE (mem))))
2142                   return 1;
2143
2144 #ifdef AUTO_INC_DEC
2145                 /* Check if memory reference matches an auto increment. Only
2146                    post increment/decrement or modify are valid.  */
2147                 if (GET_MODE (mem) == GET_MODE (r)
2148                     && (GET_CODE (XEXP (mem, 0)) == POST_DEC
2149                         || GET_CODE (XEXP (mem, 0)) == POST_INC
2150                         || GET_CODE (XEXP (mem, 0)) == POST_MODIFY)
2151                     && GET_MODE (XEXP (mem, 0)) == GET_MODE (r)
2152                     && rtx_equal_p (XEXP (XEXP (mem, 0), 0), XEXP (r, 0)))
2153                   return 1;
2154 #endif
2155               }
2156         }
2157       else
2158         {
2159           while (GET_CODE (r) == SUBREG
2160                  || GET_CODE (r) == STRICT_LOW_PART
2161                  || GET_CODE (r) == ZERO_EXTRACT)
2162             r = XEXP (r, 0);
2163
2164           if (GET_CODE (r) == REG)
2165             {
2166               int regno = REGNO (r);
2167
2168               /* Obvious.  */
2169               if (REGNO_REG_SET_P (pbi->reg_live, regno))
2170                 return 0;
2171
2172               /* If this is a hard register, verify that subsequent
2173                  words are not needed.  */
2174               if (regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
2175                 {
2176                   int n = HARD_REGNO_NREGS (regno, GET_MODE (r));
2177
2178                   while (--n > 0)
2179                     if (REGNO_REG_SET_P (pbi->reg_live, regno+n))
2180                       return 0;
2181                 }
2182
2183               /* Don't delete insns to set global regs.  */
2184               if (regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER && global_regs[regno])
2185                 return 0;
2186
2187               /* Make sure insns to set the stack pointer aren't deleted.  */
2188               if (regno == STACK_POINTER_REGNUM)
2189                 return 0;
2190
2191               /* ??? These bits might be redundant with the force live bits
2192                  in calculate_global_regs_live.  We would delete from
2193                  sequential sets; whether this actually affects real code
2194                  for anything but the stack pointer I don't know.  */
2195               /* Make sure insns to set the frame pointer aren't deleted.  */
2196               if (regno == FRAME_POINTER_REGNUM
2197                   && (! reload_completed || frame_pointer_needed))
2198                 return 0;
2199 #if FRAME_POINTER_REGNUM != HARD_FRAME_POINTER_REGNUM
2200               if (regno == HARD_FRAME_POINTER_REGNUM
2201                   && (! reload_completed || frame_pointer_needed))
2202                 return 0;
2203 #endif
2204
2205 #if FRAME_POINTER_REGNUM != ARG_POINTER_REGNUM
2206               /* Make sure insns to set arg pointer are never deleted
2207                  (if the arg pointer isn't fixed, there will be a USE
2208                  for it, so we can treat it normally).  */
2209               if (regno == ARG_POINTER_REGNUM && fixed_regs[regno])
2210                 return 0;
2211 #endif
2212
2213               /* Otherwise, the set is dead.  */
2214               return 1;
2215             }
2216         }
2217     }
2218
2219   /* If performing several activities, insn is dead if each activity
2220      is individually dead.  Also, CLOBBERs and USEs can be ignored; a
2221      CLOBBER or USE that's inside a PARALLEL doesn't make the insn
2222      worth keeping.  */
2223   else if (code == PARALLEL)
2224     {
2225       int i = XVECLEN (x, 0);
2226
2227       for (i--; i >= 0; i--)
2228         if (GET_CODE (XVECEXP (x, 0, i)) != CLOBBER
2229             && GET_CODE (XVECEXP (x, 0, i)) != USE
2230             && ! insn_dead_p (pbi, XVECEXP (x, 0, i), call_ok, NULL_RTX))
2231           return 0;
2232
2233       return 1;
2234     }
2235
2236   /* A CLOBBER of a pseudo-register that is dead serves no purpose.  That
2237      is not necessarily true for hard registers.  */
2238   else if (code == CLOBBER && GET_CODE (XEXP (x, 0)) == REG
2239            && REGNO (XEXP (x, 0)) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER
2240            && ! REGNO_REG_SET_P (pbi->reg_live, REGNO (XEXP (x, 0))))
2241     return 1;
2242
2243   /* We do not check other CLOBBER or USE here.  An insn consisting of just
2244      a CLOBBER or just a USE should not be deleted.  */
2245   return 0;
2246 }
2247
2248 /* If INSN is the last insn in a libcall, and assuming INSN is dead,
2249    return 1 if the entire library call is dead.
2250    This is true if INSN copies a register (hard or pseudo)
2251    and if the hard return reg of the call insn is dead.
2252    (The caller should have tested the destination of the SET inside
2253    INSN already for death.)
2254
2255    If this insn doesn't just copy a register, then we don't
2256    have an ordinary libcall.  In that case, cse could not have
2257    managed to substitute the source for the dest later on,
2258    so we can assume the libcall is dead.
2259
2260    PBI is the block info giving pseudoregs live before this insn.
2261    NOTE is the REG_RETVAL note of the insn.  */
2262
2263 static int
2264 libcall_dead_p (pbi, note, insn)
2265      struct propagate_block_info *pbi;
2266      rtx note;
2267      rtx insn;
2268 {
2269   rtx x = single_set (insn);
2270
2271   if (x)
2272     {
2273       rtx r = SET_SRC (x);
2274
2275       if (GET_CODE (r) == REG)
2276         {
2277           rtx call = XEXP (note, 0);
2278           rtx call_pat;
2279           int i;
2280
2281           /* Find the call insn.  */
2282           while (call != insn && GET_CODE (call) != CALL_INSN)
2283             call = NEXT_INSN (call);
2284
2285           /* If there is none, do nothing special,
2286              since ordinary death handling can understand these insns.  */
2287           if (call == insn)
2288             return 0;
2289
2290           /* See if the hard reg holding the value is dead.
2291              If this is a PARALLEL, find the call within it.  */
2292           call_pat = PATTERN (call);
2293           if (GET_CODE (call_pat) == PARALLEL)
2294             {
2295               for (i = XVECLEN (call_pat, 0) - 1; i >= 0; i--)
2296                 if (GET_CODE (XVECEXP (call_pat, 0, i)) == SET
2297                     && GET_CODE (SET_SRC (XVECEXP (call_pat, 0, i))) == CALL)
2298                   break;
2299
2300               /* This may be a library call that is returning a value
2301                  via invisible pointer.  Do nothing special, since
2302                  ordinary death handling can understand these insns.  */
2303               if (i < 0)
2304                 return 0;
2305
2306               call_pat = XVECEXP (call_pat, 0, i);
2307             }
2308
2309           return insn_dead_p (pbi, call_pat, 1, REG_NOTES (call));
2310         }
2311     }
2312   return 1;
2313 }
2314
2315 /* Return 1 if register REGNO was used before it was set, i.e. if it is
2316    live at function entry.  Don't count global register variables, variables
2317    in registers that can be used for function arg passing, or variables in
2318    fixed hard registers.  */
2319
2320 int
2321 regno_uninitialized (regno)
2322      unsigned int regno;
2323 {
2324   if (n_basic_blocks == 0
2325       || (regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER
2326           && (global_regs[regno]
2327               || fixed_regs[regno]
2328               || FUNCTION_ARG_REGNO_P (regno))))
2329     return 0;
2330
2331   return REGNO_REG_SET_P (ENTRY_BLOCK_PTR->next_bb->global_live_at_start, regno);
2332 }
2333
2334 /* 1 if register REGNO was alive at a place where `setjmp' was called
2335    and was set more than once or is an argument.
2336    Such regs may be clobbered by `longjmp'.  */
2337
2338 int
2339 regno_clobbered_at_setjmp (regno)
2340      int regno;
2341 {
2342   if (n_basic_blocks == 0)
2343     return 0;
2344
2345   return ((REG_N_SETS (regno) > 1
2346            || REGNO_REG_SET_P (ENTRY_BLOCK_PTR->next_bb->global_live_at_start, regno))
2347           && REGNO_REG_SET_P (regs_live_at_setjmp, regno));
2348 }
2349 \f
2350 /* Add MEM to PBI->MEM_SET_LIST.  MEM should be canonical.  Respect the
2351    maximal list size; look for overlaps in mode and select the largest.  */
2352 static void
2353 add_to_mem_set_list (pbi, mem)
2354      struct propagate_block_info *pbi;
2355      rtx mem;
2356 {
2357   rtx i;
2358
2359   /* We don't know how large a BLKmode store is, so we must not
2360      take them into consideration.  */
2361   if (GET_MODE (mem) == BLKmode)
2362     return;
2363
2364   for (i = pbi->mem_set_list; i ; i = XEXP (i, 1))
2365     {
2366       rtx e = XEXP (i, 0);
2367       if (rtx_equal_p (XEXP (mem, 0), XEXP (e, 0)))
2368         {
2369           if (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (mem)) > GET_MODE_SIZE (GET_MODE (e)))
2370             {
2371 #ifdef AUTO_INC_DEC
2372               /* If we must store a copy of the mem, we can just modify
2373                  the mode of the stored copy.  */
2374               if (pbi->flags & PROP_AUTOINC)
2375                 PUT_MODE (e, GET_MODE (mem));
2376               else
2377 #endif
2378                 XEXP (i, 0) = mem;
2379             }
2380           return;
2381         }
2382     }
2383
2384   if (pbi->mem_set_list_len < MAX_MEM_SET_LIST_LEN)
2385     {
2386 #ifdef AUTO_INC_DEC
2387       /* Store a copy of mem, otherwise the address may be
2388          scrogged by find_auto_inc.  */
2389       if (pbi->flags & PROP_AUTOINC)
2390         mem = shallow_copy_rtx (mem);
2391 #endif
2392       pbi->mem_set_list = alloc_EXPR_LIST (0, mem, pbi->mem_set_list);
2393       pbi->mem_set_list_len++;
2394     }
2395 }
2396
2397 /* INSN references memory, possibly using autoincrement addressing modes.
2398    Find any entries on the mem_set_list that need to be invalidated due
2399    to an address change.  */
2400
2401 static int
2402 invalidate_mems_from_autoinc (px, data)
2403      rtx *px;
2404      void *data;
2405 {
2406   rtx x = *px;
2407   struct propagate_block_info *pbi = data;
2408
2409   if (GET_RTX_CLASS (GET_CODE (x)) == 'a')
2410     {
2411       invalidate_mems_from_set (pbi, XEXP (x, 0));
2412       return -1;
2413     }
2414
2415   return 0;
2416 }
2417
2418 /* EXP is a REG.  Remove any dependent entries from pbi->mem_set_list.  */
2419
2420 static void
2421 invalidate_mems_from_set (pbi, exp)
2422      struct propagate_block_info *pbi;
2423      rtx exp;
2424 {
2425   rtx temp = pbi->mem_set_list;
2426   rtx prev = NULL_RTX;
2427   rtx next;
2428
2429   while (temp)
2430     {
2431       next = XEXP (temp, 1);
2432       if (reg_overlap_mentioned_p (exp, XEXP (temp, 0)))
2433         {
2434           /* Splice this entry out of the list.  */
2435           if (prev)
2436             XEXP (prev, 1) = next;
2437           else
2438             pbi->mem_set_list = next;
2439           free_EXPR_LIST_node (temp);
2440           pbi->mem_set_list_len--;
2441         }
2442       else
2443         prev = temp;
2444       temp = next;
2445     }
2446 }
2447
2448 /* Process the registers that are set within X.  Their bits are set to
2449    1 in the regset DEAD, because they are dead prior to this insn.
2450
2451    If INSN is nonzero, it is the insn being processed.
2452
2453    FLAGS is the set of operations to perform.  */
2454
2455 static void
2456 mark_set_regs (pbi, x, insn)
2457      struct propagate_block_info *pbi;
2458      rtx x, insn;
2459 {
2460   rtx cond = NULL_RTX;
2461   rtx link;
2462   enum rtx_code code;
2463
2464   if (insn)
2465     for (link = REG_NOTES (insn); link; link = XEXP (link, 1))
2466       {
2467         if (REG_NOTE_KIND (link) == REG_INC)
2468           mark_set_1 (pbi, SET, XEXP (link, 0),
2469                       (GET_CODE (x) == COND_EXEC
2470                        ? COND_EXEC_TEST (x) : NULL_RTX),
2471                       insn, pbi->flags);
2472       }
2473  retry:
2474   switch (code = GET_CODE (x))
2475     {
2476     case SET:
2477     case CLOBBER:
2478       mark_set_1 (pbi, code, SET_DEST (x), cond, insn, pbi->flags);
2479       return;
2480
2481     case COND_EXEC:
2482       cond = COND_EXEC_TEST (x);
2483       x = COND_EXEC_CODE (x);
2484       goto retry;
2485
2486     case PARALLEL:
2487       {
2488         int i;
2489
2490         for (i = XVECLEN (x, 0) - 1; i >= 0; i--)
2491           {
2492             rtx sub = XVECEXP (x, 0, i);
2493             switch (code = GET_CODE (sub))
2494               {
2495               case COND_EXEC:
2496                 if (cond != NULL_RTX)
2497                   abort ();
2498
2499                 cond = COND_EXEC_TEST (sub);
2500                 sub = COND_EXEC_CODE (sub);
2501                 if (GET_CODE (sub) != SET && GET_CODE (sub) != CLOBBER)
2502                   break;
2503                 /* Fall through.  */
2504
2505               case SET:
2506               case CLOBBER:
2507                 mark_set_1 (pbi, code, SET_DEST (sub), cond, insn, pbi->flags);
2508                 break;
2509
2510               default:
2511                 break;
2512               }
2513           }
2514         break;
2515       }
2516
2517     default:
2518       break;
2519     }
2520 }
2521
2522 /* Process a single set, which appears in INSN.  REG (which may not
2523    actually be a REG, it may also be a SUBREG, PARALLEL, etc.) is
2524    being set using the CODE (which may be SET, CLOBBER, or COND_EXEC).
2525    If the set is conditional (because it appear in a COND_EXEC), COND
2526    will be the condition.  */
2527
2528 static void
2529 mark_set_1 (pbi, code, reg, cond, insn, flags)
2530      struct propagate_block_info *pbi;
2531      enum rtx_code code;
2532      rtx reg, cond, insn;
2533      int flags;
2534 {
2535   int regno_first = -1, regno_last = -1;
2536   unsigned long not_dead = 0;
2537   int i;
2538
2539   /* Modifying just one hardware register of a multi-reg value or just a
2540      byte field of a register does not mean the value from before this insn
2541      is now dead.  Of course, if it was dead after it's unused now.  */
2542
2543   switch (GET_CODE (reg))
2544     {
2545     case PARALLEL:
2546       /* Some targets place small structures in registers for return values of
2547          functions.  We have to detect this case specially here to get correct
2548          flow information.  */
2549       for (i = XVECLEN (reg, 0) - 1; i >= 0; i--)
2550         if (XEXP (XVECEXP (reg, 0, i), 0) != 0)
2551           mark_set_1 (pbi, code, XEXP (XVECEXP (reg, 0, i), 0), cond, insn,
2552                       flags);
2553       return;
2554
2555     case ZERO_EXTRACT:
2556     case SIGN_EXTRACT:
2557     case STRICT_LOW_PART:
2558       /* ??? Assumes STRICT_LOW_PART not used on multi-word registers.  */
2559       do
2560         reg = XEXP (reg, 0);
2561       while (GET_CODE (reg) == SUBREG
2562              || GET_CODE (reg) == ZERO_EXTRACT
2563              || GET_CODE (reg) == SIGN_EXTRACT
2564              || GET_CODE (reg) == STRICT_LOW_PART);
2565       if (GET_CODE (reg) == MEM)
2566         break;
2567       not_dead = (unsigned long) REGNO_REG_SET_P (pbi->reg_live, REGNO (reg));
2568       /* Fall through.  */
2569
2570     case REG:
2571       regno_last = regno_first = REGNO (reg);
2572       if (regno_first < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
2573         regno_last += HARD_REGNO_NREGS (regno_first, GET_MODE (reg)) - 1;
2574       break;
2575
2576     case SUBREG:
2577       if (GET_CODE (SUBREG_REG (reg)) == REG)
2578         {
2579           enum machine_mode outer_mode = GET_MODE (reg);
2580           enum machine_mode inner_mode = GET_MODE (SUBREG_REG (reg));
2581
2582           /* Identify the range of registers affected.  This is moderately
2583              tricky for hard registers.  See alter_subreg.  */
2584
2585           regno_last = regno_first = REGNO (SUBREG_REG (reg));
2586           if (regno_first < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
2587             {
2588               regno_first += subreg_regno_offset (regno_first, inner_mode,
2589                                                   SUBREG_BYTE (reg),
2590                                                   outer_mode);
2591               regno_last = (regno_first
2592                             + HARD_REGNO_NREGS (regno_first, outer_mode) - 1);
2593
2594               /* Since we've just adjusted the register number ranges, make
2595                  sure REG matches.  Otherwise some_was_live will be clear
2596                  when it shouldn't have been, and we'll create incorrect
2597                  REG_UNUSED notes.  */
2598               reg = gen_rtx_REG (outer_mode, regno_first);
2599             }
2600           else
2601             {
2602               /* If the number of words in the subreg is less than the number
2603                  of words in the full register, we have a well-defined partial
2604                  set.  Otherwise the high bits are undefined.
2605
2606                  This is only really applicable to pseudos, since we just took
2607                  care of multi-word hard registers.  */
2608               if (((GET_MODE_SIZE (outer_mode)
2609                     + UNITS_PER_WORD - 1) / UNITS_PER_WORD)
2610                   < ((GET_MODE_SIZE (inner_mode)
2611                       + UNITS_PER_WORD - 1) / UNITS_PER_WORD))
2612                 not_dead = (unsigned long) REGNO_REG_SET_P (pbi->reg_live,
2613                                                             regno_first);
2614
2615               reg = SUBREG_REG (reg);
2616             }
2617         }
2618       else
2619         reg = SUBREG_REG (reg);
2620       break;
2621
2622     default:
2623       break;
2624     }
2625
2626   /* If this set is a MEM, then it kills any aliased writes.
2627      If this set is a REG, then it kills any MEMs which use the reg.  */
2628   if (optimize && (flags & PROP_SCAN_DEAD_STORES))
2629     {
2630       if (GET_CODE (reg) == REG)
2631         invalidate_mems_from_set (pbi, reg);
2632
2633       /* If the memory reference had embedded side effects (autoincrement
2634          address modes.  Then we may need to kill some entries on the
2635          memory set list.  */
2636       if (insn && GET_CODE (reg) == MEM)
2637         for_each_rtx (&PATTERN (insn), invalidate_mems_from_autoinc, pbi);
2638
2639       if (GET_CODE (reg) == MEM && ! side_effects_p (reg)
2640           /* ??? With more effort we could track conditional memory life.  */
2641           && ! cond)
2642         add_to_mem_set_list (pbi, canon_rtx (reg));
2643     }
2644
2645   if (GET_CODE (reg) == REG
2646       && ! (regno_first == FRAME_POINTER_REGNUM
2647             && (! reload_completed || frame_pointer_needed))
2648 #if FRAME_POINTER_REGNUM != HARD_FRAME_POINTER_REGNUM
2649       && ! (regno_first == HARD_FRAME_POINTER_REGNUM
2650             && (! reload_completed || frame_pointer_needed))
2651 #endif
2652 #if FRAME_POINTER_REGNUM != ARG_POINTER_REGNUM
2653       && ! (regno_first == ARG_POINTER_REGNUM && fixed_regs[regno_first])
2654 #endif
2655       )
2656     {
2657       int some_was_live = 0, some_was_dead = 0;
2658
2659       for (i = regno_first; i <= regno_last; ++i)
2660         {
2661           int needed_regno = REGNO_REG_SET_P (pbi->reg_live, i);
2662           if (pbi->local_set)
2663             {
2664               /* Order of the set operation matters here since both
2665                  sets may be the same.  */
2666               CLEAR_REGNO_REG_SET (pbi->cond_local_set, i);
2667               if (cond != NULL_RTX
2668                   && ! REGNO_REG_SET_P (pbi->local_set, i))
2669                 SET_REGNO_REG_SET (pbi->cond_local_set, i);
2670               else
2671                 SET_REGNO_REG_SET (pbi->local_set, i);
2672             }
2673           if (code != CLOBBER)
2674             SET_REGNO_REG_SET (pbi->new_set, i);
2675
2676           some_was_live |= needed_regno;
2677           some_was_dead |= ! needed_regno;
2678         }
2679
2680 #ifdef HAVE_conditional_execution
2681       /* Consider conditional death in deciding that the register needs
2682          a death note.  */
2683       if (some_was_live && ! not_dead
2684           /* The stack pointer is never dead.  Well, not strictly true,
2685              but it's very difficult to tell from here.  Hopefully
2686              combine_stack_adjustments will fix up the most egregious
2687              errors.  */
2688           && regno_first != STACK_POINTER_REGNUM)
2689         {
2690           for (i = regno_first; i <= regno_last; ++i)
2691             if (! mark_regno_cond_dead (pbi, i, cond))
2692               not_dead |= ((unsigned long) 1) << (i - regno_first);
2693         }
2694 #endif
2695
2696       /* Additional data to record if this is the final pass.  */
2697       if (flags & (PROP_LOG_LINKS | PROP_REG_INFO
2698                    | PROP_DEATH_NOTES | PROP_AUTOINC))
2699         {
2700           rtx y;
2701           int blocknum = pbi->bb->index;
2702
2703           y = NULL_RTX;
2704           if (flags & (PROP_LOG_LINKS | PROP_AUTOINC))
2705             {
2706               y = pbi->reg_next_use[regno_first];
2707
2708               /* The next use is no longer next, since a store intervenes.  */
2709               for (i = regno_first; i <= regno_last; ++i)
2710                 pbi->reg_next_use[i] = 0;
2711             }
2712
2713           if (flags & PROP_REG_INFO)
2714             {
2715               for (i = regno_first; i <= regno_last; ++i)
2716                 {
2717                   /* Count (weighted) references, stores, etc.  This counts a
2718                      register twice if it is modified, but that is correct.  */
2719                   REG_N_SETS (i) += 1;
2720                   REG_N_REFS (i) += 1;
2721                   REG_FREQ (i) += REG_FREQ_FROM_BB (pbi->bb);
2722
2723                   /* The insns where a reg is live are normally counted
2724                      elsewhere, but we want the count to include the insn
2725                      where the reg is set, and the normal counting mechanism
2726                      would not count it.  */
2727                   REG_LIVE_LENGTH (i) += 1;
2728                 }
2729
2730               /* If this is a hard reg, record this function uses the reg.  */
2731               if (regno_first < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
2732                 {
2733                   for (i = regno_first; i <= regno_last; i++)
2734                     regs_ever_live[i] = 1;
2735                 }
2736               else
2737                 {
2738                   /* Keep track of which basic blocks each reg appears in.  */
2739                   if (REG_BASIC_BLOCK (regno_first) == REG_BLOCK_UNKNOWN)
2740                     REG_BASIC_BLOCK (regno_first) = blocknum;
2741                   else if (REG_BASIC_BLOCK (regno_first) != blocknum)
2742                     REG_BASIC_BLOCK (regno_first) = REG_BLOCK_GLOBAL;
2743                 }
2744             }
2745
2746           if (! some_was_dead)
2747             {
2748               if (flags & PROP_LOG_LINKS)
2749                 {
2750                   /* Make a logical link from the next following insn
2751                      that uses this register, back to this insn.
2752                      The following insns have already been processed.
2753
2754                      We don't build a LOG_LINK for hard registers containing
2755                      in ASM_OPERANDs.  If these registers get replaced,
2756                      we might wind up changing the semantics of the insn,
2757                      even if reload can make what appear to be valid
2758                      assignments later.  */
2759                   if (y && (BLOCK_NUM (y) == blocknum)
2760                       && (regno_first >= FIRST_PSEUDO_REGISTER
2761                           || asm_noperands (PATTERN (y)) < 0))
2762                     LOG_LINKS (y) = alloc_INSN_LIST (insn, LOG_LINKS (y));
2763                 }
2764             }
2765           else if (not_dead)
2766             ;
2767           else if (! some_was_live)
2768             {
2769               if (flags & PROP_REG_INFO)
2770                 REG_N_DEATHS (regno_first) += 1;
2771
2772               if (flags & PROP_DEATH_NOTES)
2773                 {
2774                   /* Note that dead stores have already been deleted
2775                      when possible.  If we get here, we have found a
2776                      dead store that cannot be eliminated (because the
2777                      same insn does something useful).  Indicate this
2778                      by marking the reg being set as dying here.  */
2779                   REG_NOTES (insn)
2780                     = alloc_EXPR_LIST (REG_UNUSED, reg, REG_NOTES (insn));
2781                 }
2782             }
2783           else
2784             {
2785               if (flags & PROP_DEATH_NOTES)
2786                 {
2787                   /* This is a case where we have a multi-word hard register
2788                      and some, but not all, of the words of the register are
2789                      needed in subsequent insns.  Write REG_UNUSED notes
2790                      for those parts that were not needed.  This case should
2791                      be rare.  */
2792
2793                   for (i = regno_first; i <= regno_last; ++i)
2794                     if (! REGNO_REG_SET_P (pbi->reg_live, i))
2795                       REG_NOTES (insn)
2796                         = alloc_EXPR_LIST (REG_UNUSED,
2797                                            gen_rtx_REG (reg_raw_mode[i], i),
2798                                            REG_NOTES (insn));
2799                 }
2800             }
2801         }
2802
2803       /* Mark the register as being dead.  */
2804       if (some_was_live
2805           /* The stack pointer is never dead.  Well, not strictly true,
2806              but it's very difficult to tell from here.  Hopefully
2807              combine_stack_adjustments will fix up the most egregious
2808              errors.  */
2809           && regno_first != STACK_POINTER_REGNUM)
2810         {
2811           for (i = regno_first; i <= regno_last; ++i)
2812             if (!(not_dead & (((unsigned long) 1) << (i - regno_first))))
2813               CLEAR_REGNO_REG_SET (pbi->reg_live, i);
2814         }
2815     }
2816   else if (GET_CODE (reg) == REG)
2817     {
2818       if (flags & (PROP_LOG_LINKS | PROP_AUTOINC))
2819         pbi->reg_next_use[regno_first] = 0;
2820     }
2821
2822   /* If this is the last pass and this is a SCRATCH, show it will be dying
2823      here and count it.  */
2824   else if (GET_CODE (reg) == SCRATCH)
2825     {
2826       if (flags & PROP_DEATH_NOTES)
2827         REG_NOTES (insn)
2828           = alloc_EXPR_LIST (REG_UNUSED, reg, REG_NOTES (insn));
2829     }
2830 }
2831 \f
2832 #ifdef HAVE_conditional_execution
2833 /* Mark REGNO conditionally dead.
2834    Return true if the register is now unconditionally dead.  */
2835
2836 static int
2837 mark_regno_cond_dead (pbi, regno, cond)
2838      struct propagate_block_info *pbi;
2839      int regno;
2840      rtx cond;
2841 {
2842   /* If this is a store to a predicate register, the value of the
2843      predicate is changing, we don't know that the predicate as seen
2844      before is the same as that seen after.  Flush all dependent
2845      conditions from reg_cond_dead.  This will make all such
2846      conditionally live registers unconditionally live.  */
2847   if (REGNO_REG_SET_P (pbi->reg_cond_reg, regno))
2848     flush_reg_cond_reg (pbi, regno);
2849
2850   /* If this is an unconditional store, remove any conditional
2851      life that may have existed.  */
2852   if (cond == NULL_RTX)
2853     splay_tree_remove (pbi->reg_cond_dead, regno);
2854   else
2855     {
2856       splay_tree_node node;
2857       struct reg_cond_life_info *rcli;
2858       rtx ncond;
2859
2860       /* Otherwise this is a conditional set.  Record that fact.
2861          It may have been conditionally used, or there may be a
2862          subsequent set with a complimentary condition.  */
2863
2864       node = splay_tree_lookup (pbi->reg_cond_dead, regno);
2865       if (node == NULL)
2866         {
2867           /* The register was unconditionally live previously.
2868              Record the current condition as the condition under
2869              which it is dead.  */
2870           rcli = (struct reg_cond_life_info *) xmalloc (sizeof (*rcli));
2871           rcli->condition = cond;
2872           rcli->stores = cond;
2873           rcli->orig_condition = const0_rtx;
2874           splay_tree_insert (pbi->reg_cond_dead, regno,
2875                              (splay_tree_value) rcli);
2876
2877           SET_REGNO_REG_SET (pbi->reg_cond_reg, REGNO (XEXP (cond, 0)));
2878
2879           /* Not unconditionally dead.  */
2880           return 0;
2881         }
2882       else
2883         {
2884           /* The register was conditionally live previously.
2885              Add the new condition to the old.  */
2886           rcli = (struct reg_cond_life_info *) node->value;
2887           ncond = rcli->condition;
2888           ncond = ior_reg_cond (ncond, cond, 1);
2889           if (rcli->stores == const0_rtx)
2890             rcli->stores = cond;
2891           else if (rcli->stores != const1_rtx)
2892             rcli->stores = ior_reg_cond (rcli->stores, cond, 1);
2893
2894           /* If the register is now unconditionally dead, remove the entry
2895              in the splay_tree.  A register is unconditionally dead if the
2896              dead condition ncond is true.  A register is also unconditionally
2897              dead if the sum of all conditional stores is an unconditional
2898              store (stores is true), and the dead condition is identically the
2899              same as the original dead condition initialized at the end of
2900              the block.  This is a pointer compare, not an rtx_equal_p
2901              compare.  */
2902           if (ncond == const1_rtx
2903               || (ncond == rcli->orig_condition && rcli->stores == const1_rtx))
2904             splay_tree_remove (pbi->reg_cond_dead, regno);
2905           else
2906             {
2907               rcli->condition = ncond;
2908
2909               SET_REGNO_REG_SET (pbi->reg_cond_reg, REGNO (XEXP (cond, 0)));
2910
2911               /* Not unconditionally dead.  */
2912               return 0;
2913             }
2914         }
2915     }
2916
2917   return 1;
2918 }
2919
2920 /* Called from splay_tree_delete for pbi->reg_cond_life.  */
2921
2922 static void
2923 free_reg_cond_life_info (value)
2924      splay_tree_value value;
2925 {
2926   struct reg_cond_life_info *rcli = (struct reg_cond_life_info *) value;
2927   free (rcli);
2928 }
2929
2930 /* Helper function for flush_reg_cond_reg.  */
2931
2932 static int
2933 flush_reg_cond_reg_1 (node, data)
2934      splay_tree_node node;
2935      void *data;
2936 {
2937   struct reg_cond_life_info *rcli;
2938   int *xdata = (int *) data;
2939   unsigned int regno = xdata[0];
2940
2941   /* Don't need to search if last flushed value was farther on in
2942      the in-order traversal.  */
2943   if (xdata[1] >= (int) node->key)
2944     return 0;
2945
2946   /* Splice out portions of the expression that refer to regno.  */
2947   rcli = (struct reg_cond_life_info *) node->value;
2948   rcli->condition = elim_reg_cond (rcli->condition, regno);
2949   if (rcli->stores != const0_rtx && rcli->stores != const1_rtx)
2950     rcli->stores = elim_reg_cond (rcli->stores, regno);
2951
2952   /* If the entire condition is now false, signal the node to be removed.  */
2953   if (rcli->condition == const0_rtx)
2954     {
2955       xdata[1] = node->key;
2956       return -1;
2957     }
2958   else if (rcli->condition == const1_rtx)
2959     abort ();
2960
2961   return 0;
2962 }
2963
2964 /* Flush all (sub) expressions referring to REGNO from REG_COND_LIVE.  */
2965
2966 static void
2967 flush_reg_cond_reg (pbi, regno)
2968      struct propagate_block_info *pbi;
2969      int regno;
2970 {
2971   int pair[2];
2972
2973   pair[0] = regno;
2974   pair[1] = -1;
2975   while (splay_tree_foreach (pbi->reg_cond_dead,
2976                              flush_reg_cond_reg_1, pair) == -1)
2977     splay_tree_remove (pbi->reg_cond_dead, pair[1]);
2978
2979   CLEAR_REGNO_REG_SET (pbi->reg_cond_reg, regno);
2980 }
2981
2982 /* Logical arithmetic on predicate conditions.  IOR, NOT and AND.
2983    For ior/and, the ADD flag determines whether we want to add the new
2984    condition X to the old one unconditionally.  If it is zero, we will
2985    only return a new expression if X allows us to simplify part of
2986    OLD, otherwise we return NULL to the caller.
2987    If ADD is nonzero, we will return a new condition in all cases.  The
2988    toplevel caller of one of these functions should always pass 1 for
2989    ADD.  */
2990
2991 static rtx
2992 ior_reg_cond (old, x, add)
2993      rtx old, x;
2994      int add;
2995 {
2996   rtx op0, op1;
2997
2998   if (GET_RTX_CLASS (GET_CODE (old)) == '<')
2999     {
3000       if (GET_RTX_CLASS (GET_CODE (x)) == '<'
3001           && REVERSE_CONDEXEC_PREDICATES_P (GET_CODE (x), GET_CODE (old))
3002           && REGNO (XEXP (x, 0)) == REGNO (XEXP (old, 0)))
3003         return const1_rtx;
3004       if (GET_CODE (x) == GET_CODE (old)
3005           && REGNO (XEXP (x, 0)) == REGNO (XEXP (old, 0)))
3006         return old;
3007       if (! add)
3008         return NULL;
3009       return gen_rtx_IOR (0, old, x);
3010     }
3011
3012   switch (GET_CODE (old))
3013     {
3014     case IOR:
3015       op0 = ior_reg_cond (XEXP (old, 0), x, 0);
3016       op1 = ior_reg_cond (XEXP (old, 1), x, 0);
3017       if (op0 != NULL || op1 != NULL)
3018         {
3019           if (op0 == const0_rtx)
3020             return op1 ? op1 : gen_rtx_IOR (0, XEXP (old, 1), x);
3021           if (op1 == const0_rtx)
3022             return op0 ? op0 : gen_rtx_IOR (0, XEXP (old, 0), x);
3023           if (op0 == const1_rtx || op1 == const1_rtx)
3024             return const1_rtx;
3025           if (op0 == NULL)
3026             op0 = gen_rtx_IOR (0, XEXP (old, 0), x);
3027           else if (rtx_equal_p (x, op0))
3028             /* (x | A) | x ~ (x | A).  */
3029             return old;
3030           if (op1 == NULL)
3031             op1 = gen_rtx_IOR (0, XEXP (old, 1), x);
3032           else if (rtx_equal_p (x, op1))
3033             /* (A | x) | x ~ (A | x).  */
3034             return old;
3035           return gen_rtx_IOR (0, op0, op1);
3036         }
3037       if (! add)
3038         return NULL;
3039       return gen_rtx_IOR (0, old, x);
3040
3041     case AND:
3042       op0 = ior_reg_cond (XEXP (old, 0), x, 0);
3043       op1 = ior_reg_cond (XEXP (old, 1), x, 0);
3044       if (op0 != NULL || op1 != NULL)
3045         {
3046           if (op0 == const1_rtx)
3047             return op1 ? op1 : gen_rtx_IOR (0, XEXP (old, 1), x);
3048           if (op1 == const1_rtx)
3049             return op0 ? op0 : gen_rtx_IOR (0, XEXP (old, 0), x);
3050           if (op0 == const0_rtx || op1 == const0_rtx)
3051             return const0_rtx;
3052           if (op0 == NULL)
3053             op0 = gen_rtx_IOR (0, XEXP (old, 0), x);
3054           else if (rtx_equal_p (x, op0))
3055             /* (x & A) | x ~ x.  */
3056             return op0;
3057           if (op1 == NULL)
3058             op1 = gen_rtx_IOR (0, XEXP (old, 1), x);
3059           else if (rtx_equal_p (x, op1))
3060             /* (A & x) | x ~ x.  */
3061             return op1;
3062           return gen_rtx_AND (0, op0, op1);
3063         }
3064       if (! add)
3065         return NULL;
3066       return gen_rtx_IOR (0, old, x);
3067
3068     case NOT:
3069       op0 = and_reg_cond (XEXP (old, 0), not_reg_cond (x), 0);
3070       if (op0 != NULL)
3071         return not_reg_cond (op0);
3072       if (! add)
3073         return NULL;
3074       return gen_rtx_IOR (0, old, x);
3075
3076     default:
3077       abort ();
3078     }
3079 }
3080
3081 static rtx
3082 not_reg_cond (x)
3083      rtx x;
3084 {
3085   enum rtx_code x_code;
3086
3087   if (x == const0_rtx)
3088     return const1_rtx;
3089   else if (x == const1_rtx)
3090     return const0_rtx;
3091   x_code = GET_CODE (x);
3092   if (x_code == NOT)
3093     return XEXP (x, 0);
3094   if (GET_RTX_CLASS (x_code) == '<'
3095       && GET_CODE (XEXP (x, 0)) == REG)
3096     {
3097       if (XEXP (x, 1) != const0_rtx)
3098         abort ();
3099
3100       return gen_rtx_fmt_ee (reverse_condition (x_code),
3101                              VOIDmode, XEXP (x, 0), const0_rtx);
3102     }
3103   return gen_rtx_NOT (0, x);
3104 }
3105
3106 static rtx
3107 and_reg_cond (old, x, add)
3108      rtx old, x;
3109      int add;
3110 {
3111   rtx op0, op1;
3112
3113   if (GET_RTX_CLASS (GET_CODE (old)) == '<')
3114     {
3115       if (GET_RTX_CLASS (GET_CODE (x)) == '<'
3116           && GET_CODE (x) == reverse_condition (GET_CODE (old))
3117           && REGNO (XEXP (x, 0)) == REGNO (XEXP (old, 0)))
3118         return const0_rtx;
3119       if (GET_CODE (x) == GET_CODE (old)
3120           && REGNO (XEXP (x, 0)) == REGNO (XEXP (old, 0)))
3121         return old;
3122       if (! add)
3123         return NULL;
3124       return gen_rtx_AND (0, old, x);
3125     }
3126
3127   switch (GET_CODE (old))
3128     {
3129     case IOR:
3130       op0 = and_reg_cond (XEXP (old, 0), x, 0);
3131       op1 = and_reg_cond (XEXP (old, 1), x, 0);
3132       if (op0 != NULL || op1 != NULL)
3133         {
3134           if (op0 == const0_rtx)
3135             return op1 ? op1 : gen_rtx_AND (0, XEXP (old, 1), x);
3136           if (op1 == const0_rtx)
3137             return op0 ? op0 : gen_rtx_AND (0, XEXP (old, 0), x);
3138           if (op0 == const1_rtx || op1 == const1_rtx)
3139             return const1_rtx;
3140           if (op0 == NULL)
3141             op0 = gen_rtx_AND (0, XEXP (old, 0), x);
3142           else if (rtx_equal_p (x, op0))
3143             /* (x | A) & x ~ x.  */
3144             return op0;
3145           if (op1 == NULL)
3146             op1 = gen_rtx_AND (0, XEXP (old, 1), x);
3147           else if (rtx_equal_p (x, op1))
3148             /* (A | x) & x ~ x.  */
3149             return op1;
3150           return gen_rtx_IOR (0, op0, op1);
3151         }
3152       if (! add)
3153         return NULL;
3154       return gen_rtx_AND (0, old, x);
3155
3156     case AND:
3157       op0 = and_reg_cond (XEXP (old, 0), x, 0);
3158       op1 = and_reg_cond (XEXP (old, 1), x, 0);
3159       if (op0 != NULL || op1 != NULL)
3160         {
3161           if (op0 == const1_rtx)
3162             return op1 ? op1 : gen_rtx_AND (0, XEXP (old, 1), x);
3163           if (op1 == const1_rtx)
3164             return op0 ? op0 : gen_rtx_AND (0, XEXP (old, 0), x);
3165           if (op0 == const0_rtx || op1 == const0_rtx)
3166             return const0_rtx;
3167           if (op0 == NULL)
3168             op0 = gen_rtx_AND (0, XEXP (old, 0), x);
3169           else if (rtx_equal_p (x, op0))
3170             /* (x & A) & x ~ (x & A).  */
3171             return old;
3172           if (op1 == NULL)
3173             op1 = gen_rtx_AND (0, XEXP (old, 1), x);
3174           else if (rtx_equal_p (x, op1))
3175             /* (A & x) & x ~ (A & x).  */
3176             return old;
3177           return gen_rtx_AND (0, op0, op1);
3178         }
3179       if (! add)
3180         return NULL;
3181       return gen_rtx_AND (0, old, x);
3182
3183     case NOT:
3184       op0 = ior_reg_cond (XEXP (old, 0), not_reg_cond (x), 0);
3185       if (op0 != NULL)
3186         return not_reg_cond (op0);
3187       if (! add)
3188         return NULL;
3189       return gen_rtx_AND (0, old, x);
3190
3191     default:
3192       abort ();
3193     }
3194 }
3195
3196 /* Given a condition X, remove references to reg REGNO and return the
3197    new condition.  The removal will be done so that all conditions
3198    involving REGNO are considered to evaluate to false.  This function
3199    is used when the value of REGNO changes.  */
3200
3201 static rtx
3202 elim_reg_cond (x, regno)
3203      rtx x;
3204      unsigned int regno;
3205 {
3206   rtx op0, op1;
3207
3208   if (GET_RTX_CLASS (GET_CODE (x)) == '<')
3209     {
3210       if (REGNO (XEXP (x, 0)) == regno)
3211         return const0_rtx;
3212       return x;
3213     }
3214
3215   switch (GET_CODE (x))
3216     {
3217     case AND:
3218       op0 = elim_reg_cond (XEXP (x, 0), regno);
3219       op1 = elim_reg_cond (XEXP (x, 1), regno);
3220       if (op0 == const0_rtx || op1 == const0_rtx)
3221         return const0_rtx;
3222       if (op0 == const1_rtx)
3223         return op1;
3224       if (op1 == const1_rtx)
3225         return op0;
3226       if (op0 == XEXP (x, 0) && op1 == XEXP (x, 1))
3227         return x;
3228       return gen_rtx_AND (0, op0, op1);
3229
3230     case IOR:
3231       op0 = elim_reg_cond (XEXP (x, 0), regno);
3232       op1 = elim_reg_cond (XEXP (x, 1), regno);
3233       if (op0 == const1_rtx || op1 == const1_rtx)
3234         return const1_rtx;
3235       if (op0 == const0_rtx)
3236         return op1;
3237       if (op1 == const0_rtx)
3238         return op0;
3239       if (op0 == XEXP (x, 0) && op1 == XEXP (x, 1))
3240         return x;
3241       return gen_rtx_IOR (0, op0, op1);
3242
3243     case NOT:
3244       op0 = elim_reg_cond (XEXP (x, 0), regno);
3245       if (op0 == const0_rtx)
3246         return const1_rtx;
3247       if (op0 == const1_rtx)
3248         return const0_rtx;
3249       if (op0 != XEXP (x, 0))
3250         return not_reg_cond (op0);
3251       return x;
3252
3253     default:
3254       abort ();
3255     }
3256 }
3257 #endif /* HAVE_conditional_execution */
3258 \f
3259 #ifdef AUTO_INC_DEC
3260
3261 /* Try to substitute the auto-inc expression INC as the address inside
3262    MEM which occurs in INSN.  Currently, the address of MEM is an expression
3263    involving INCR_REG, and INCR is the next use of INCR_REG; it is an insn
3264    that has a single set whose source is a PLUS of INCR_REG and something
3265    else.  */
3266
3267 static void
3268 attempt_auto_inc (pbi, inc, insn, mem, incr, incr_reg)
3269      struct propagate_block_info *pbi;
3270      rtx inc, insn, mem, incr, incr_reg;
3271 {
3272   int regno = REGNO (incr_reg);
3273   rtx set = single_set (incr);
3274   rtx q = SET_DEST (set);
3275   rtx y = SET_SRC (set);
3276   int opnum = XEXP (y, 0) == incr_reg ? 0 : 1;
3277
3278   /* Make sure this reg appears only once in this insn.  */
3279   if (count_occurrences (PATTERN (insn), incr_reg, 1) != 1)
3280     return;
3281
3282   if (dead_or_set_p (incr, incr_reg)
3283       /* Mustn't autoinc an eliminable register.  */
3284       && (regno >= FIRST_PSEUDO_REGISTER
3285           || ! TEST_HARD_REG_BIT (elim_reg_set, regno)))
3286     {
3287       /* This is the simple case.  Try to make the auto-inc.  If
3288          we can't, we are done.  Otherwise, we will do any
3289          needed updates below.  */
3290       if (! validate_change (insn, &XEXP (mem, 0), inc, 0))
3291         return;
3292     }
3293   else if (GET_CODE (q) == REG
3294            /* PREV_INSN used here to check the semi-open interval
3295               [insn,incr).  */
3296            && ! reg_used_between_p (q,  PREV_INSN (insn), incr)
3297            /* We must also check for sets of q as q may be
3298               a call clobbered hard register and there may
3299               be a call between PREV_INSN (insn) and incr.  */
3300            && ! reg_set_between_p (q,  PREV_INSN (insn), incr))
3301     {
3302       /* We have *p followed sometime later by q = p+size.
3303          Both p and q must be live afterward,
3304          and q is not used between INSN and its assignment.
3305          Change it to q = p, ...*q..., q = q+size.
3306          Then fall into the usual case.  */
3307       rtx insns, temp;
3308
3309       start_sequence ();
3310       emit_move_insn (q, incr_reg);
3311       insns = get_insns ();
3312       end_sequence ();
3313
3314       /* If we can't make the auto-inc, or can't make the
3315          replacement into Y, exit.  There's no point in making
3316          the change below if we can't do the auto-inc and doing
3317          so is not correct in the pre-inc case.  */
3318
3319       XEXP (inc, 0) = q;
3320       validate_change (insn, &XEXP (mem, 0), inc, 1);
3321       validate_change (incr, &XEXP (y, opnum), q, 1);
3322       if (! apply_change_group ())
3323         return;
3324
3325       /* We now know we'll be doing this change, so emit the
3326          new insn(s) and do the updates.  */
3327       emit_insns_before (insns, insn);
3328
3329       if (pbi->bb->head == insn)
3330         pbi->bb->head = insns;
3331
3332       /* INCR will become a NOTE and INSN won't contain a
3333          use of INCR_REG.  If a use of INCR_REG was just placed in
3334          the insn before INSN, make that the next use.
3335          Otherwise, invalidate it.  */
3336       if (GET_CODE (PREV_INSN (insn)) == INSN
3337           && GET_CODE (PATTERN (PREV_INSN (insn))) == SET
3338           && SET_SRC (PATTERN (PREV_INSN (insn))) == incr_reg)
3339         pbi->reg_next_use[regno] = PREV_INSN (insn);
3340       else
3341         pbi->reg_next_use[regno] = 0;
3342
3343       incr_reg = q;
3344       regno = REGNO (q);
3345
3346       /* REGNO is now used in INCR which is below INSN, but
3347          it previously wasn't live here.  If we don't mark
3348          it as live, we'll put a REG_DEAD note for it
3349          on this insn, which is incorrect.  */
3350       SET_REGNO_REG_SET (pbi->reg_live, regno);
3351
3352       /* If there are any calls between INSN and INCR, show
3353          that REGNO now crosses them.  */
3354       for (temp = insn; temp != incr; temp = NEXT_INSN (temp))
3355         if (GET_CODE (temp) == CALL_INSN)
3356           REG_N_CALLS_CROSSED (regno)++;
3357
3358       /* Invalidate alias info for Q since we just changed its value.  */
3359       clear_reg_alias_info (q);
3360     }
3361   else
3362     return;
3363
3364   /* If we haven't returned, it means we were able to make the
3365      auto-inc, so update the status.  First, record that this insn
3366      has an implicit side effect.  */
3367
3368   REG_NOTES (insn) = alloc_EXPR_LIST (REG_INC, incr_reg, REG_NOTES (insn));
3369
3370   /* Modify the old increment-insn to simply copy
3371      the already-incremented value of our register.  */
3372   if (! validate_change (incr, &SET_SRC (set), incr_reg, 0))
3373     abort ();
3374
3375   /* If that makes it a no-op (copying the register into itself) delete
3376      it so it won't appear to be a "use" and a "set" of this
3377      register.  */
3378   if (REGNO (SET_DEST (set)) == REGNO (incr_reg))
3379     {
3380       /* If the original source was dead, it's dead now.  */
3381       rtx note;
3382
3383       while ((note = find_reg_note (incr, REG_DEAD, NULL_RTX)) != NULL_RTX)
3384         {
3385           remove_note (incr, note);
3386           if (XEXP (note, 0) != incr_reg)
3387             CLEAR_REGNO_REG_SET (pbi->reg_live, REGNO (XEXP (note, 0)));
3388         }
3389
3390       PUT_CODE (incr, NOTE);
3391       NOTE_LINE_NUMBER (incr) = NOTE_INSN_DELETED;
3392       NOTE_SOURCE_FILE (incr) = 0;
3393     }
3394
3395   if (regno >= FIRST_PSEUDO_REGISTER)
3396     {
3397       /* Count an extra reference to the reg.  When a reg is
3398          incremented, spilling it is worse, so we want to make
3399          that less likely.  */
3400       REG_FREQ (regno) += REG_FREQ_FROM_BB (pbi->bb);
3401
3402       /* Count the increment as a setting of the register,
3403          even though it isn't a SET in rtl.  */
3404       REG_N_SETS (regno)++;
3405     }
3406 }
3407
3408 /* X is a MEM found in INSN.  See if we can convert it into an auto-increment
3409    reference.  */
3410
3411 static void
3412 find_auto_inc (pbi, x, insn)
3413      struct propagate_block_info *pbi;
3414      rtx x;
3415      rtx insn;
3416 {
3417   rtx addr = XEXP (x, 0);
3418   HOST_WIDE_INT offset = 0;
3419   rtx set, y, incr, inc_val;
3420   int regno;
3421   int size = GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x));
3422
3423   if (GET_CODE (insn) == JUMP_INSN)
3424     return;
3425
3426   /* Here we detect use of an index register which might be good for
3427      postincrement, postdecrement, preincrement, or predecrement.  */
3428
3429   if (GET_CODE (addr) == PLUS && GET_CODE (XEXP (addr, 1)) == CONST_INT)
3430     offset = INTVAL (XEXP (addr, 1)), addr = XEXP (addr, 0);
3431
3432   if (GET_CODE (addr) != REG)
3433     return;
3434
3435   regno = REGNO (addr);
3436
3437   /* Is the next use an increment that might make auto-increment? */
3438   incr = pbi->reg_next_use[regno];
3439   if (incr == 0 || BLOCK_NUM (incr) != BLOCK_NUM (insn))
3440     return;
3441   set = single_set (incr);
3442   if (set == 0 || GET_CODE (set) != SET)
3443     return;
3444   y = SET_SRC (set);
3445
3446   if (GET_CODE (y) != PLUS)
3447     return;
3448
3449   if (REG_P (XEXP (y, 0)) && REGNO (XEXP (y, 0)) == REGNO (addr))
3450     inc_val = XEXP (y, 1);
3451   else if (REG_P (XEXP (y, 1)) && REGNO (XEXP (y, 1)) == REGNO (addr))
3452     inc_val = XEXP (y, 0);
3453   else
3454     return;
3455
3456   if (GET_CODE (inc_val) == CONST_INT)
3457     {
3458       if (HAVE_POST_INCREMENT
3459           && (INTVAL (inc_val) == size && offset == 0))
3460         attempt_auto_inc (pbi, gen_rtx_POST_INC (Pmode, addr), insn, x,
3461                           incr, addr);
3462       else if (HAVE_POST_DECREMENT
3463                && (INTVAL (inc_val) == -size && offset == 0))
3464         attempt_auto_inc (pbi, gen_rtx_POST_DEC (Pmode, addr), insn, x,
3465                           incr, addr);
3466       else if (HAVE_PRE_INCREMENT
3467                && (INTVAL (inc_val) == size && offset == size))
3468         attempt_auto_inc (pbi, gen_rtx_PRE_INC (Pmode, addr), insn, x,
3469                           incr, addr);
3470       else if (HAVE_PRE_DECREMENT
3471                && (INTVAL (inc_val) == -size && offset == -size))
3472         attempt_auto_inc (pbi, gen_rtx_PRE_DEC (Pmode, addr), insn, x,
3473                           incr, addr);
3474       else if (HAVE_POST_MODIFY_DISP && offset == 0)
3475         attempt_auto_inc (pbi, gen_rtx_POST_MODIFY (Pmode, addr,
3476                                                     gen_rtx_PLUS (Pmode,
3477                                                                   addr,
3478                                                                   inc_val)),
3479                           insn, x, incr, addr);
3480     }
3481   else if (GET_CODE (inc_val) == REG
3482            && ! reg_set_between_p (inc_val, PREV_INSN (insn),
3483                                    NEXT_INSN (incr)))
3484
3485     {
3486       if (HAVE_POST_MODIFY_REG && offset == 0)
3487         attempt_auto_inc (pbi, gen_rtx_POST_MODIFY (Pmode, addr,
3488                                                     gen_rtx_PLUS (Pmode,
3489                                                                   addr,
3490                                                                   inc_val)),
3491                           insn, x, incr, addr);
3492     }
3493 }
3494
3495 #endif /* AUTO_INC_DEC */
3496 \f
3497 static void
3498 mark_used_reg (pbi, reg, cond, insn)
3499      struct propagate_block_info *pbi;
3500      rtx reg;
3501      rtx cond ATTRIBUTE_UNUSED;
3502      rtx insn;
3503 {
3504   unsigned int regno_first, regno_last, i;
3505   int some_was_live, some_was_dead, some_not_set;
3506
3507   regno_last = regno_first = REGNO (reg);
3508   if (regno_first < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
3509     regno_last += HARD_REGNO_NREGS (regno_first, GET_MODE (reg)) - 1;
3510
3511   /* Find out if any of this register is live after this instruction.  */
3512   some_was_live = some_was_dead = 0;
3513   for (i = regno_first; i <= regno_last; ++i)
3514     {
3515       int needed_regno = REGNO_REG_SET_P (pbi->reg_live, i);
3516       some_was_live |= needed_regno;
3517       some_was_dead |= ! needed_regno;
3518     }
3519
3520   /* Find out if any of the register was set this insn.  */
3521   some_not_set = 0;
3522   for (i = regno_first; i <= regno_last; ++i)
3523     some_not_set |= ! REGNO_REG_SET_P (pbi->new_set, i);
3524
3525   if (pbi->flags & (PROP_LOG_LINKS | PROP_AUTOINC))
3526     {
3527       /* Record where each reg is used, so when the reg is set we know
3528          the next insn that uses it.  */
3529       pbi->reg_next_use[regno_first] = insn;
3530     }
3531
3532   if (pbi->flags & PROP_REG_INFO)
3533     {
3534       if (regno_first < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
3535         {
3536           /* If this is a register we are going to try to eliminate,
3537              don't mark it live here.  If we are successful in
3538              eliminating it, it need not be live unless it is used for
3539              pseudos, in which case it will have been set live when it
3540              was allocated to the pseudos.  If the register will not
3541              be eliminated, reload will set it live at that point.
3542
3543              Otherwise, record that this function uses this register.  */
3544           /* ??? The PPC backend tries to "eliminate" on the pic
3545              register to itself.  This should be fixed.  In the mean
3546              time, hack around it.  */
3547
3548           if (! (TEST_HARD_REG_BIT (elim_reg_set, regno_first)
3549                  && (regno_first == FRAME_POINTER_REGNUM
3550                      || regno_first == ARG_POINTER_REGNUM)))
3551             for (i = regno_first; i <= regno_last; ++i)
3552               regs_ever_live[i] = 1;
3553         }
3554       else
3555         {
3556           /* Keep track of which basic block each reg appears in.  */
3557
3558           int blocknum = pbi->bb->index;
3559           if (REG_BASIC_BLOCK (regno_first) == REG_BLOCK_UNKNOWN)
3560             REG_BASIC_BLOCK (regno_first) = blocknum;
3561           else if (REG_BASIC_BLOCK (regno_first) != blocknum)
3562             REG_BASIC_BLOCK (regno_first) = REG_BLOCK_GLOBAL;
3563
3564           /* Count (weighted) number of uses of each reg.  */
3565           REG_FREQ (regno_first) += REG_FREQ_FROM_BB (pbi->bb);
3566           REG_N_REFS (regno_first)++;
3567         }
3568     }
3569
3570   /* Record and count the insns in which a reg dies.  If it is used in
3571      this insn and was dead below the insn then it dies in this insn.
3572      If it was set in this insn, we do not make a REG_DEAD note;
3573      likewise if we already made such a note.  */
3574   if ((pbi->flags & (PROP_DEATH_NOTES | PROP_REG_INFO))
3575       && some_was_dead
3576       && some_not_set)
3577     {
3578       /* Check for the case where the register dying partially
3579          overlaps the register set by this insn.  */
3580       if (regno_first != regno_last)
3581         for (i = regno_first; i <= regno_last; ++i)
3582           some_was_live |= REGNO_REG_SET_P (pbi->new_set, i);
3583
3584       /* If none of the words in X is needed, make a REG_DEAD note.
3585          Otherwise, we must make partial REG_DEAD notes.  */
3586       if (! some_was_live)
3587         {
3588           if ((pbi->flags & PROP_DEATH_NOTES)
3589               && ! find_regno_note (insn, REG_DEAD, regno_first))
3590             REG_NOTES (insn)
3591               = alloc_EXPR_LIST (REG_DEAD, reg, REG_NOTES (insn));
3592
3593           if (pbi->flags & PROP_REG_INFO)
3594             REG_N_DEATHS (regno_first)++;
3595         }
3596       else
3597         {
3598           /* Don't make a REG_DEAD note for a part of a register
3599              that is set in the insn.  */
3600           for (i = regno_first; i <= regno_last; ++i)
3601             if (! REGNO_REG_SET_P (pbi->reg_live, i)
3602                 && ! dead_or_set_regno_p (insn, i))
3603               REG_NOTES (insn)
3604                 = alloc_EXPR_LIST (REG_DEAD,
3605                                    gen_rtx_REG (reg_raw_mode[i], i),
3606                                    REG_NOTES (insn));
3607         }
3608     }
3609
3610   /* Mark the register as being live.  */
3611   for (i = regno_first; i <= regno_last; ++i)
3612     {
3613 #ifdef HAVE_conditional_execution
3614       int this_was_live = REGNO_REG_SET_P (pbi->reg_live, i);
3615 #endif
3616
3617       SET_REGNO_REG_SET (pbi->reg_live, i);
3618
3619 #ifdef HAVE_conditional_execution
3620       /* If this is a conditional use, record that fact.  If it is later
3621          conditionally set, we'll know to kill the register.  */
3622       if (cond != NULL_RTX)
3623         {
3624           splay_tree_node node;
3625           struct reg_cond_life_info *rcli;
3626           rtx ncond;
3627
3628           if (this_was_live)
3629             {
3630               node = splay_tree_lookup (pbi->reg_cond_dead, i);
3631               if (node == NULL)
3632                 {
3633                   /* The register was unconditionally live previously.
3634                      No need to do anything.  */
3635                 }
3636               else
3637                 {
3638                   /* The register was conditionally live previously.
3639                      Subtract the new life cond from the old death cond.  */
3640                   rcli = (struct reg_cond_life_info *) node->value;
3641                   ncond = rcli->condition;
3642                   ncond = and_reg_cond (ncond, not_reg_cond (cond), 1);
3643
3644                   /* If the register is now unconditionally live,
3645                      remove the entry in the splay_tree.  */
3646                   if (ncond == const0_rtx)
3647                     splay_tree_remove (pbi->reg_cond_dead, i);
3648                   else
3649                     {
3650                       rcli->condition = ncond;
3651                       SET_REGNO_REG_SET (pbi->reg_cond_reg,
3652                                          REGNO (XEXP (cond, 0)));
3653                     }
3654                 }
3655             }
3656           else
3657             {
3658               /* The register was not previously live at all.  Record
3659                  the condition under which it is still dead.  */
3660               rcli = (struct reg_cond_life_info *) xmalloc (sizeof (*rcli));
3661               rcli->condition = not_reg_cond (cond);
3662               rcli->stores = const0_rtx;
3663               rcli->orig_condition = const0_rtx;
3664               splay_tree_insert (pbi->reg_cond_dead, i,
3665                                  (splay_tree_value) rcli);
3666
3667               SET_REGNO_REG_SET (pbi->reg_cond_reg, REGNO (XEXP (cond, 0)));
3668             }
3669         }
3670       else if (this_was_live)
3671         {
3672           /* The register may have been conditionally live previously, but
3673              is now unconditionally live.  Remove it from the conditionally
3674              dead list, so that a conditional set won't cause us to think
3675              it dead.  */
3676           splay_tree_remove (pbi->reg_cond_dead, i);
3677         }
3678 #endif
3679     }
3680 }
3681
3682 /* Scan expression X and store a 1-bit in NEW_LIVE for each reg it uses.
3683    This is done assuming the registers needed from X are those that
3684    have 1-bits in PBI->REG_LIVE.
3685
3686    INSN is the containing instruction.  If INSN is dead, this function
3687    is not called.  */
3688
3689 static void
3690 mark_used_regs (pbi, x, cond, insn)
3691      struct propagate_block_info *pbi;
3692      rtx x, cond, insn;
3693 {
3694   RTX_CODE code;
3695   int regno;
3696   int flags = pbi->flags;
3697
3698  retry:
3699   if (!x)
3700     return;
3701   code = GET_CODE (x);
3702   switch (code)
3703     {
3704     case LABEL_REF:
3705     case SYMBOL_REF:
3706     case CONST_INT:
3707     case CONST:
3708     case CONST_DOUBLE:
3709     case CONST_VECTOR:
3710     case PC:
3711     case ADDR_VEC:
3712     case ADDR_DIFF_VEC:
3713       return;
3714
3715 #ifdef HAVE_cc0
3716     case CC0:
3717       pbi->cc0_live = 1;
3718       return;
3719 #endif
3720
3721     case CLOBBER:
3722       /* If we are clobbering a MEM, mark any registers inside the address
3723          as being used.  */
3724       if (GET_CODE (XEXP (x, 0)) == MEM)
3725         mark_used_regs (pbi, XEXP (XEXP (x, 0), 0), cond, insn);
3726       return;
3727
3728     case MEM:
3729       /* Don't bother watching stores to mems if this is not the
3730          final pass.  We'll not be deleting dead stores this round.  */
3731       if (optimize && (flags & PROP_SCAN_DEAD_STORES))
3732         {
3733           /* Invalidate the data for the last MEM stored, but only if MEM is
3734              something that can be stored into.  */
3735           if (GET_CODE (XEXP (x, 0)) == SYMBOL_REF
3736               && CONSTANT_POOL_ADDRESS_P (XEXP (x, 0)))
3737             /* Needn't clear the memory set list.  */
3738             ;
3739           else
3740             {
3741               rtx temp = pbi->mem_set_list;
3742               rtx prev = NULL_RTX;
3743               rtx next;
3744
3745               while (temp)
3746                 {
3747                   next = XEXP (temp, 1);
3748                   if (anti_dependence (XEXP (temp, 0), x))
3749                     {
3750                       /* Splice temp out of the list.  */
3751                       if (prev)
3752                         XEXP (prev, 1) = next;
3753                       else
3754                         pbi->mem_set_list = next;
3755                       free_EXPR_LIST_node (temp);
3756                       pbi->mem_set_list_len--;
3757                     }
3758                   else
3759                     prev = temp;
3760                   temp = next;
3761                 }
3762             }
3763
3764           /* If the memory reference had embedded side effects (autoincrement
3765              address modes.  Then we may need to kill some entries on the
3766              memory set list.  */
3767           if (insn)
3768             for_each_rtx (&PATTERN (insn), invalidate_mems_from_autoinc, pbi);
3769         }
3770
3771 #ifdef AUTO_INC_DEC
3772       if (flags & PROP_AUTOINC)
3773         find_auto_inc (pbi, x, insn);
3774 #endif
3775       break;
3776
3777     case SUBREG:
3778 #ifdef CLASS_CANNOT_CHANGE_MODE
3779       if (GET_CODE (SUBREG_REG (x)) == REG
3780           && REGNO (SUBREG_REG (x)) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER
3781           && CLASS_CANNOT_CHANGE_MODE_P (GET_MODE (x),
3782                                          GET_MODE (SUBREG_REG (x))))
3783         REG_CHANGES_MODE (REGNO (SUBREG_REG (x))) = 1;
3784 #endif
3785
3786       /* While we're here, optimize this case.  */
3787       x = SUBREG_REG (x);
3788       if (GET_CODE (x) != REG)
3789         goto retry;
3790       /* Fall through.  */
3791
3792     case REG:
3793       /* See a register other than being set => mark it as needed.  */
3794       mark_used_reg (pbi, x, cond, insn);
3795       return;
3796
3797     case SET:
3798       {
3799         rtx testreg = SET_DEST (x);
3800         int mark_dest = 0;
3801
3802         /* If storing into MEM, don't show it as being used.  But do
3803            show the address as being used.  */
3804         if (GET_CODE (testreg) == MEM)
3805           {
3806 #ifdef AUTO_INC_DEC
3807             if (flags & PROP_AUTOINC)
3808               find_auto_inc (pbi, testreg, insn);
3809 #endif
3810             mark_used_regs (pbi, XEXP (testreg, 0), cond, insn);
3811             mark_used_regs (pbi, SET_SRC (x), cond, insn);
3812             return;
3813           }
3814
3815         /* Storing in STRICT_LOW_PART is like storing in a reg
3816            in that this SET might be dead, so ignore it in TESTREG.
3817            but in some other ways it is like using the reg.
3818
3819            Storing in a SUBREG or a bit field is like storing the entire
3820            register in that if the register's value is not used
3821            then this SET is not needed.  */
3822         while (GET_CODE (testreg) == STRICT_LOW_PART
3823                || GET_CODE (testreg) == ZERO_EXTRACT
3824                || GET_CODE (testreg) == SIGN_EXTRACT
3825                || GET_CODE (testreg) == SUBREG)
3826           {
3827 #ifdef CLASS_CANNOT_CHANGE_MODE
3828             if (GET_CODE (testreg) == SUBREG
3829                 && GET_CODE (SUBREG_REG (testreg)) == REG
3830                 && REGNO (SUBREG_REG (testreg)) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER
3831                 && CLASS_CANNOT_CHANGE_MODE_P (GET_MODE (SUBREG_REG (testreg)),
3832                                                GET_MODE (testreg)))
3833               REG_CHANGES_MODE (REGNO (SUBREG_REG (testreg))) = 1;
3834 #endif
3835
3836             /* Modifying a single register in an alternate mode
3837                does not use any of the old value.  But these other
3838                ways of storing in a register do use the old value.  */
3839             if (GET_CODE (testreg) == SUBREG
3840                 && !((REG_BYTES (SUBREG_REG (testreg))
3841                       + UNITS_PER_WORD - 1) / UNITS_PER_WORD
3842                      > (REG_BYTES (testreg)
3843                         + UNITS_PER_WORD - 1) / UNITS_PER_WORD))
3844               ;
3845             else
3846               mark_dest = 1;
3847
3848             testreg = XEXP (testreg, 0);
3849           }
3850
3851         /* If this is a store into a register or group of registers,
3852            recursively scan the value being stored.  */
3853
3854         if ((GET_CODE (testreg) == PARALLEL
3855              && GET_MODE (testreg) == BLKmode)
3856             || (GET_CODE (testreg) == REG
3857                 && (regno = REGNO (testreg),
3858                     ! (regno == FRAME_POINTER_REGNUM
3859                        && (! reload_completed || frame_pointer_needed)))
3860 #if FRAME_POINTER_REGNUM != HARD_FRAME_POINTER_REGNUM
3861                 && ! (regno == HARD_FRAME_POINTER_REGNUM
3862                       && (! reload_completed || frame_pointer_needed))
3863 #endif
3864 #if FRAME_POINTER_REGNUM != ARG_POINTER_REGNUM
3865                 && ! (regno == ARG_POINTER_REGNUM && fixed_regs[regno])
3866 #endif
3867                 ))
3868           {
3869             if (mark_dest)
3870               mark_used_regs (pbi, SET_DEST (x), cond, insn);
3871             mark_used_regs (pbi, SET_SRC (x), cond, insn);
3872             return;
3873           }
3874       }
3875       break;
3876
3877     case ASM_OPERANDS:
3878     case UNSPEC_VOLATILE:
3879     case TRAP_IF:
3880     case ASM_INPUT:
3881       {
3882         /* Traditional and volatile asm instructions must be considered to use
3883            and clobber all hard registers, all pseudo-registers and all of
3884            memory.  So must TRAP_IF and UNSPEC_VOLATILE operations.
3885
3886            Consider for instance a volatile asm that changes the fpu rounding
3887            mode.  An insn should not be moved across this even if it only uses
3888            pseudo-regs because it might give an incorrectly rounded result.
3889
3890            ?!? Unfortunately, marking all hard registers as live causes massive
3891            problems for the register allocator and marking all pseudos as live
3892            creates mountains of uninitialized variable warnings.
3893
3894            So for now, just clear the memory set list and mark any regs
3895            we can find in ASM_OPERANDS as used.  */
3896         if (code != ASM_OPERANDS || MEM_VOLATILE_P (x))
3897           {
3898             free_EXPR_LIST_list (&pbi->mem_set_list);
3899             pbi->mem_set_list_len = 0;
3900           }
3901
3902         /* For all ASM_OPERANDS, we must traverse the vector of input operands.
3903            We can not just fall through here since then we would be confused
3904            by the ASM_INPUT rtx inside ASM_OPERANDS, which do not indicate
3905            traditional asms unlike their normal usage.  */
3906         if (code == ASM_OPERANDS)
3907           {
3908             int j;
3909
3910             for (j = 0; j < ASM_OPERANDS_INPUT_LENGTH (x); j++)
3911               mark_used_regs (pbi, ASM_OPERANDS_INPUT (x, j), cond, insn);
3912           }
3913         break;
3914       }
3915
3916     case COND_EXEC:
3917       if (cond != NULL_RTX)
3918         abort ();
3919
3920       mark_used_regs (pbi, COND_EXEC_TEST (x), NULL_RTX, insn);
3921
3922       cond = COND_EXEC_TEST (x);
3923       x = COND_EXEC_CODE (x);
3924       goto retry;
3925
3926     case PHI:
3927       /* We _do_not_ want to scan operands of phi nodes.  Operands of
3928          a phi function are evaluated only when control reaches this
3929          block along a particular edge.  Therefore, regs that appear
3930          as arguments to phi should not be added to the global live at
3931          start.  */
3932       return;
3933
3934     default:
3935       break;
3936     }
3937
3938   /* Recursively scan the operands of this expression.  */
3939
3940   {
3941     const char * const fmt = GET_RTX_FORMAT (code);
3942     int i;
3943
3944     for (i = GET_RTX_LENGTH (code) - 1; i >= 0; i--)
3945       {
3946         if (fmt[i] == 'e')
3947           {
3948             /* Tail recursive case: save a function call level.  */
3949             if (i == 0)
3950               {
3951                 x = XEXP (x, 0);
3952                 goto retry;
3953               }
3954             mark_used_regs (pbi, XEXP (x, i), cond, insn);
3955           }
3956         else if (fmt[i] == 'E')
3957           {
3958             int j;
3959             for (j = 0; j < XVECLEN (x, i); j++)
3960               mark_used_regs (pbi, XVECEXP (x, i, j), cond, insn);
3961           }
3962       }
3963   }
3964 }
3965 \f
3966 #ifdef AUTO_INC_DEC
3967
3968 static int
3969 try_pre_increment_1 (pbi, insn)
3970      struct propagate_block_info *pbi;
3971      rtx insn;
3972 {
3973   /* Find the next use of this reg.  If in same basic block,
3974      make it do pre-increment or pre-decrement if appropriate.  */
3975   rtx x = single_set (insn);
3976   HOST_WIDE_INT amount = ((GET_CODE (SET_SRC (x)) == PLUS ? 1 : -1)
3977                           * INTVAL (XEXP (SET_SRC (x), 1)));
3978   int regno = REGNO (SET_DEST (x));
3979   rtx y = pbi->reg_next_use[regno];
3980   if (y != 0
3981       && SET_DEST (x) != stack_pointer_rtx
3982       && BLOCK_NUM (y) == BLOCK_NUM (insn)
3983       /* Don't do this if the reg dies, or gets set in y; a standard addressing
3984          mode would be better.  */
3985       && ! dead_or_set_p (y, SET_DEST (x))
3986       && try_pre_increment (y, SET_DEST (x), amount))
3987     {
3988       /* We have found a suitable auto-increment and already changed
3989          insn Y to do it.  So flush this increment instruction.  */
3990       propagate_block_delete_insn (insn);
3991
3992       /* Count a reference to this reg for the increment insn we are
3993          deleting.  When a reg is incremented, spilling it is worse,
3994          so we want to make that less likely.  */
3995       if (regno >= FIRST_PSEUDO_REGISTER)
3996         {
3997           REG_FREQ (regno) += REG_FREQ_FROM_BB (pbi->bb);
3998           REG_N_SETS (regno)++;
3999         }
4000
4001       /* Flush any remembered memories depending on the value of
4002          the incremented register.  */
4003       invalidate_mems_from_set (pbi, SET_DEST (x));
4004
4005       return 1;
4006     }
4007   return 0;
4008 }
4009
4010 /* Try to change INSN so that it does pre-increment or pre-decrement
4011    addressing on register REG in order to add AMOUNT to REG.
4012    AMOUNT is negative for pre-decrement.
4013    Returns 1 if the change could be made.
4014    This checks all about the validity of the result of modifying INSN.  */
4015
4016 static int
4017 try_pre_increment (insn, reg, amount)
4018      rtx insn, reg;
4019      HOST_WIDE_INT amount;
4020 {
4021   rtx use;
4022
4023   /* Nonzero if we can try to make a pre-increment or pre-decrement.
4024      For example, addl $4,r1; movl (r1),... can become movl +(r1),...  */
4025   int pre_ok = 0;
4026   /* Nonzero if we can try to make a post-increment or post-decrement.
4027      For example, addl $4,r1; movl -4(r1),... can become movl (r1)+,...
4028      It is possible for both PRE_OK and POST_OK to be nonzero if the machine
4029      supports both pre-inc and post-inc, or both pre-dec and post-dec.  */
4030   int post_ok = 0;
4031
4032   /* Nonzero if the opportunity actually requires post-inc or post-dec.  */
4033   int do_post = 0;
4034
4035   /* From the sign of increment, see which possibilities are conceivable
4036      on this target machine.  */
4037   if (HAVE_PRE_INCREMENT && amount > 0)
4038     pre_ok = 1;
4039   if (HAVE_POST_INCREMENT && amount > 0)
4040     post_ok = 1;
4041
4042   if (HAVE_PRE_DECREMENT && amount < 0)
4043     pre_ok = 1;
4044   if (HAVE_POST_DECREMENT && amount < 0)
4045     post_ok = 1;
4046
4047   if (! (pre_ok || post_ok))
4048     return 0;
4049
4050   /* It is not safe to add a side effect to a jump insn
4051      because if the incremented register is spilled and must be reloaded
4052      there would be no way to store the incremented value back in memory.  */
4053
4054   if (GET_CODE (insn) == JUMP_INSN)
4055     return 0;
4056
4057   use = 0;
4058   if (pre_ok)
4059     use = find_use_as_address (PATTERN (insn), reg, 0);
4060   if (post_ok && (use == 0 || use == (rtx) (size_t) 1))
4061     {
4062       use = find_use_as_address (PATTERN (insn), reg, -amount);
4063       do_post = 1;
4064     }
4065
4066   if (use == 0 || use == (rtx) (size_t) 1)
4067     return 0;
4068
4069   if (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (use)) != (amount > 0 ? amount : - amount))
4070     return 0;
4071
4072   /* See if this combination of instruction and addressing mode exists.  */
4073   if (! validate_change (insn, &XEXP (use, 0),
4074                          gen_rtx_fmt_e (amount > 0
4075                                         ? (do_post ? POST_INC : PRE_INC)
4076                                         : (do_post ? POST_DEC : PRE_DEC),
4077                                         Pmode, reg), 0))
4078     return 0;
4079
4080   /* Record that this insn now has an implicit side effect on X.  */
4081   REG_NOTES (insn) = alloc_EXPR_LIST (REG_INC, reg, REG_NOTES (insn));
4082   return 1;
4083 }
4084
4085 #endif /* AUTO_INC_DEC */
4086 \f
4087 /* Find the place in the rtx X where REG is used as a memory address.
4088    Return the MEM rtx that so uses it.
4089    If PLUSCONST is nonzero, search instead for a memory address equivalent to
4090    (plus REG (const_int PLUSCONST)).
4091
4092    If such an address does not appear, return 0.
4093    If REG appears more than once, or is used other than in such an address,
4094    return (rtx) 1.  */
4095
4096 rtx
4097 find_use_as_address (x, reg, plusconst)
4098      rtx x;
4099      rtx reg;
4100      HOST_WIDE_INT plusconst;
4101 {
4102   enum rtx_code code = GET_CODE (x);
4103   const char * const fmt = GET_RTX_FORMAT (code);
4104   int i;
4105   rtx value = 0;
4106   rtx tem;
4107
4108   if (code == MEM && XEXP (x, 0) == reg && plusconst == 0)
4109     return x;
4110
4111   if (code == MEM && GET_CODE (XEXP (x, 0)) == PLUS
4112       && XEXP (XEXP (x, 0), 0) == reg
4113       && GET_CODE (XEXP (XEXP (x, 0), 1)) == CONST_INT
4114       && INTVAL (XEXP (XEXP (x, 0), 1)) == plusconst)
4115     return x;
4116
4117   if (code == SIGN_EXTRACT || code == ZERO_EXTRACT)
4118     {
4119       /* If REG occurs inside a MEM used in a bit-field reference,
4120          that is unacceptable.  */
4121       if (find_use_as_address (XEXP (x, 0), reg, 0) != 0)
4122         return (rtx) (size_t) 1;
4123     }
4124
4125   if (x == reg)
4126     return (rtx) (size_t) 1;
4127
4128   for (i = GET_RTX_LENGTH (code) - 1; i >= 0; i--)
4129     {
4130       if (fmt[i] == 'e')
4131         {
4132           tem = find_use_as_address (XEXP (x, i), reg, plusconst);
4133           if (value == 0)
4134             value = tem;
4135           else if (tem != 0)
4136             return (rtx) (size_t) 1;
4137         }
4138       else if (fmt[i] == 'E')
4139         {
4140           int j;
4141           for (j = XVECLEN (x, i) - 1; j >= 0; j--)
4142             {
4143               tem = find_use_as_address (XVECEXP (x, i, j), reg, plusconst);
4144               if (value == 0)
4145                 value = tem;
4146               else if (tem != 0)
4147                 return (rtx) (size_t) 1;
4148             }
4149         }
4150     }
4151
4152   return value;
4153 }
4154 \f
4155 /* Write information about registers and basic blocks into FILE.
4156    This is part of making a debugging dump.  */
4157
4158 void
4159 dump_regset (r, outf)
4160      regset r;
4161      FILE *outf;
4162 {
4163   int i;
4164   if (r == NULL)
4165     {
4166       fputs (" (nil)", outf);
4167       return;
4168     }
4169
4170   EXECUTE_IF_SET_IN_REG_SET (r, 0, i,
4171     {
4172       fprintf (outf, " %d", i);
4173       if (i < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
4174         fprintf (outf, " [%s]",
4175                  reg_names[i]);
4176     });
4177 }
4178
4179 /* Print a human-reaable representation of R on the standard error
4180    stream.  This function is designed to be used from within the
4181    debugger.  */
4182
4183 void
4184 debug_regset (r)
4185      regset r;
4186 {
4187   dump_regset (r, stderr);
4188   putc ('\n', stderr);
4189 }
4190
4191 /* Recompute register set/reference counts immediately prior to register
4192    allocation.
4193
4194    This avoids problems with set/reference counts changing to/from values
4195    which have special meanings to the register allocators.
4196
4197    Additionally, the reference counts are the primary component used by the
4198    register allocators to prioritize pseudos for allocation to hard regs.
4199    More accurate reference counts generally lead to better register allocation.
4200
4201    F is the first insn to be scanned.
4202
4203    LOOP_STEP denotes how much loop_depth should be incremented per
4204    loop nesting level in order to increase the ref count more for
4205    references in a loop.
4206
4207    It might be worthwhile to update REG_LIVE_LENGTH, REG_BASIC_BLOCK and
4208    possibly other information which is used by the register allocators.  */
4209
4210 void
4211 recompute_reg_usage (f, loop_step)
4212      rtx f ATTRIBUTE_UNUSED;
4213      int loop_step ATTRIBUTE_UNUSED;
4214 {
4215   allocate_reg_life_data ();
4216   update_life_info (NULL, UPDATE_LIFE_LOCAL, PROP_REG_INFO);
4217 }
4218
4219 /* Optionally removes all the REG_DEAD and REG_UNUSED notes from a set of
4220    blocks.  If BLOCKS is NULL, assume the universal set.  Returns a count
4221    of the number of registers that died.  */
4222
4223 int
4224 count_or_remove_death_notes (blocks, kill)
4225      sbitmap blocks;
4226      int kill;
4227 {
4228   int count = 0;
4229   basic_block bb;
4230
4231   FOR_EACH_BB_REVERSE (bb)
4232     {
4233       rtx insn;
4234
4235       if (blocks && ! TEST_BIT (blocks, bb->index))
4236         continue;
4237
4238       for (insn = bb->head;; insn = NEXT_INSN (insn))
4239         {
4240           if (INSN_P (insn))
4241             {
4242               rtx *pprev = &REG_NOTES (insn);
4243               rtx link = *pprev;
4244
4245               while (link)
4246                 {
4247                   switch (REG_NOTE_KIND (link))
4248                     {
4249                     case REG_DEAD:
4250                       if (GET_CODE (XEXP (link, 0)) == REG)
4251                         {
4252                           rtx reg = XEXP (link, 0);
4253                           int n;
4254
4255                           if (REGNO (reg) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER)
4256                             n = 1;
4257                           else
4258                             n = HARD_REGNO_NREGS (REGNO (reg), GET_MODE (reg));
4259                           count += n;
4260                         }
4261                       /* Fall through.  */
4262
4263                     case REG_UNUSED:
4264                       if (kill)
4265                         {
4266                           rtx next = XEXP (link, 1);
4267                           free_EXPR_LIST_node (link);
4268                           *pprev = link = next;
4269                           break;
4270                         }
4271                       /* Fall through.  */
4272
4273                     default:
4274                       pprev = &XEXP (link, 1);
4275                       link = *pprev;
4276                       break;
4277                     }
4278                 }
4279             }
4280
4281           if (insn == bb->end)
4282             break;
4283         }
4284     }
4285
4286   return count;
4287 }
4288 /* Clear LOG_LINKS fields of insns in a selected blocks or whole chain
4289    if blocks is NULL.  */
4290
4291 static void
4292 clear_log_links (blocks)
4293      sbitmap blocks;
4294 {
4295   rtx insn;
4296   int i;
4297
4298   if (!blocks)
4299     {
4300       for (insn = get_insns (); insn; insn = NEXT_INSN (insn))
4301         if (INSN_P (insn))
4302           free_INSN_LIST_list (&LOG_LINKS (insn));
4303     }
4304   else
4305     EXECUTE_IF_SET_IN_SBITMAP (blocks, 0, i,
4306       {
4307         basic_block bb = BASIC_BLOCK (i);
4308
4309         for (insn = bb->head; insn != NEXT_INSN (bb->end);
4310              insn = NEXT_INSN (insn))
4311           if (INSN_P (insn))
4312             free_INSN_LIST_list (&LOG_LINKS (insn));
4313       });
4314 }
4315
4316 /* Given a register bitmap, turn on the bits in a HARD_REG_SET that
4317    correspond to the hard registers, if any, set in that map.  This
4318    could be done far more efficiently by having all sorts of special-cases
4319    with moving single words, but probably isn't worth the trouble.  */
4320
4321 void
4322 reg_set_to_hard_reg_set (to, from)
4323      HARD_REG_SET *to;
4324      bitmap from;
4325 {
4326   int i;
4327
4328   EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP
4329     (from, 0, i,
4330      {
4331        if (i >= FIRST_PSEUDO_REGISTER)
4332          return;
4333        SET_HARD_REG_BIT (*to, i);
4334      });
4335 }