OSDN Git Service

* recog.c (split_all_insns): Do not update reg info.
[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, 2003, 2004 Free Software Foundation, Inc.
4
5 This file is part of GCC.
6
7 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify it under
8 the terms of the GNU General Public License as published by the Free
9 Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later
10 version.
11
12 GCC is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
13 WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
14 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License
15 for more details.
16
17 You should have received a copy of the GNU General Public License
18 along with GCC; see the file COPYING.  If not, write to the Free
19 Software Foundation, 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA
20 02111-1307, USA.  */
21
22 /* This file contains 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 "coretypes.h"
124 #include "tm.h"
125 #include "tree.h"
126 #include "rtl.h"
127 #include "tm_p.h"
128 #include "hard-reg-set.h"
129 #include "basic-block.h"
130 #include "insn-config.h"
131 #include "regs.h"
132 #include "flags.h"
133 #include "output.h"
134 #include "function.h"
135 #include "except.h"
136 #include "toplev.h"
137 #include "recog.h"
138 #include "expr.h"
139 #include "timevar.h"
140
141 #include "obstack.h"
142 #include "splay-tree.h"
143
144 #ifndef HAVE_epilogue
145 #define HAVE_epilogue 0
146 #endif
147 #ifndef HAVE_prologue
148 #define HAVE_prologue 0
149 #endif
150 #ifndef HAVE_sibcall_epilogue
151 #define HAVE_sibcall_epilogue 0
152 #endif
153
154 #ifndef EPILOGUE_USES
155 #define EPILOGUE_USES(REGNO)  0
156 #endif
157 #ifndef EH_USES
158 #define EH_USES(REGNO)  0
159 #endif
160
161 #ifdef HAVE_conditional_execution
162 #ifndef REVERSE_CONDEXEC_PREDICATES_P
163 #define REVERSE_CONDEXEC_PREDICATES_P(x, y) ((x) == reverse_condition (y))
164 #endif
165 #endif
166
167 /* Nonzero if the second flow pass has completed.  */
168 int flow2_completed;
169
170 /* Maximum register number used in this function, plus one.  */
171
172 int max_regno;
173
174 /* Indexed by n, giving various register information */
175
176 varray_type reg_n_info;
177
178 /* Size of a regset for the current function,
179    in (1) bytes and (2) elements.  */
180
181 int regset_bytes;
182 int regset_size;
183
184 /* Regset of regs live when calls to `setjmp'-like functions happen.  */
185 /* ??? Does this exist only for the setjmp-clobbered warning message?  */
186
187 regset regs_live_at_setjmp;
188
189 /* List made of EXPR_LIST rtx's which gives pairs of pseudo registers
190    that have to go in the same hard reg.
191    The first two regs in the list are a pair, and the next two
192    are another pair, etc.  */
193 rtx regs_may_share;
194
195 /* Callback that determines if it's ok for a function to have no
196    noreturn attribute.  */
197 int (*lang_missing_noreturn_ok_p) (tree);
198
199 /* Set of registers that may be eliminable.  These are handled specially
200    in updating regs_ever_live.  */
201
202 static HARD_REG_SET elim_reg_set;
203
204 /* Holds information for tracking conditional register life information.  */
205 struct reg_cond_life_info
206 {
207   /* A boolean expression of conditions under which a register is dead.  */
208   rtx condition;
209   /* Conditions under which a register is dead at the basic block end.  */
210   rtx orig_condition;
211
212   /* A boolean expression of conditions under which a register has been
213      stored into.  */
214   rtx stores;
215
216   /* ??? Could store mask of bytes that are dead, so that we could finally
217      track lifetimes of multi-word registers accessed via subregs.  */
218 };
219
220 /* For use in communicating between propagate_block and its subroutines.
221    Holds all information needed to compute life and def-use information.  */
222
223 struct propagate_block_info
224 {
225   /* The basic block we're considering.  */
226   basic_block bb;
227
228   /* Bit N is set if register N is conditionally or unconditionally live.  */
229   regset reg_live;
230
231   /* Bit N is set if register N is set this insn.  */
232   regset new_set;
233
234   /* Element N is the next insn that uses (hard or pseudo) register N
235      within the current basic block; or zero, if there is no such insn.  */
236   rtx *reg_next_use;
237
238   /* Contains a list of all the MEMs we are tracking for dead store
239      elimination.  */
240   rtx mem_set_list;
241
242   /* If non-null, record the set of registers set unconditionally in the
243      basic block.  */
244   regset local_set;
245
246   /* If non-null, record the set of registers set conditionally in the
247      basic block.  */
248   regset cond_local_set;
249
250 #ifdef HAVE_conditional_execution
251   /* Indexed by register number, holds a reg_cond_life_info for each
252      register that is not unconditionally live or dead.  */
253   splay_tree reg_cond_dead;
254
255   /* Bit N is set if register N is in an expression in reg_cond_dead.  */
256   regset reg_cond_reg;
257 #endif
258
259   /* The length of mem_set_list.  */
260   int mem_set_list_len;
261
262   /* Nonzero if the value of CC0 is live.  */
263   int cc0_live;
264
265   /* Flags controlling the set of information propagate_block collects.  */
266   int flags;
267   /* Index of instruction being processed.  */
268   int insn_num;
269 };
270
271 /* Number of dead insns removed.  */
272 static int ndead;
273
274 /* When PROP_REG_INFO set, array contains pbi->insn_num of instruction
275    where given register died.  When the register is marked alive, we use the
276    information to compute amount of instructions life range cross.
277    (remember, we are walking backward).  This can be computed as current
278    pbi->insn_num - reg_deaths[regno].
279    At the end of processing each basic block, the remaining live registers
280    are inspected and liferanges are increased same way so liverange of global
281    registers are computed correctly.
282   
283    The array is maintained clear for dead registers, so it can be safely reused
284    for next basic block without expensive memset of the whole array after
285    reseting pbi->insn_num to 0.  */
286
287 static int *reg_deaths;
288
289 /* Maximum length of pbi->mem_set_list before we start dropping
290    new elements on the floor.  */
291 #define MAX_MEM_SET_LIST_LEN    100
292
293 /* Forward declarations */
294 static int verify_wide_reg_1 (rtx *, void *);
295 static void verify_wide_reg (int, basic_block);
296 static void verify_local_live_at_start (regset, basic_block);
297 static void notice_stack_pointer_modification_1 (rtx, rtx, void *);
298 static void notice_stack_pointer_modification (rtx);
299 static void mark_reg (rtx, void *);
300 static void mark_regs_live_at_end (regset);
301 static void calculate_global_regs_live (sbitmap, sbitmap, int);
302 static void propagate_block_delete_insn (rtx);
303 static rtx propagate_block_delete_libcall (rtx, rtx);
304 static int insn_dead_p (struct propagate_block_info *, rtx, int, rtx);
305 static int libcall_dead_p (struct propagate_block_info *, rtx, rtx);
306 static void mark_set_regs (struct propagate_block_info *, rtx, rtx);
307 static void mark_set_1 (struct propagate_block_info *, enum rtx_code, rtx,
308                         rtx, rtx, int);
309 static int find_regno_partial (rtx *, void *);
310
311 #ifdef HAVE_conditional_execution
312 static int mark_regno_cond_dead (struct propagate_block_info *, int, rtx);
313 static void free_reg_cond_life_info (splay_tree_value);
314 static int flush_reg_cond_reg_1 (splay_tree_node, void *);
315 static void flush_reg_cond_reg (struct propagate_block_info *, int);
316 static rtx elim_reg_cond (rtx, unsigned int);
317 static rtx ior_reg_cond (rtx, rtx, int);
318 static rtx not_reg_cond (rtx);
319 static rtx and_reg_cond (rtx, rtx, int);
320 #endif
321 #ifdef AUTO_INC_DEC
322 static void attempt_auto_inc (struct propagate_block_info *, rtx, rtx, rtx,
323                               rtx, rtx);
324 static void find_auto_inc (struct propagate_block_info *, rtx, rtx);
325 static int try_pre_increment_1 (struct propagate_block_info *, rtx);
326 static int try_pre_increment (rtx, rtx, HOST_WIDE_INT);
327 #endif
328 static void mark_used_reg (struct propagate_block_info *, rtx, rtx, rtx);
329 static void mark_used_regs (struct propagate_block_info *, rtx, rtx, rtx);
330 void debug_flow_info (void);
331 static void add_to_mem_set_list (struct propagate_block_info *, rtx);
332 static int invalidate_mems_from_autoinc (rtx *, void *);
333 static void invalidate_mems_from_set (struct propagate_block_info *, rtx);
334 static void clear_log_links (sbitmap);
335 static int count_or_remove_death_notes_bb (basic_block, int);
336 \f
337
338 void
339 check_function_return_warnings (void)
340 {
341   if (warn_missing_noreturn
342       && !TREE_THIS_VOLATILE (cfun->decl)
343       && EXIT_BLOCK_PTR->pred == NULL
344       && (lang_missing_noreturn_ok_p
345           && !lang_missing_noreturn_ok_p (cfun->decl)))
346     warning ("function might be possible candidate for attribute `noreturn'");
347
348   /* If we have a path to EXIT, then we do return.  */
349   if (TREE_THIS_VOLATILE (cfun->decl)
350       && EXIT_BLOCK_PTR->pred != NULL)
351     warning ("`noreturn' function does return");
352
353   /* If the clobber_return_insn appears in some basic block, then we
354      do reach the end without returning a value.  */
355   else if (warn_return_type
356            && cfun->x_clobber_return_insn != NULL
357            && EXIT_BLOCK_PTR->pred != NULL)
358     {
359       int max_uid = get_max_uid ();
360
361       /* If clobber_return_insn was excised by jump1, then renumber_insns
362          can make max_uid smaller than the number still recorded in our rtx.
363          That's fine, since this is a quick way of verifying that the insn
364          is no longer in the chain.  */
365       if (INSN_UID (cfun->x_clobber_return_insn) < max_uid)
366         {
367           rtx insn;
368
369           for (insn = get_insns (); insn; insn = NEXT_INSN (insn))
370             if (insn == cfun->x_clobber_return_insn)
371               {
372                 warning ("control reaches end of non-void function");
373                 break;
374               }
375         }
376     }
377 }
378 \f
379 /* Return the INSN immediately following the NOTE_INSN_BASIC_BLOCK
380    note associated with the BLOCK.  */
381
382 rtx
383 first_insn_after_basic_block_note (basic_block block)
384 {
385   rtx insn;
386
387   /* Get the first instruction in the block.  */
388   insn = BB_HEAD (block);
389
390   if (insn == NULL_RTX)
391     return NULL_RTX;
392   if (GET_CODE (insn) == CODE_LABEL)
393     insn = NEXT_INSN (insn);
394   if (!NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (insn))
395     abort ();
396
397   return NEXT_INSN (insn);
398 }
399 \f
400 /* Perform data flow analysis.
401    F is the first insn of the function; FLAGS is a set of PROP_* flags
402    to be used in accumulating flow info.  */
403
404 void
405 life_analysis (rtx f, FILE *file, int flags)
406 {
407 #ifdef ELIMINABLE_REGS
408   int i;
409   static const struct {const int from, to; } eliminables[] = ELIMINABLE_REGS;
410 #endif
411
412   /* Record which registers will be eliminated.  We use this in
413      mark_used_regs.  */
414
415   CLEAR_HARD_REG_SET (elim_reg_set);
416
417 #ifdef ELIMINABLE_REGS
418   for (i = 0; i < (int) ARRAY_SIZE (eliminables); i++)
419     SET_HARD_REG_BIT (elim_reg_set, eliminables[i].from);
420 #else
421   SET_HARD_REG_BIT (elim_reg_set, FRAME_POINTER_REGNUM);
422 #endif
423
424
425 #ifdef CANNOT_CHANGE_MODE_CLASS
426   if (flags & PROP_REG_INFO)
427     bitmap_initialize (&subregs_of_mode, 1);
428 #endif
429
430   if (! optimize)
431     flags &= ~(PROP_LOG_LINKS | PROP_AUTOINC | PROP_ALLOW_CFG_CHANGES);
432
433   /* The post-reload life analysis have (on a global basis) the same
434      registers live as was computed by reload itself.  elimination
435      Otherwise offsets and such may be incorrect.
436
437      Reload will make some registers as live even though they do not
438      appear in the rtl.
439
440      We don't want to create new auto-incs after reload, since they
441      are unlikely to be useful and can cause problems with shared
442      stack slots.  */
443   if (reload_completed)
444     flags &= ~(PROP_REG_INFO | PROP_AUTOINC);
445
446   /* We want alias analysis information for local dead store elimination.  */
447   if (optimize && (flags & PROP_SCAN_DEAD_STORES))
448     init_alias_analysis ();
449
450   /* Always remove no-op moves.  Do this before other processing so
451      that we don't have to keep re-scanning them.  */
452   delete_noop_moves (f);
453
454   /* Some targets can emit simpler epilogues if they know that sp was
455      not ever modified during the function.  After reload, of course,
456      we've already emitted the epilogue so there's no sense searching.  */
457   if (! reload_completed)
458     notice_stack_pointer_modification (f);
459
460   /* Allocate and zero out data structures that will record the
461      data from lifetime analysis.  */
462   allocate_reg_life_data ();
463   allocate_bb_life_data ();
464
465   /* Find the set of registers live on function exit.  */
466   mark_regs_live_at_end (EXIT_BLOCK_PTR->global_live_at_start);
467
468   /* "Update" life info from zero.  It'd be nice to begin the
469      relaxation with just the exit and noreturn blocks, but that set
470      is not immediately handy.  */
471
472   if (flags & PROP_REG_INFO)
473     {
474       memset (regs_ever_live, 0, sizeof (regs_ever_live));
475       memset (regs_asm_clobbered, 0, sizeof (regs_asm_clobbered));
476     }
477   update_life_info (NULL, UPDATE_LIFE_GLOBAL, flags);
478   if (reg_deaths)
479     {
480       free (reg_deaths);
481       reg_deaths = NULL;
482     }
483
484   /* Clean up.  */
485   if (optimize && (flags & PROP_SCAN_DEAD_STORES))
486     end_alias_analysis ();
487
488   if (file)
489     dump_flow_info (file);
490
491   free_basic_block_vars (1);
492
493   /* Removing dead insns should have made jumptables really dead.  */
494   delete_dead_jumptables ();
495 }
496
497 /* A subroutine of verify_wide_reg, called through for_each_rtx.
498    Search for REGNO.  If found, return 2 if it is not wider than
499    word_mode.  */
500
501 static int
502 verify_wide_reg_1 (rtx *px, void *pregno)
503 {
504   rtx x = *px;
505   unsigned int regno = *(int *) pregno;
506
507   if (GET_CODE (x) == REG && REGNO (x) == regno)
508     {
509       if (GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (x)) <= BITS_PER_WORD)
510         return 2;
511       return 1;
512     }
513   return 0;
514 }
515
516 /* A subroutine of verify_local_live_at_start.  Search through insns
517    of BB looking for register REGNO.  */
518
519 static void
520 verify_wide_reg (int regno, basic_block bb)
521 {
522   rtx head = BB_HEAD (bb), end = BB_END (bb);
523
524   while (1)
525     {
526       if (INSN_P (head))
527         {
528           int r = for_each_rtx (&PATTERN (head), verify_wide_reg_1, &regno);
529           if (r == 1)
530             return;
531           if (r == 2)
532             break;
533         }
534       if (head == end)
535         break;
536       head = NEXT_INSN (head);
537     }
538
539   if (rtl_dump_file)
540     {
541       fprintf (rtl_dump_file, "Register %d died unexpectedly.\n", regno);
542       dump_bb (bb, rtl_dump_file, 0);
543     }
544   abort ();
545 }
546
547 /* A subroutine of update_life_info.  Verify that there are no untoward
548    changes in live_at_start during a local update.  */
549
550 static void
551 verify_local_live_at_start (regset new_live_at_start, basic_block bb)
552 {
553   if (reload_completed)
554     {
555       /* After reload, there are no pseudos, nor subregs of multi-word
556          registers.  The regsets should exactly match.  */
557       if (! REG_SET_EQUAL_P (new_live_at_start, bb->global_live_at_start))
558         {
559           if (rtl_dump_file)
560             {
561               fprintf (rtl_dump_file,
562                        "live_at_start mismatch in bb %d, aborting\nNew:\n",
563                        bb->index);
564               debug_bitmap_file (rtl_dump_file, new_live_at_start);
565               fputs ("Old:\n", rtl_dump_file);
566               dump_bb (bb, rtl_dump_file, 0);
567             }
568           abort ();
569         }
570     }
571   else
572     {
573       int i;
574
575       /* Find the set of changed registers.  */
576       XOR_REG_SET (new_live_at_start, bb->global_live_at_start);
577
578       EXECUTE_IF_SET_IN_REG_SET (new_live_at_start, 0, i,
579         {
580           /* No registers should die.  */
581           if (REGNO_REG_SET_P (bb->global_live_at_start, i))
582             {
583               if (rtl_dump_file)
584                 {
585                   fprintf (rtl_dump_file,
586                            "Register %d died unexpectedly.\n", i);
587                   dump_bb (bb, rtl_dump_file, 0);
588                 }
589               abort ();
590             }
591
592           /* Verify that the now-live register is wider than word_mode.  */
593           verify_wide_reg (i, bb);
594         });
595     }
596 }
597
598 /* Updates life information starting with the basic blocks set in BLOCKS.
599    If BLOCKS is null, consider it to be the universal set.
600
601    If EXTENT is UPDATE_LIFE_LOCAL, such as after splitting or peepholing,
602    we are only expecting local modifications to basic blocks.  If we find
603    extra registers live at the beginning of a block, then we either killed
604    useful data, or we have a broken split that wants data not provided.
605    If we find registers removed from live_at_start, that means we have
606    a broken peephole that is killing a register it shouldn't.
607
608    ??? This is not true in one situation -- when a pre-reload splitter
609    generates subregs of a multi-word pseudo, current life analysis will
610    lose the kill.  So we _can_ have a pseudo go live.  How irritating.
611
612    It is also not true when a peephole decides that it doesn't need one
613    or more of the inputs.
614
615    Including PROP_REG_INFO does not properly refresh regs_ever_live
616    unless the caller resets it to zero.  */
617
618 int
619 update_life_info (sbitmap blocks, enum update_life_extent extent, int prop_flags)
620 {
621   regset tmp;
622   regset_head tmp_head;
623   int i;
624   int stabilized_prop_flags = prop_flags;
625   basic_block bb;
626
627   tmp = INITIALIZE_REG_SET (tmp_head);
628   ndead = 0;
629
630   timevar_push ((extent == UPDATE_LIFE_LOCAL || blocks)
631                 ? TV_LIFE_UPDATE : TV_LIFE);
632
633   /* Changes to the CFG are only allowed when
634      doing a global update for the entire CFG.  */
635   if ((prop_flags & PROP_ALLOW_CFG_CHANGES)
636       && (extent == UPDATE_LIFE_LOCAL || blocks))
637     abort ();
638
639   /* For a global update, we go through the relaxation process again.  */
640   if (extent != UPDATE_LIFE_LOCAL)
641     {
642       for ( ; ; )
643         {
644           int changed = 0;
645
646           calculate_global_regs_live (blocks, blocks,
647                                 prop_flags & (PROP_SCAN_DEAD_CODE
648                                               | PROP_SCAN_DEAD_STORES
649                                               | PROP_ALLOW_CFG_CHANGES));
650
651           if ((prop_flags & (PROP_KILL_DEAD_CODE | PROP_ALLOW_CFG_CHANGES))
652               != (PROP_KILL_DEAD_CODE | PROP_ALLOW_CFG_CHANGES))
653             break;
654
655           /* Removing dead code may allow the CFG to be simplified which
656              in turn may allow for further dead code detection / removal.  */
657           FOR_EACH_BB_REVERSE (bb)
658             {
659               COPY_REG_SET (tmp, bb->global_live_at_end);
660               changed |= propagate_block (bb, tmp, NULL, NULL,
661                                 prop_flags & (PROP_SCAN_DEAD_CODE
662                                               | PROP_SCAN_DEAD_STORES
663                                               | PROP_KILL_DEAD_CODE));
664             }
665
666           /* Don't pass PROP_SCAN_DEAD_CODE or PROP_KILL_DEAD_CODE to
667              subsequent propagate_block calls, since removing or acting as
668              removing dead code can affect global register liveness, which
669              is supposed to be finalized for this call after this loop.  */
670           stabilized_prop_flags
671             &= ~(PROP_SCAN_DEAD_CODE | PROP_SCAN_DEAD_STORES
672                  | PROP_KILL_DEAD_CODE);
673
674           if (! changed)
675             break;
676
677           /* We repeat regardless of what cleanup_cfg says.  If there were
678              instructions deleted above, that might have been only a
679              partial improvement (see MAX_MEM_SET_LIST_LEN usage).
680              Further improvement may be possible.  */
681           cleanup_cfg (CLEANUP_EXPENSIVE);
682
683           /* Zap the life information from the last round.  If we don't
684              do this, we can wind up with registers that no longer appear
685              in the code being marked live at entry, which twiggs bogus
686              warnings from regno_uninitialized.  */
687           FOR_EACH_BB (bb)
688             {
689               CLEAR_REG_SET (bb->global_live_at_start);
690               CLEAR_REG_SET (bb->global_live_at_end);
691             }
692         }
693
694       /* If asked, remove notes from the blocks we'll update.  */
695       if (extent == UPDATE_LIFE_GLOBAL_RM_NOTES)
696         count_or_remove_death_notes (blocks, 1);
697     }
698
699   /* Clear log links in case we are asked to (re)compute them.  */
700   if (prop_flags & PROP_LOG_LINKS)
701     clear_log_links (blocks);
702
703   if (blocks)
704     {
705       EXECUTE_IF_SET_IN_SBITMAP (blocks, 0, i,
706         {
707           bb = BASIC_BLOCK (i);
708
709           COPY_REG_SET (tmp, bb->global_live_at_end);
710           propagate_block (bb, tmp, NULL, NULL, stabilized_prop_flags);
711
712           if (extent == UPDATE_LIFE_LOCAL)
713             verify_local_live_at_start (tmp, bb);
714         });
715     }
716   else
717     {
718       FOR_EACH_BB_REVERSE (bb)
719         {
720           COPY_REG_SET (tmp, bb->global_live_at_end);
721
722           propagate_block (bb, tmp, NULL, NULL, stabilized_prop_flags);
723
724           if (extent == UPDATE_LIFE_LOCAL)
725             verify_local_live_at_start (tmp, bb);
726         }
727     }
728
729   FREE_REG_SET (tmp);
730
731   if (prop_flags & PROP_REG_INFO)
732     {
733       /* The only pseudos that are live at the beginning of the function
734          are those that were not set anywhere in the function.  local-alloc
735          doesn't know how to handle these correctly, so mark them as not
736          local to any one basic block.  */
737       EXECUTE_IF_SET_IN_REG_SET (ENTRY_BLOCK_PTR->global_live_at_end,
738                                  FIRST_PSEUDO_REGISTER, i,
739                                  { REG_BASIC_BLOCK (i) = REG_BLOCK_GLOBAL; });
740
741       /* We have a problem with any pseudoreg that lives across the setjmp.
742          ANSI says that if a user variable does not change in value between
743          the setjmp and the longjmp, then the longjmp preserves it.  This
744          includes longjmp from a place where the pseudo appears dead.
745          (In principle, the value still exists if it is in scope.)
746          If the pseudo goes in a hard reg, some other value may occupy
747          that hard reg where this pseudo is dead, thus clobbering the pseudo.
748          Conclusion: such a pseudo must not go in a hard reg.  */
749       EXECUTE_IF_SET_IN_REG_SET (regs_live_at_setjmp,
750                                  FIRST_PSEUDO_REGISTER, i,
751                                  {
752                                    if (regno_reg_rtx[i] != 0)
753                                      {
754                                        REG_LIVE_LENGTH (i) = -1;
755                                        REG_BASIC_BLOCK (i) = REG_BLOCK_UNKNOWN;
756                                      }
757                                  });
758     }
759   if (reg_deaths)
760     {
761       free (reg_deaths);
762       reg_deaths = NULL;
763     }
764   timevar_pop ((extent == UPDATE_LIFE_LOCAL || blocks)
765                ? TV_LIFE_UPDATE : TV_LIFE);
766   if (ndead && rtl_dump_file)
767     fprintf (rtl_dump_file, "deleted %i dead insns\n", ndead);
768   return ndead;
769 }
770
771 /* Update life information in all blocks where BB_DIRTY is set.  */
772
773 int
774 update_life_info_in_dirty_blocks (enum update_life_extent extent, int prop_flags)
775 {
776   sbitmap update_life_blocks = sbitmap_alloc (last_basic_block);
777   int n = 0;
778   basic_block bb;
779   int retval = 0;
780
781   sbitmap_zero (update_life_blocks);
782   FOR_EACH_BB (bb)
783     {
784       if (extent == UPDATE_LIFE_LOCAL)
785         {
786           if (bb->flags & BB_DIRTY)
787             {
788               SET_BIT (update_life_blocks, bb->index);
789               n++;
790             }
791         }
792       else
793         {
794           /* ??? Bootstrap with -march=pentium4 fails to terminate
795              with only a partial life update.  */
796           SET_BIT (update_life_blocks, bb->index);
797           if (bb->flags & BB_DIRTY)
798             n++;
799         }
800     }
801
802   if (n)
803     retval = update_life_info (update_life_blocks, extent, prop_flags);
804
805   sbitmap_free (update_life_blocks);
806   return retval;
807 }
808
809 /* Free the variables allocated by find_basic_blocks.
810
811    KEEP_HEAD_END_P is nonzero if basic_block_info is not to be freed.  */
812
813 void
814 free_basic_block_vars (int keep_head_end_p)
815 {
816   if (! keep_head_end_p)
817     {
818       if (basic_block_info)
819         {
820           clear_edges ();
821           VARRAY_FREE (basic_block_info);
822         }
823       n_basic_blocks = 0;
824       last_basic_block = 0;
825
826       ENTRY_BLOCK_PTR->aux = NULL;
827       ENTRY_BLOCK_PTR->global_live_at_end = NULL;
828       EXIT_BLOCK_PTR->aux = NULL;
829       EXIT_BLOCK_PTR->global_live_at_start = NULL;
830     }
831 }
832
833 /* Delete any insns that copy a register to itself.  */
834
835 int
836 delete_noop_moves (rtx f ATTRIBUTE_UNUSED)
837 {
838   rtx insn, next;
839   basic_block bb;
840   int nnoops = 0;
841
842   FOR_EACH_BB (bb)
843     {
844       for (insn = BB_HEAD (bb); insn != NEXT_INSN (BB_END (bb)); insn = next)
845         {
846           next = NEXT_INSN (insn);
847           if (INSN_P (insn) && noop_move_p (insn))
848             {
849               rtx note;
850
851               /* If we're about to remove the first insn of a libcall
852                  then move the libcall note to the next real insn and
853                  update the retval note.  */
854               if ((note = find_reg_note (insn, REG_LIBCALL, NULL_RTX))
855                        && XEXP (note, 0) != insn)
856                 {
857                   rtx new_libcall_insn = next_real_insn (insn);
858                   rtx retval_note = find_reg_note (XEXP (note, 0),
859                                                    REG_RETVAL, NULL_RTX);
860                   REG_NOTES (new_libcall_insn)
861                     = gen_rtx_INSN_LIST (REG_LIBCALL, XEXP (note, 0),
862                                          REG_NOTES (new_libcall_insn));
863                   XEXP (retval_note, 0) = new_libcall_insn;
864                 }
865
866               delete_insn_and_edges (insn);
867               nnoops++;
868             }
869         }
870     }
871   if (nnoops && rtl_dump_file)
872     fprintf (rtl_dump_file, "deleted %i noop moves", nnoops);
873   return nnoops;
874 }
875
876 /* Delete any jump tables never referenced.  We can't delete them at the
877    time of removing tablejump insn as they are referenced by the preceding
878    insns computing the destination, so we delay deleting and garbagecollect
879    them once life information is computed.  */
880 void
881 delete_dead_jumptables (void)
882 {
883   rtx insn, next;
884   for (insn = get_insns (); insn; insn = next)
885     {
886       next = NEXT_INSN (insn);
887       if (GET_CODE (insn) == CODE_LABEL
888           && LABEL_NUSES (insn) == LABEL_PRESERVE_P (insn)
889           && GET_CODE (next) == JUMP_INSN
890           && (GET_CODE (PATTERN (next)) == ADDR_VEC
891               || GET_CODE (PATTERN (next)) == ADDR_DIFF_VEC))
892         {
893           if (rtl_dump_file)
894             fprintf (rtl_dump_file, "Dead jumptable %i removed\n", INSN_UID (insn));
895           delete_insn (NEXT_INSN (insn));
896           delete_insn (insn);
897           next = NEXT_INSN (next);
898         }
899     }
900 }
901
902 /* Determine if the stack pointer is constant over the life of the function.
903    Only useful before prologues have been emitted.  */
904
905 static void
906 notice_stack_pointer_modification_1 (rtx x, rtx pat ATTRIBUTE_UNUSED,
907                                      void *data ATTRIBUTE_UNUSED)
908 {
909   if (x == stack_pointer_rtx
910       /* The stack pointer is only modified indirectly as the result
911          of a push until later in flow.  See the comments in rtl.texi
912          regarding Embedded Side-Effects on Addresses.  */
913       || (GET_CODE (x) == MEM
914           && GET_RTX_CLASS (GET_CODE (XEXP (x, 0))) == 'a'
915           && XEXP (XEXP (x, 0), 0) == stack_pointer_rtx))
916     current_function_sp_is_unchanging = 0;
917 }
918
919 static void
920 notice_stack_pointer_modification (rtx f)
921 {
922   rtx insn;
923
924   /* Assume that the stack pointer is unchanging if alloca hasn't
925      been used.  */
926   current_function_sp_is_unchanging = !current_function_calls_alloca;
927   if (! current_function_sp_is_unchanging)
928     return;
929
930   for (insn = f; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
931     {
932       if (INSN_P (insn))
933         {
934           /* Check if insn modifies the stack pointer.  */
935           note_stores (PATTERN (insn), notice_stack_pointer_modification_1,
936                        NULL);
937           if (! current_function_sp_is_unchanging)
938             return;
939         }
940     }
941 }
942
943 /* Mark a register in SET.  Hard registers in large modes get all
944    of their component registers set as well.  */
945
946 static void
947 mark_reg (rtx reg, void *xset)
948 {
949   regset set = (regset) xset;
950   int regno = REGNO (reg);
951
952   if (GET_MODE (reg) == BLKmode)
953     abort ();
954
955   SET_REGNO_REG_SET (set, regno);
956   if (regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
957     {
958       int n = hard_regno_nregs[regno][GET_MODE (reg)];
959       while (--n > 0)
960         SET_REGNO_REG_SET (set, regno + n);
961     }
962 }
963
964 /* Mark those regs which are needed at the end of the function as live
965    at the end of the last basic block.  */
966
967 static void
968 mark_regs_live_at_end (regset set)
969 {
970   unsigned int i;
971
972   /* If exiting needs the right stack value, consider the stack pointer
973      live at the end of the function.  */
974   if ((HAVE_epilogue && epilogue_completed)
975       || ! EXIT_IGNORE_STACK
976       || (! FRAME_POINTER_REQUIRED
977           && ! current_function_calls_alloca
978           && flag_omit_frame_pointer)
979       || current_function_sp_is_unchanging)
980     {
981       SET_REGNO_REG_SET (set, STACK_POINTER_REGNUM);
982     }
983
984   /* Mark the frame pointer if needed at the end of the function.  If
985      we end up eliminating it, it will be removed from the live list
986      of each basic block by reload.  */
987
988   if (! reload_completed || frame_pointer_needed)
989     {
990       SET_REGNO_REG_SET (set, FRAME_POINTER_REGNUM);
991 #if FRAME_POINTER_REGNUM != HARD_FRAME_POINTER_REGNUM
992       /* If they are different, also mark the hard frame pointer as live.  */
993       if (! LOCAL_REGNO (HARD_FRAME_POINTER_REGNUM))
994         SET_REGNO_REG_SET (set, HARD_FRAME_POINTER_REGNUM);
995 #endif
996     }
997
998 #ifndef PIC_OFFSET_TABLE_REG_CALL_CLOBBERED
999   /* Many architectures have a GP register even without flag_pic.
1000      Assume the pic register is not in use, or will be handled by
1001      other means, if it is not fixed.  */
1002   if ((unsigned) PIC_OFFSET_TABLE_REGNUM != INVALID_REGNUM
1003       && fixed_regs[PIC_OFFSET_TABLE_REGNUM])
1004     SET_REGNO_REG_SET (set, PIC_OFFSET_TABLE_REGNUM);
1005 #endif
1006
1007   /* Mark all global registers, and all registers used by the epilogue
1008      as being live at the end of the function since they may be
1009      referenced by our caller.  */
1010   for (i = 0; i < FIRST_PSEUDO_REGISTER; i++)
1011     if (global_regs[i] || EPILOGUE_USES (i))
1012       SET_REGNO_REG_SET (set, i);
1013
1014   if (HAVE_epilogue && epilogue_completed)
1015     {
1016       /* Mark all call-saved registers that we actually used.  */
1017       for (i = 0; i < FIRST_PSEUDO_REGISTER; i++)
1018         if (regs_ever_live[i] && ! LOCAL_REGNO (i)
1019             && ! TEST_HARD_REG_BIT (regs_invalidated_by_call, i))
1020           SET_REGNO_REG_SET (set, i);
1021     }
1022
1023 #ifdef EH_RETURN_DATA_REGNO
1024   /* Mark the registers that will contain data for the handler.  */
1025   if (reload_completed && current_function_calls_eh_return)
1026     for (i = 0; ; ++i)
1027       {
1028         unsigned regno = EH_RETURN_DATA_REGNO(i);
1029         if (regno == INVALID_REGNUM)
1030           break;
1031         SET_REGNO_REG_SET (set, regno);
1032       }
1033 #endif
1034 #ifdef EH_RETURN_STACKADJ_RTX
1035   if ((! HAVE_epilogue || ! epilogue_completed)
1036       && current_function_calls_eh_return)
1037     {
1038       rtx tmp = EH_RETURN_STACKADJ_RTX;
1039       if (tmp && REG_P (tmp))
1040         mark_reg (tmp, set);
1041     }
1042 #endif
1043 #ifdef EH_RETURN_HANDLER_RTX
1044   if ((! HAVE_epilogue || ! epilogue_completed)
1045       && current_function_calls_eh_return)
1046     {
1047       rtx tmp = EH_RETURN_HANDLER_RTX;
1048       if (tmp && REG_P (tmp))
1049         mark_reg (tmp, set);
1050     }
1051 #endif
1052
1053   /* Mark function return value.  */
1054   diddle_return_value (mark_reg, set);
1055 }
1056
1057 /* Propagate global life info around the graph of basic blocks.  Begin
1058    considering blocks with their corresponding bit set in BLOCKS_IN.
1059    If BLOCKS_IN is null, consider it the universal set.
1060
1061    BLOCKS_OUT is set for every block that was changed.  */
1062
1063 static void
1064 calculate_global_regs_live (sbitmap blocks_in, sbitmap blocks_out, int flags)
1065 {
1066   basic_block *queue, *qhead, *qtail, *qend, bb;
1067   regset tmp, new_live_at_end, invalidated_by_call;
1068   regset_head tmp_head, invalidated_by_call_head;
1069   regset_head new_live_at_end_head;
1070   int i;
1071
1072   /* Some passes used to forget clear aux field of basic block causing
1073      sick behavior here.  */
1074 #ifdef ENABLE_CHECKING
1075   FOR_BB_BETWEEN (bb, ENTRY_BLOCK_PTR, NULL, next_bb)
1076     if (bb->aux)
1077       abort ();
1078 #endif
1079
1080   tmp = INITIALIZE_REG_SET (tmp_head);
1081   new_live_at_end = INITIALIZE_REG_SET (new_live_at_end_head);
1082   invalidated_by_call = INITIALIZE_REG_SET (invalidated_by_call_head);
1083
1084   /* Inconveniently, this is only readily available in hard reg set form.  */
1085   for (i = 0; i < FIRST_PSEUDO_REGISTER; ++i)
1086     if (TEST_HARD_REG_BIT (regs_invalidated_by_call, i))
1087       SET_REGNO_REG_SET (invalidated_by_call, i);
1088
1089   /* Create a worklist.  Allocate an extra slot for ENTRY_BLOCK, and one
1090      because the `head == tail' style test for an empty queue doesn't
1091      work with a full queue.  */
1092   queue = xmalloc ((n_basic_blocks + 2) * sizeof (*queue));
1093   qtail = queue;
1094   qhead = qend = queue + n_basic_blocks + 2;
1095
1096   /* Queue the blocks set in the initial mask.  Do this in reverse block
1097      number order so that we are more likely for the first round to do
1098      useful work.  We use AUX non-null to flag that the block is queued.  */
1099   if (blocks_in)
1100     {
1101       FOR_EACH_BB (bb)
1102         if (TEST_BIT (blocks_in, bb->index))
1103           {
1104             *--qhead = bb;
1105             bb->aux = bb;
1106           }
1107     }
1108   else
1109     {
1110       FOR_EACH_BB (bb)
1111         {
1112           *--qhead = bb;
1113           bb->aux = bb;
1114         }
1115     }
1116
1117   /* We clean aux when we remove the initially-enqueued bbs, but we
1118      don't enqueue ENTRY and EXIT initially, so clean them upfront and
1119      unconditionally.  */
1120   ENTRY_BLOCK_PTR->aux = EXIT_BLOCK_PTR->aux = NULL;
1121
1122   if (blocks_out)
1123     sbitmap_zero (blocks_out);
1124
1125   /* We work through the queue until there are no more blocks.  What
1126      is live at the end of this block is precisely the union of what
1127      is live at the beginning of all its successors.  So, we set its
1128      GLOBAL_LIVE_AT_END field based on the GLOBAL_LIVE_AT_START field
1129      for its successors.  Then, we compute GLOBAL_LIVE_AT_START for
1130      this block by walking through the instructions in this block in
1131      reverse order and updating as we go.  If that changed
1132      GLOBAL_LIVE_AT_START, we add the predecessors of the block to the
1133      queue; they will now need to recalculate GLOBAL_LIVE_AT_END.
1134
1135      We are guaranteed to terminate, because GLOBAL_LIVE_AT_START
1136      never shrinks.  If a register appears in GLOBAL_LIVE_AT_START, it
1137      must either be live at the end of the block, or used within the
1138      block.  In the latter case, it will certainly never disappear
1139      from GLOBAL_LIVE_AT_START.  In the former case, the register
1140      could go away only if it disappeared from GLOBAL_LIVE_AT_START
1141      for one of the successor blocks.  By induction, that cannot
1142      occur.  */
1143   while (qhead != qtail)
1144     {
1145       int rescan, changed;
1146       basic_block bb;
1147       edge e;
1148
1149       bb = *qhead++;
1150       if (qhead == qend)
1151         qhead = queue;
1152       bb->aux = NULL;
1153
1154       /* Begin by propagating live_at_start from the successor blocks.  */
1155       CLEAR_REG_SET (new_live_at_end);
1156
1157       if (bb->succ)
1158         for (e = bb->succ; e; e = e->succ_next)
1159           {
1160             basic_block sb = e->dest;
1161
1162             /* Call-clobbered registers die across exception and
1163                call edges.  */
1164             /* ??? Abnormal call edges ignored for the moment, as this gets
1165                confused by sibling call edges, which crashes reg-stack.  */
1166             if (e->flags & EDGE_EH)
1167               {
1168                 bitmap_operation (tmp, sb->global_live_at_start,
1169                                   invalidated_by_call, BITMAP_AND_COMPL);
1170                 IOR_REG_SET (new_live_at_end, tmp);
1171               }
1172             else
1173               IOR_REG_SET (new_live_at_end, sb->global_live_at_start);
1174
1175             /* If a target saves one register in another (instead of on
1176                the stack) the save register will need to be live for EH.  */
1177             if (e->flags & EDGE_EH)
1178               for (i = 0; i < FIRST_PSEUDO_REGISTER; i++)
1179                 if (EH_USES (i))
1180                   SET_REGNO_REG_SET (new_live_at_end, i);
1181           }
1182       else
1183         {
1184           /* This might be a noreturn function that throws.  And
1185              even if it isn't, getting the unwind info right helps
1186              debugging.  */
1187           for (i = 0; i < FIRST_PSEUDO_REGISTER; i++)
1188             if (EH_USES (i))
1189               SET_REGNO_REG_SET (new_live_at_end, i);
1190         }
1191
1192       /* The all-important stack pointer must always be live.  */
1193       SET_REGNO_REG_SET (new_live_at_end, STACK_POINTER_REGNUM);
1194
1195       /* Before reload, there are a few registers that must be forced
1196          live everywhere -- which might not already be the case for
1197          blocks within infinite loops.  */
1198       if (! reload_completed)
1199         {
1200           /* Any reference to any pseudo before reload is a potential
1201              reference of the frame pointer.  */
1202           SET_REGNO_REG_SET (new_live_at_end, FRAME_POINTER_REGNUM);
1203
1204 #if FRAME_POINTER_REGNUM != ARG_POINTER_REGNUM
1205           /* Pseudos with argument area equivalences may require
1206              reloading via the argument pointer.  */
1207           if (fixed_regs[ARG_POINTER_REGNUM])
1208             SET_REGNO_REG_SET (new_live_at_end, ARG_POINTER_REGNUM);
1209 #endif
1210
1211           /* Any constant, or pseudo with constant equivalences, may
1212              require reloading from memory using the pic register.  */
1213           if ((unsigned) PIC_OFFSET_TABLE_REGNUM != INVALID_REGNUM
1214               && fixed_regs[PIC_OFFSET_TABLE_REGNUM])
1215             SET_REGNO_REG_SET (new_live_at_end, PIC_OFFSET_TABLE_REGNUM);
1216         }
1217
1218       if (bb == ENTRY_BLOCK_PTR)
1219         {
1220           COPY_REG_SET (bb->global_live_at_end, new_live_at_end);
1221           continue;
1222         }
1223
1224       /* On our first pass through this block, we'll go ahead and continue.
1225          Recognize first pass by local_set NULL.  On subsequent passes, we
1226          get to skip out early if live_at_end wouldn't have changed.  */
1227
1228       if (bb->local_set == NULL)
1229         {
1230           bb->local_set = OBSTACK_ALLOC_REG_SET (&flow_obstack);
1231           bb->cond_local_set = OBSTACK_ALLOC_REG_SET (&flow_obstack);
1232           rescan = 1;
1233         }
1234       else
1235         {
1236           /* If any bits were removed from live_at_end, we'll have to
1237              rescan the block.  This wouldn't be necessary if we had
1238              precalculated local_live, however with PROP_SCAN_DEAD_CODE
1239              local_live is really dependent on live_at_end.  */
1240           CLEAR_REG_SET (tmp);
1241           rescan = bitmap_operation (tmp, bb->global_live_at_end,
1242                                      new_live_at_end, BITMAP_AND_COMPL);
1243
1244           if (! rescan)
1245             {
1246               /* If any of the registers in the new live_at_end set are
1247                  conditionally set in this basic block, we must rescan.
1248                  This is because conditional lifetimes at the end of the
1249                  block do not just take the live_at_end set into account,
1250                  but also the liveness at the start of each successor
1251                  block.  We can miss changes in those sets if we only
1252                  compare the new live_at_end against the previous one.  */
1253               CLEAR_REG_SET (tmp);
1254               rescan = bitmap_operation (tmp, new_live_at_end,
1255                                          bb->cond_local_set, BITMAP_AND);
1256             }
1257
1258           if (! rescan)
1259             {
1260               /* Find the set of changed bits.  Take this opportunity
1261                  to notice that this set is empty and early out.  */
1262               CLEAR_REG_SET (tmp);
1263               changed = bitmap_operation (tmp, bb->global_live_at_end,
1264                                           new_live_at_end, BITMAP_XOR);
1265               if (! changed)
1266                 continue;
1267
1268               /* If any of the changed bits overlap with local_set,
1269                  we'll have to rescan the block.  Detect overlap by
1270                  the AND with ~local_set turning off bits.  */
1271               rescan = bitmap_operation (tmp, tmp, bb->local_set,
1272                                          BITMAP_AND_COMPL);
1273             }
1274         }
1275
1276       /* Let our caller know that BB changed enough to require its
1277          death notes updated.  */
1278       if (blocks_out)
1279         SET_BIT (blocks_out, bb->index);
1280
1281       if (! rescan)
1282         {
1283           /* Add to live_at_start the set of all registers in
1284              new_live_at_end that aren't in the old live_at_end.  */
1285
1286           bitmap_operation (tmp, new_live_at_end, bb->global_live_at_end,
1287                             BITMAP_AND_COMPL);
1288           COPY_REG_SET (bb->global_live_at_end, new_live_at_end);
1289
1290           changed = bitmap_operation (bb->global_live_at_start,
1291                                       bb->global_live_at_start,
1292                                       tmp, BITMAP_IOR);
1293           if (! changed)
1294             continue;
1295         }
1296       else
1297         {
1298           COPY_REG_SET (bb->global_live_at_end, new_live_at_end);
1299
1300           /* Rescan the block insn by insn to turn (a copy of) live_at_end
1301              into live_at_start.  */
1302           propagate_block (bb, new_live_at_end, bb->local_set,
1303                            bb->cond_local_set, flags);
1304
1305           /* If live_at start didn't change, no need to go farther.  */
1306           if (REG_SET_EQUAL_P (bb->global_live_at_start, new_live_at_end))
1307             continue;
1308
1309           COPY_REG_SET (bb->global_live_at_start, new_live_at_end);
1310         }
1311
1312       /* Queue all predecessors of BB so that we may re-examine
1313          their live_at_end.  */
1314       for (e = bb->pred; e; e = e->pred_next)
1315         {
1316           basic_block pb = e->src;
1317           if (pb->aux == NULL)
1318             {
1319               *qtail++ = pb;
1320               if (qtail == qend)
1321                 qtail = queue;
1322               pb->aux = pb;
1323             }
1324         }
1325     }
1326
1327   FREE_REG_SET (tmp);
1328   FREE_REG_SET (new_live_at_end);
1329   FREE_REG_SET (invalidated_by_call);
1330
1331   if (blocks_out)
1332     {
1333       EXECUTE_IF_SET_IN_SBITMAP (blocks_out, 0, i,
1334         {
1335           basic_block bb = BASIC_BLOCK (i);
1336           FREE_REG_SET (bb->local_set);
1337           FREE_REG_SET (bb->cond_local_set);
1338         });
1339     }
1340   else
1341     {
1342       FOR_EACH_BB (bb)
1343         {
1344           FREE_REG_SET (bb->local_set);
1345           FREE_REG_SET (bb->cond_local_set);
1346         }
1347     }
1348
1349   free (queue);
1350 }
1351
1352 \f
1353 /* This structure is used to pass parameters to and from the
1354    the function find_regno_partial(). It is used to pass in the
1355    register number we are looking, as well as to return any rtx
1356    we find.  */
1357
1358 typedef struct {
1359   unsigned regno_to_find;
1360   rtx retval;
1361 } find_regno_partial_param;
1362
1363
1364 /* Find the rtx for the reg numbers specified in 'data' if it is
1365    part of an expression which only uses part of the register.  Return
1366    it in the structure passed in.  */
1367 static int
1368 find_regno_partial (rtx *ptr, void *data)
1369 {
1370   find_regno_partial_param *param = (find_regno_partial_param *)data;
1371   unsigned reg = param->regno_to_find;
1372   param->retval = NULL_RTX;
1373
1374   if (*ptr == NULL_RTX)
1375     return 0;
1376
1377   switch (GET_CODE (*ptr))
1378     {
1379     case ZERO_EXTRACT:
1380     case SIGN_EXTRACT:
1381     case STRICT_LOW_PART:
1382       if (GET_CODE (XEXP (*ptr, 0)) == REG && REGNO (XEXP (*ptr, 0)) == reg)
1383         {
1384           param->retval = XEXP (*ptr, 0);
1385           return 1;
1386         }
1387       break;
1388
1389     case SUBREG:
1390       if (GET_CODE (SUBREG_REG (*ptr)) == REG
1391           && REGNO (SUBREG_REG (*ptr)) == reg)
1392         {
1393           param->retval = SUBREG_REG (*ptr);
1394           return 1;
1395         }
1396       break;
1397
1398     default:
1399       break;
1400     }
1401
1402   return 0;
1403 }
1404
1405 /* Process all immediate successors of the entry block looking for pseudo
1406    registers which are live on entry. Find all of those whose first
1407    instance is a partial register reference of some kind, and initialize
1408    them to 0 after the entry block.  This will prevent bit sets within
1409    registers whose value is unknown, and may contain some kind of sticky
1410    bits we don't want.  */
1411
1412 int
1413 initialize_uninitialized_subregs (void)
1414 {
1415   rtx insn;
1416   edge e;
1417   int reg, did_something = 0;
1418   find_regno_partial_param param;
1419
1420   for (e = ENTRY_BLOCK_PTR->succ; e; e = e->succ_next)
1421     {
1422       basic_block bb = e->dest;
1423       regset map = bb->global_live_at_start;
1424       EXECUTE_IF_SET_IN_REG_SET (map,
1425                                  FIRST_PSEUDO_REGISTER, reg,
1426         {
1427           int uid = REGNO_FIRST_UID (reg);
1428           rtx i;
1429
1430           /* Find an insn which mentions the register we are looking for.
1431              Its preferable to have an instance of the register's rtl since
1432              there may be various flags set which we need to duplicate.
1433              If we can't find it, its probably an automatic whose initial
1434              value doesn't matter, or hopefully something we don't care about.  */
1435           for (i = get_insns (); i && INSN_UID (i) != uid; i = NEXT_INSN (i))
1436             ;
1437           if (i != NULL_RTX)
1438             {
1439               /* Found the insn, now get the REG rtx, if we can.  */
1440               param.regno_to_find = reg;
1441               for_each_rtx (&i, find_regno_partial, &param);
1442               if (param.retval != NULL_RTX)
1443                 {
1444                   start_sequence ();
1445                   emit_move_insn (param.retval,
1446                                   CONST0_RTX (GET_MODE (param.retval)));
1447                   insn = get_insns ();
1448                   end_sequence ();
1449                   insert_insn_on_edge (insn, e);
1450                   did_something = 1;
1451                 }
1452             }
1453         });
1454     }
1455
1456   if (did_something)
1457     commit_edge_insertions ();
1458   return did_something;
1459 }
1460
1461 \f
1462 /* Subroutines of life analysis.  */
1463
1464 /* Allocate the permanent data structures that represent the results
1465    of life analysis.  Not static since used also for stupid life analysis.  */
1466
1467 void
1468 allocate_bb_life_data (void)
1469 {
1470   basic_block bb;
1471
1472   FOR_BB_BETWEEN (bb, ENTRY_BLOCK_PTR, NULL, next_bb)
1473     {
1474       bb->global_live_at_start = OBSTACK_ALLOC_REG_SET (&flow_obstack);
1475       bb->global_live_at_end = OBSTACK_ALLOC_REG_SET (&flow_obstack);
1476     }
1477
1478   regs_live_at_setjmp = OBSTACK_ALLOC_REG_SET (&flow_obstack);
1479 }
1480
1481 void
1482 allocate_reg_life_data (void)
1483 {
1484   int i;
1485
1486   max_regno = max_reg_num ();
1487   if (reg_deaths)
1488     abort ();
1489   reg_deaths = xcalloc (sizeof (*reg_deaths), max_regno);
1490
1491   /* Recalculate the register space, in case it has grown.  Old style
1492      vector oriented regsets would set regset_{size,bytes} here also.  */
1493   allocate_reg_info (max_regno, FALSE, FALSE);
1494
1495   /* Reset all the data we'll collect in propagate_block and its
1496      subroutines.  */
1497   for (i = 0; i < max_regno; i++)
1498     {
1499       REG_N_SETS (i) = 0;
1500       REG_N_REFS (i) = 0;
1501       REG_N_DEATHS (i) = 0;
1502       REG_N_CALLS_CROSSED (i) = 0;
1503       REG_LIVE_LENGTH (i) = 0;
1504       REG_FREQ (i) = 0;
1505       REG_BASIC_BLOCK (i) = REG_BLOCK_UNKNOWN;
1506     }
1507 }
1508
1509 /* Delete dead instructions for propagate_block.  */
1510
1511 static void
1512 propagate_block_delete_insn (rtx insn)
1513 {
1514   rtx inote = find_reg_note (insn, REG_LABEL, NULL_RTX);
1515
1516   /* If the insn referred to a label, and that label was attached to
1517      an ADDR_VEC, it's safe to delete the ADDR_VEC.  In fact, it's
1518      pretty much mandatory to delete it, because the ADDR_VEC may be
1519      referencing labels that no longer exist.
1520
1521      INSN may reference a deleted label, particularly when a jump
1522      table has been optimized into a direct jump.  There's no
1523      real good way to fix up the reference to the deleted label
1524      when the label is deleted, so we just allow it here.  */
1525
1526   if (inote && GET_CODE (inote) == CODE_LABEL)
1527     {
1528       rtx label = XEXP (inote, 0);
1529       rtx next;
1530
1531       /* The label may be forced if it has been put in the constant
1532          pool.  If that is the only use we must discard the table
1533          jump following it, but not the label itself.  */
1534       if (LABEL_NUSES (label) == 1 + LABEL_PRESERVE_P (label)
1535           && (next = next_nonnote_insn (label)) != NULL
1536           && GET_CODE (next) == JUMP_INSN
1537           && (GET_CODE (PATTERN (next)) == ADDR_VEC
1538               || GET_CODE (PATTERN (next)) == ADDR_DIFF_VEC))
1539         {
1540           rtx pat = PATTERN (next);
1541           int diff_vec_p = GET_CODE (pat) == ADDR_DIFF_VEC;
1542           int len = XVECLEN (pat, diff_vec_p);
1543           int i;
1544
1545           for (i = 0; i < len; i++)
1546             LABEL_NUSES (XEXP (XVECEXP (pat, diff_vec_p, i), 0))--;
1547
1548           delete_insn_and_edges (next);
1549           ndead++;
1550         }
1551     }
1552
1553   delete_insn_and_edges (insn);
1554   ndead++;
1555 }
1556
1557 /* Delete dead libcalls for propagate_block.  Return the insn
1558    before the libcall.  */
1559
1560 static rtx
1561 propagate_block_delete_libcall (rtx insn, rtx note)
1562 {
1563   rtx first = XEXP (note, 0);
1564   rtx before = PREV_INSN (first);
1565
1566   delete_insn_chain_and_edges (first, insn);
1567   ndead++;
1568   return before;
1569 }
1570
1571 /* Update the life-status of regs for one insn.  Return the previous insn.  */
1572
1573 rtx
1574 propagate_one_insn (struct propagate_block_info *pbi, rtx insn)
1575 {
1576   rtx prev = PREV_INSN (insn);
1577   int flags = pbi->flags;
1578   int insn_is_dead = 0;
1579   int libcall_is_dead = 0;
1580   rtx note;
1581   int i;
1582
1583   if (! INSN_P (insn))
1584     return prev;
1585
1586   note = find_reg_note (insn, REG_RETVAL, NULL_RTX);
1587   if (flags & PROP_SCAN_DEAD_CODE)
1588     {
1589       insn_is_dead = insn_dead_p (pbi, PATTERN (insn), 0, REG_NOTES (insn));
1590       libcall_is_dead = (insn_is_dead && note != 0
1591                          && libcall_dead_p (pbi, note, insn));
1592     }
1593
1594   /* If an instruction consists of just dead store(s) on final pass,
1595      delete it.  */
1596   if ((flags & PROP_KILL_DEAD_CODE) && insn_is_dead)
1597     {
1598       /* If we're trying to delete a prologue or epilogue instruction
1599          that isn't flagged as possibly being dead, something is wrong.
1600          But if we are keeping the stack pointer depressed, we might well
1601          be deleting insns that are used to compute the amount to update
1602          it by, so they are fine.  */
1603       if (reload_completed
1604           && !(TREE_CODE (TREE_TYPE (current_function_decl)) == FUNCTION_TYPE
1605                 && (TYPE_RETURNS_STACK_DEPRESSED
1606                     (TREE_TYPE (current_function_decl))))
1607           && (((HAVE_epilogue || HAVE_prologue)
1608                && prologue_epilogue_contains (insn))
1609               || (HAVE_sibcall_epilogue
1610                   && sibcall_epilogue_contains (insn)))
1611           && find_reg_note (insn, REG_MAYBE_DEAD, NULL_RTX) == 0)
1612         fatal_insn ("Attempt to delete prologue/epilogue insn:", insn);
1613
1614       /* Record sets.  Do this even for dead instructions, since they
1615          would have killed the values if they hadn't been deleted.  */
1616       mark_set_regs (pbi, PATTERN (insn), insn);
1617
1618       /* CC0 is now known to be dead.  Either this insn used it,
1619          in which case it doesn't anymore, or clobbered it,
1620          so the next insn can't use it.  */
1621       pbi->cc0_live = 0;
1622
1623       if (libcall_is_dead)
1624         prev = propagate_block_delete_libcall ( insn, note);
1625       else
1626         {
1627
1628         /* If INSN contains a RETVAL note and is dead, but the libcall
1629            as a whole is not dead, then we want to remove INSN, but
1630            not the whole libcall sequence.
1631
1632            However, we need to also remove the dangling REG_LIBCALL
1633            note so that we do not have mis-matched LIBCALL/RETVAL
1634            notes.  In theory we could find a new location for the
1635            REG_RETVAL note, but it hardly seems worth the effort.
1636
1637            NOTE at this point will be the RETVAL note if it exists.  */
1638           if (note)
1639             {
1640               rtx libcall_note;
1641
1642               libcall_note
1643                 = find_reg_note (XEXP (note, 0), REG_LIBCALL, NULL_RTX);
1644               remove_note (XEXP (note, 0), libcall_note);
1645             }
1646
1647           /* Similarly if INSN contains a LIBCALL note, remove the
1648              dangling REG_RETVAL note.  */
1649           note = find_reg_note (insn, REG_LIBCALL, NULL_RTX);
1650           if (note)
1651             {
1652               rtx retval_note;
1653
1654               retval_note
1655                 = find_reg_note (XEXP (note, 0), REG_RETVAL, NULL_RTX);
1656               remove_note (XEXP (note, 0), retval_note);
1657             }
1658
1659           /* Now delete INSN.  */
1660           propagate_block_delete_insn (insn);
1661         }
1662
1663       return prev;
1664     }
1665
1666   /* See if this is an increment or decrement that can be merged into
1667      a following memory address.  */
1668 #ifdef AUTO_INC_DEC
1669   {
1670     rtx x = single_set (insn);
1671
1672     /* Does this instruction increment or decrement a register?  */
1673     if ((flags & PROP_AUTOINC)
1674         && x != 0
1675         && GET_CODE (SET_DEST (x)) == REG
1676         && (GET_CODE (SET_SRC (x)) == PLUS
1677             || GET_CODE (SET_SRC (x)) == MINUS)
1678         && XEXP (SET_SRC (x), 0) == SET_DEST (x)
1679         && GET_CODE (XEXP (SET_SRC (x), 1)) == CONST_INT
1680         /* Ok, look for a following memory ref we can combine with.
1681            If one is found, change the memory ref to a PRE_INC
1682            or PRE_DEC, cancel this insn, and return 1.
1683            Return 0 if nothing has been done.  */
1684         && try_pre_increment_1 (pbi, insn))
1685       return prev;
1686   }
1687 #endif /* AUTO_INC_DEC */
1688
1689   CLEAR_REG_SET (pbi->new_set);
1690
1691   /* If this is not the final pass, and this insn is copying the value of
1692      a library call and it's dead, don't scan the insns that perform the
1693      library call, so that the call's arguments are not marked live.  */
1694   if (libcall_is_dead)
1695     {
1696       /* Record the death of the dest reg.  */
1697       mark_set_regs (pbi, PATTERN (insn), insn);
1698
1699       insn = XEXP (note, 0);
1700       return PREV_INSN (insn);
1701     }
1702   else if (GET_CODE (PATTERN (insn)) == SET
1703            && SET_DEST (PATTERN (insn)) == stack_pointer_rtx
1704            && GET_CODE (SET_SRC (PATTERN (insn))) == PLUS
1705            && XEXP (SET_SRC (PATTERN (insn)), 0) == stack_pointer_rtx
1706            && GET_CODE (XEXP (SET_SRC (PATTERN (insn)), 1)) == CONST_INT)
1707     /* We have an insn to pop a constant amount off the stack.
1708        (Such insns use PLUS regardless of the direction of the stack,
1709        and any insn to adjust the stack by a constant is always a pop.)
1710        These insns, if not dead stores, have no effect on life, though
1711        they do have an effect on the memory stores we are tracking.  */
1712     invalidate_mems_from_set (pbi, stack_pointer_rtx);
1713   else
1714     {
1715       rtx note;
1716       /* Any regs live at the time of a call instruction must not go
1717          in a register clobbered by calls.  Find all regs now live and
1718          record this for them.  */
1719
1720       if (GET_CODE (insn) == CALL_INSN && (flags & PROP_REG_INFO))
1721         EXECUTE_IF_SET_IN_REG_SET (pbi->reg_live, 0, i,
1722                                    { REG_N_CALLS_CROSSED (i)++; });
1723
1724       /* Record sets.  Do this even for dead instructions, since they
1725          would have killed the values if they hadn't been deleted.  */
1726       mark_set_regs (pbi, PATTERN (insn), insn);
1727
1728       if (GET_CODE (insn) == CALL_INSN)
1729         {
1730           regset live_at_end;
1731           bool sibcall_p;
1732           rtx note, cond;
1733           int i;
1734
1735           cond = NULL_RTX;
1736           if (GET_CODE (PATTERN (insn)) == COND_EXEC)
1737             cond = COND_EXEC_TEST (PATTERN (insn));
1738
1739           /* Non-constant calls clobber memory, constant calls do not
1740              clobber memory, though they may clobber outgoing arguments
1741              on the stack.  */
1742           if (! CONST_OR_PURE_CALL_P (insn))
1743             {
1744               free_EXPR_LIST_list (&pbi->mem_set_list);
1745               pbi->mem_set_list_len = 0;
1746             }
1747           else
1748             invalidate_mems_from_set (pbi, stack_pointer_rtx);
1749
1750           /* There may be extra registers to be clobbered.  */
1751           for (note = CALL_INSN_FUNCTION_USAGE (insn);
1752                note;
1753                note = XEXP (note, 1))
1754             if (GET_CODE (XEXP (note, 0)) == CLOBBER)
1755               mark_set_1 (pbi, CLOBBER, XEXP (XEXP (note, 0), 0),
1756                           cond, insn, pbi->flags);
1757
1758           /* Calls change all call-used and global registers; sibcalls do not
1759              clobber anything that must be preserved at end-of-function,
1760              except for return values.  */
1761
1762           sibcall_p = SIBLING_CALL_P (insn);
1763           live_at_end = EXIT_BLOCK_PTR->global_live_at_start;
1764           for (i = 0; i < FIRST_PSEUDO_REGISTER; i++)
1765             if (TEST_HARD_REG_BIT (regs_invalidated_by_call, i)
1766                 && ! (sibcall_p
1767                       && REGNO_REG_SET_P (live_at_end, i)
1768                       && ! refers_to_regno_p (i, i+1,
1769                                               current_function_return_rtx,
1770                                               (rtx *) 0)))
1771               {
1772                 /* We do not want REG_UNUSED notes for these registers.  */
1773                 mark_set_1 (pbi, CLOBBER, regno_reg_rtx[i], cond, insn,
1774                             pbi->flags & ~(PROP_DEATH_NOTES | PROP_REG_INFO));
1775               }
1776         }
1777
1778       /* If an insn doesn't use CC0, it becomes dead since we assume
1779          that every insn clobbers it.  So show it dead here;
1780          mark_used_regs will set it live if it is referenced.  */
1781       pbi->cc0_live = 0;
1782
1783       /* Record uses.  */
1784       if (! insn_is_dead)
1785         mark_used_regs (pbi, PATTERN (insn), NULL_RTX, insn);
1786       if ((flags & PROP_EQUAL_NOTES)
1787           && ((note = find_reg_note (insn, REG_EQUAL, NULL_RTX))
1788               || (note = find_reg_note (insn, REG_EQUIV, NULL_RTX))))
1789         mark_used_regs (pbi, XEXP (note, 0), NULL_RTX, insn);
1790
1791       /* Sometimes we may have inserted something before INSN (such as a move)
1792          when we make an auto-inc.  So ensure we will scan those insns.  */
1793 #ifdef AUTO_INC_DEC
1794       prev = PREV_INSN (insn);
1795 #endif
1796
1797       if (! insn_is_dead && GET_CODE (insn) == CALL_INSN)
1798         {
1799           int i;
1800           rtx note, cond;
1801
1802           cond = NULL_RTX;
1803           if (GET_CODE (PATTERN (insn)) == COND_EXEC)
1804             cond = COND_EXEC_TEST (PATTERN (insn));
1805
1806           /* Calls use their arguments, and may clobber memory which
1807              address involves some register.  */
1808           for (note = CALL_INSN_FUNCTION_USAGE (insn);
1809                note;
1810                note = XEXP (note, 1))
1811             /* We find USE or CLOBBER entities in a FUNCTION_USAGE list: both
1812                of which mark_used_regs knows how to handle.  */
1813             mark_used_regs (pbi, XEXP (XEXP (note, 0), 0), cond, insn);
1814
1815           /* The stack ptr is used (honorarily) by a CALL insn.  */
1816           if ((flags & PROP_REG_INFO)
1817               && !REGNO_REG_SET_P (pbi->reg_live, STACK_POINTER_REGNUM))
1818             reg_deaths[STACK_POINTER_REGNUM] = pbi->insn_num;
1819           SET_REGNO_REG_SET (pbi->reg_live, STACK_POINTER_REGNUM);
1820
1821           /* Calls may also reference any of the global registers,
1822              so they are made live.  */
1823           for (i = 0; i < FIRST_PSEUDO_REGISTER; i++)
1824             if (global_regs[i])
1825               mark_used_reg (pbi, regno_reg_rtx[i], cond, insn);
1826         }
1827     }
1828
1829   pbi->insn_num++;
1830
1831   return prev;
1832 }
1833
1834 /* Initialize a propagate_block_info struct for public consumption.
1835    Note that the structure itself is opaque to this file, but that
1836    the user can use the regsets provided here.  */
1837
1838 struct propagate_block_info *
1839 init_propagate_block_info (basic_block bb, regset live, regset local_set,
1840                            regset cond_local_set, int flags)
1841 {
1842   struct propagate_block_info *pbi = xmalloc (sizeof (*pbi));
1843
1844   pbi->bb = bb;
1845   pbi->reg_live = live;
1846   pbi->mem_set_list = NULL_RTX;
1847   pbi->mem_set_list_len = 0;
1848   pbi->local_set = local_set;
1849   pbi->cond_local_set = cond_local_set;
1850   pbi->cc0_live = 0;
1851   pbi->flags = flags;
1852   pbi->insn_num = 0;
1853
1854   if (flags & (PROP_LOG_LINKS | PROP_AUTOINC))
1855     pbi->reg_next_use = xcalloc (max_reg_num (), sizeof (rtx));
1856   else
1857     pbi->reg_next_use = NULL;
1858
1859   pbi->new_set = BITMAP_XMALLOC ();
1860
1861 #ifdef HAVE_conditional_execution
1862   pbi->reg_cond_dead = splay_tree_new (splay_tree_compare_ints, NULL,
1863                                        free_reg_cond_life_info);
1864   pbi->reg_cond_reg = BITMAP_XMALLOC ();
1865
1866   /* If this block ends in a conditional branch, for each register
1867      live from one side of the branch and not the other, record the
1868      register as conditionally dead.  */
1869   if (GET_CODE (BB_END (bb)) == JUMP_INSN
1870       && any_condjump_p (BB_END (bb)))
1871     {
1872       regset_head diff_head;
1873       regset diff = INITIALIZE_REG_SET (diff_head);
1874       basic_block bb_true, bb_false;
1875       int i;
1876
1877       /* Identify the successor blocks.  */
1878       bb_true = bb->succ->dest;
1879       if (bb->succ->succ_next != NULL)
1880         {
1881           bb_false = bb->succ->succ_next->dest;
1882
1883           if (bb->succ->flags & EDGE_FALLTHRU)
1884             {
1885               basic_block t = bb_false;
1886               bb_false = bb_true;
1887               bb_true = t;
1888             }
1889           else if (! (bb->succ->succ_next->flags & EDGE_FALLTHRU))
1890             abort ();
1891         }
1892       else
1893         {
1894           /* This can happen with a conditional jump to the next insn.  */
1895           if (JUMP_LABEL (BB_END (bb)) != BB_HEAD (bb_true))
1896             abort ();
1897
1898           /* Simplest way to do nothing.  */
1899           bb_false = bb_true;
1900         }
1901
1902       /* Compute which register lead different lives in the successors.  */
1903       if (bitmap_operation (diff, bb_true->global_live_at_start,
1904                             bb_false->global_live_at_start, BITMAP_XOR))
1905         {
1906           /* Extract the condition from the branch.  */
1907           rtx set_src = SET_SRC (pc_set (BB_END (bb)));
1908           rtx cond_true = XEXP (set_src, 0);
1909           rtx reg = XEXP (cond_true, 0);
1910
1911           if (GET_CODE (reg) == SUBREG)
1912             reg = SUBREG_REG (reg);
1913
1914           /* We can only track conditional lifetimes if the condition is
1915              in the form of a comparison of a register against zero.  
1916              If the condition is more complex than that, then it is safe
1917              not to record any information.  */
1918           if (GET_CODE (reg) == REG
1919               && XEXP (cond_true, 1) == const0_rtx)
1920             {
1921               rtx cond_false
1922                 = gen_rtx_fmt_ee (reverse_condition (GET_CODE (cond_true)),
1923                                   GET_MODE (cond_true), XEXP (cond_true, 0),
1924                                   XEXP (cond_true, 1));
1925               if (GET_CODE (XEXP (set_src, 1)) == PC)
1926                 {
1927                   rtx t = cond_false;
1928                   cond_false = cond_true;
1929                   cond_true = t;
1930                 }
1931
1932               SET_REGNO_REG_SET (pbi->reg_cond_reg, REGNO (reg));
1933
1934               /* For each such register, mark it conditionally dead.  */
1935               EXECUTE_IF_SET_IN_REG_SET
1936                 (diff, 0, i,
1937                  {
1938                    struct reg_cond_life_info *rcli;
1939                    rtx cond;
1940
1941                    rcli = xmalloc (sizeof (*rcli));
1942
1943                    if (REGNO_REG_SET_P (bb_true->global_live_at_start, i))
1944                      cond = cond_false;
1945                    else
1946                      cond = cond_true;
1947                    rcli->condition = cond;
1948                    rcli->stores = const0_rtx;
1949                    rcli->orig_condition = cond;
1950
1951                    splay_tree_insert (pbi->reg_cond_dead, i,
1952                                       (splay_tree_value) rcli);
1953                  });
1954             }
1955         }
1956
1957       FREE_REG_SET (diff);
1958     }
1959 #endif
1960
1961   /* If this block has no successors, any stores to the frame that aren't
1962      used later in the block are dead.  So make a pass over the block
1963      recording any such that are made and show them dead at the end.  We do
1964      a very conservative and simple job here.  */
1965   if (optimize
1966       && ! (TREE_CODE (TREE_TYPE (current_function_decl)) == FUNCTION_TYPE
1967             && (TYPE_RETURNS_STACK_DEPRESSED
1968                 (TREE_TYPE (current_function_decl))))
1969       && (flags & PROP_SCAN_DEAD_STORES)
1970       && (bb->succ == NULL
1971           || (bb->succ->succ_next == NULL
1972               && bb->succ->dest == EXIT_BLOCK_PTR
1973               && ! current_function_calls_eh_return)))
1974     {
1975       rtx insn, set;
1976       for (insn = BB_END (bb); insn != BB_HEAD (bb); insn = PREV_INSN (insn))
1977         if (GET_CODE (insn) == INSN
1978             && (set = single_set (insn))
1979             && GET_CODE (SET_DEST (set)) == MEM)
1980           {
1981             rtx mem = SET_DEST (set);
1982             rtx canon_mem = canon_rtx (mem);
1983
1984             if (XEXP (canon_mem, 0) == frame_pointer_rtx
1985                 || (GET_CODE (XEXP (canon_mem, 0)) == PLUS
1986                     && XEXP (XEXP (canon_mem, 0), 0) == frame_pointer_rtx
1987                     && GET_CODE (XEXP (XEXP (canon_mem, 0), 1)) == CONST_INT))
1988               add_to_mem_set_list (pbi, canon_mem);
1989           }
1990     }
1991
1992   return pbi;
1993 }
1994
1995 /* Release a propagate_block_info struct.  */
1996
1997 void
1998 free_propagate_block_info (struct propagate_block_info *pbi)
1999 {
2000   free_EXPR_LIST_list (&pbi->mem_set_list);
2001
2002   BITMAP_XFREE (pbi->new_set);
2003
2004 #ifdef HAVE_conditional_execution
2005   splay_tree_delete (pbi->reg_cond_dead);
2006   BITMAP_XFREE (pbi->reg_cond_reg);
2007 #endif
2008
2009   if (pbi->flags & PROP_REG_INFO)
2010     {
2011       int num = pbi->insn_num;
2012       int i;
2013
2014       EXECUTE_IF_SET_IN_REG_SET (pbi->reg_live, 0, i,
2015          { REG_LIVE_LENGTH (i) += num - reg_deaths[i];
2016            reg_deaths[i] = 0;
2017          });
2018     }
2019   if (pbi->reg_next_use)
2020     free (pbi->reg_next_use);
2021
2022   free (pbi);
2023 }
2024
2025 /* Compute the registers live at the beginning of a basic block BB from
2026    those live at the end.
2027
2028    When called, REG_LIVE contains those live at the end.  On return, it
2029    contains those live at the beginning.
2030
2031    LOCAL_SET, if non-null, will be set with all registers killed
2032    unconditionally by this basic block.
2033    Likewise, COND_LOCAL_SET, if non-null, will be set with all registers
2034    killed conditionally by this basic block.  If there is any unconditional
2035    set of a register, then the corresponding bit will be set in LOCAL_SET
2036    and cleared in COND_LOCAL_SET.
2037    It is valid for LOCAL_SET and COND_LOCAL_SET to be the same set.  In this
2038    case, the resulting set will be equal to the union of the two sets that
2039    would otherwise be computed.
2040
2041    Return nonzero if an INSN is deleted (i.e. by dead code removal).  */
2042
2043 int
2044 propagate_block (basic_block bb, regset live, regset local_set,
2045                  regset cond_local_set, int flags)
2046 {
2047   struct propagate_block_info *pbi;
2048   rtx insn, prev;
2049   int changed;
2050
2051   pbi = init_propagate_block_info (bb, live, local_set, cond_local_set, flags);
2052
2053   if (flags & PROP_REG_INFO)
2054     {
2055       int i;
2056
2057       /* Process the regs live at the end of the block.
2058          Mark them as not local to any one basic block.  */
2059       EXECUTE_IF_SET_IN_REG_SET (live, 0, i,
2060                                  { REG_BASIC_BLOCK (i) = REG_BLOCK_GLOBAL; });
2061     }
2062
2063   /* Scan the block an insn at a time from end to beginning.  */
2064
2065   changed = 0;
2066   for (insn = BB_END (bb); ; insn = prev)
2067     {
2068       /* If this is a call to `setjmp' et al, warn if any
2069          non-volatile datum is live.  */
2070       if ((flags & PROP_REG_INFO)
2071           && GET_CODE (insn) == CALL_INSN
2072           && find_reg_note (insn, REG_SETJMP, NULL))
2073         IOR_REG_SET (regs_live_at_setjmp, pbi->reg_live);
2074
2075       prev = propagate_one_insn (pbi, insn);
2076       if (!prev)
2077         changed |= insn != get_insns ();
2078       else
2079         changed |= NEXT_INSN (prev) != insn;
2080
2081       if (insn == BB_HEAD (bb))
2082         break;
2083     }
2084
2085   free_propagate_block_info (pbi);
2086
2087   return changed;
2088 }
2089 \f
2090 /* Return 1 if X (the body of an insn, or part of it) is just dead stores
2091    (SET expressions whose destinations are registers dead after the insn).
2092    NEEDED is the regset that says which regs are alive after the insn.
2093
2094    Unless CALL_OK is nonzero, an insn is needed if it contains a CALL.
2095
2096    If X is the entire body of an insn, NOTES contains the reg notes
2097    pertaining to the insn.  */
2098
2099 static int
2100 insn_dead_p (struct propagate_block_info *pbi, rtx x, int call_ok,
2101              rtx notes ATTRIBUTE_UNUSED)
2102 {
2103   enum rtx_code code = GET_CODE (x);
2104
2105   /* Don't eliminate insns that may trap.  */
2106   if (flag_non_call_exceptions && may_trap_p (x))
2107     return 0;
2108
2109 #ifdef AUTO_INC_DEC
2110   /* As flow is invoked after combine, we must take existing AUTO_INC
2111      expressions into account.  */
2112   for (; notes; notes = XEXP (notes, 1))
2113     {
2114       if (REG_NOTE_KIND (notes) == REG_INC)
2115         {
2116           int regno = REGNO (XEXP (notes, 0));
2117
2118           /* Don't delete insns to set global regs.  */
2119           if ((regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER && global_regs[regno])
2120               || REGNO_REG_SET_P (pbi->reg_live, regno))
2121             return 0;
2122         }
2123     }
2124 #endif
2125
2126   /* If setting something that's a reg or part of one,
2127      see if that register's altered value will be live.  */
2128
2129   if (code == SET)
2130     {
2131       rtx r = SET_DEST (x);
2132
2133 #ifdef HAVE_cc0
2134       if (GET_CODE (r) == CC0)
2135         return ! pbi->cc0_live;
2136 #endif
2137
2138       /* A SET that is a subroutine call cannot be dead.  */
2139       if (GET_CODE (SET_SRC (x)) == CALL)
2140         {
2141           if (! call_ok)
2142             return 0;
2143         }
2144
2145       /* Don't eliminate loads from volatile memory or volatile asms.  */
2146       else if (volatile_refs_p (SET_SRC (x)))
2147         return 0;
2148
2149       if (GET_CODE (r) == MEM)
2150         {
2151           rtx temp, canon_r;
2152
2153           if (MEM_VOLATILE_P (r) || GET_MODE (r) == BLKmode)
2154             return 0;
2155
2156           canon_r = canon_rtx (r);
2157
2158           /* Walk the set of memory locations we are currently tracking
2159              and see if one is an identical match to this memory location.
2160              If so, this memory write is dead (remember, we're walking
2161              backwards from the end of the block to the start).  Since
2162              rtx_equal_p does not check the alias set or flags, we also
2163              must have the potential for them to conflict (anti_dependence).  */
2164           for (temp = pbi->mem_set_list; temp != 0; temp = XEXP (temp, 1))
2165             if (unchanging_anti_dependence (r, XEXP (temp, 0)))
2166               {
2167                 rtx mem = XEXP (temp, 0);
2168
2169                 if (rtx_equal_p (XEXP (canon_r, 0), XEXP (mem, 0))
2170                     && (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (canon_r))
2171                         <= GET_MODE_SIZE (GET_MODE (mem))))
2172                   return 1;
2173
2174 #ifdef AUTO_INC_DEC
2175                 /* Check if memory reference matches an auto increment. Only
2176                    post increment/decrement or modify are valid.  */
2177                 if (GET_MODE (mem) == GET_MODE (r)
2178                     && (GET_CODE (XEXP (mem, 0)) == POST_DEC
2179                         || GET_CODE (XEXP (mem, 0)) == POST_INC
2180                         || GET_CODE (XEXP (mem, 0)) == POST_MODIFY)
2181                     && GET_MODE (XEXP (mem, 0)) == GET_MODE (r)
2182                     && rtx_equal_p (XEXP (XEXP (mem, 0), 0), XEXP (r, 0)))
2183                   return 1;
2184 #endif
2185               }
2186         }
2187       else
2188         {
2189           while (GET_CODE (r) == SUBREG
2190                  || GET_CODE (r) == STRICT_LOW_PART
2191                  || GET_CODE (r) == ZERO_EXTRACT)
2192             r = XEXP (r, 0);
2193
2194           if (GET_CODE (r) == REG)
2195             {
2196               int regno = REGNO (r);
2197
2198               /* Obvious.  */
2199               if (REGNO_REG_SET_P (pbi->reg_live, regno))
2200                 return 0;
2201
2202               /* If this is a hard register, verify that subsequent
2203                  words are not needed.  */
2204               if (regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
2205                 {
2206                   int n = hard_regno_nregs[regno][GET_MODE (r)];
2207
2208                   while (--n > 0)
2209                     if (REGNO_REG_SET_P (pbi->reg_live, regno+n))
2210                       return 0;
2211                 }
2212
2213               /* Don't delete insns to set global regs.  */
2214               if (regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER && global_regs[regno])
2215                 return 0;
2216
2217               /* Make sure insns to set the stack pointer aren't deleted.  */
2218               if (regno == STACK_POINTER_REGNUM)
2219                 return 0;
2220
2221               /* ??? These bits might be redundant with the force live bits
2222                  in calculate_global_regs_live.  We would delete from
2223                  sequential sets; whether this actually affects real code
2224                  for anything but the stack pointer I don't know.  */
2225               /* Make sure insns to set the frame pointer aren't deleted.  */
2226               if (regno == FRAME_POINTER_REGNUM
2227                   && (! reload_completed || frame_pointer_needed))
2228                 return 0;
2229 #if FRAME_POINTER_REGNUM != HARD_FRAME_POINTER_REGNUM
2230               if (regno == HARD_FRAME_POINTER_REGNUM
2231                   && (! reload_completed || frame_pointer_needed))
2232                 return 0;
2233 #endif
2234
2235 #if FRAME_POINTER_REGNUM != ARG_POINTER_REGNUM
2236               /* Make sure insns to set arg pointer are never deleted
2237                  (if the arg pointer isn't fixed, there will be a USE
2238                  for it, so we can treat it normally).  */
2239               if (regno == ARG_POINTER_REGNUM && fixed_regs[regno])
2240                 return 0;
2241 #endif
2242
2243               /* Otherwise, the set is dead.  */
2244               return 1;
2245             }
2246         }
2247     }
2248
2249   /* If performing several activities, insn is dead if each activity
2250      is individually dead.  Also, CLOBBERs and USEs can be ignored; a
2251      CLOBBER or USE that's inside a PARALLEL doesn't make the insn
2252      worth keeping.  */
2253   else if (code == PARALLEL)
2254     {
2255       int i = XVECLEN (x, 0);
2256
2257       for (i--; i >= 0; i--)
2258         if (GET_CODE (XVECEXP (x, 0, i)) != CLOBBER
2259             && GET_CODE (XVECEXP (x, 0, i)) != USE
2260             && ! insn_dead_p (pbi, XVECEXP (x, 0, i), call_ok, NULL_RTX))
2261           return 0;
2262
2263       return 1;
2264     }
2265
2266   /* A CLOBBER of a pseudo-register that is dead serves no purpose.  That
2267      is not necessarily true for hard registers.  */
2268   else if (code == CLOBBER && GET_CODE (XEXP (x, 0)) == REG
2269            && REGNO (XEXP (x, 0)) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER
2270            && ! REGNO_REG_SET_P (pbi->reg_live, REGNO (XEXP (x, 0))))
2271     return 1;
2272
2273   /* We do not check other CLOBBER or USE here.  An insn consisting of just
2274      a CLOBBER or just a USE should not be deleted.  */
2275   return 0;
2276 }
2277
2278 /* If INSN is the last insn in a libcall, and assuming INSN is dead,
2279    return 1 if the entire library call is dead.
2280    This is true if INSN copies a register (hard or pseudo)
2281    and if the hard return reg of the call insn is dead.
2282    (The caller should have tested the destination of the SET inside
2283    INSN already for death.)
2284
2285    If this insn doesn't just copy a register, then we don't
2286    have an ordinary libcall.  In that case, cse could not have
2287    managed to substitute the source for the dest later on,
2288    so we can assume the libcall is dead.
2289
2290    PBI is the block info giving pseudoregs live before this insn.
2291    NOTE is the REG_RETVAL note of the insn.  */
2292
2293 static int
2294 libcall_dead_p (struct propagate_block_info *pbi, rtx note, rtx insn)
2295 {
2296   rtx x = single_set (insn);
2297
2298   if (x)
2299     {
2300       rtx r = SET_SRC (x);
2301
2302       if (GET_CODE (r) == REG)
2303         {
2304           rtx call = XEXP (note, 0);
2305           rtx call_pat;
2306           int i;
2307
2308           /* Find the call insn.  */
2309           while (call != insn && GET_CODE (call) != CALL_INSN)
2310             call = NEXT_INSN (call);
2311
2312           /* If there is none, do nothing special,
2313              since ordinary death handling can understand these insns.  */
2314           if (call == insn)
2315             return 0;
2316
2317           /* See if the hard reg holding the value is dead.
2318              If this is a PARALLEL, find the call within it.  */
2319           call_pat = PATTERN (call);
2320           if (GET_CODE (call_pat) == PARALLEL)
2321             {
2322               for (i = XVECLEN (call_pat, 0) - 1; i >= 0; i--)
2323                 if (GET_CODE (XVECEXP (call_pat, 0, i)) == SET
2324                     && GET_CODE (SET_SRC (XVECEXP (call_pat, 0, i))) == CALL)
2325                   break;
2326
2327               /* This may be a library call that is returning a value
2328                  via invisible pointer.  Do nothing special, since
2329                  ordinary death handling can understand these insns.  */
2330               if (i < 0)
2331                 return 0;
2332
2333               call_pat = XVECEXP (call_pat, 0, i);
2334             }
2335
2336           return insn_dead_p (pbi, call_pat, 1, REG_NOTES (call));
2337         }
2338     }
2339   return 1;
2340 }
2341
2342 /* Return 1 if register REGNO was used before it was set, i.e. if it is
2343    live at function entry.  Don't count global register variables, variables
2344    in registers that can be used for function arg passing, or variables in
2345    fixed hard registers.  */
2346
2347 int
2348 regno_uninitialized (unsigned int regno)
2349 {
2350   if (n_basic_blocks == 0
2351       || (regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER
2352           && (global_regs[regno]
2353               || fixed_regs[regno]
2354               || FUNCTION_ARG_REGNO_P (regno))))
2355     return 0;
2356
2357   return REGNO_REG_SET_P (ENTRY_BLOCK_PTR->global_live_at_end, regno);
2358 }
2359
2360 /* 1 if register REGNO was alive at a place where `setjmp' was called
2361    and was set more than once or is an argument.
2362    Such regs may be clobbered by `longjmp'.  */
2363
2364 int
2365 regno_clobbered_at_setjmp (int regno)
2366 {
2367   if (n_basic_blocks == 0)
2368     return 0;
2369
2370   return ((REG_N_SETS (regno) > 1
2371            || REGNO_REG_SET_P (ENTRY_BLOCK_PTR->global_live_at_end, regno))
2372           && REGNO_REG_SET_P (regs_live_at_setjmp, regno));
2373 }
2374 \f
2375 /* Add MEM to PBI->MEM_SET_LIST.  MEM should be canonical.  Respect the
2376    maximal list size; look for overlaps in mode and select the largest.  */
2377 static void
2378 add_to_mem_set_list (struct propagate_block_info *pbi, rtx mem)
2379 {
2380   rtx i;
2381
2382   /* We don't know how large a BLKmode store is, so we must not
2383      take them into consideration.  */
2384   if (GET_MODE (mem) == BLKmode)
2385     return;
2386
2387   for (i = pbi->mem_set_list; i ; i = XEXP (i, 1))
2388     {
2389       rtx e = XEXP (i, 0);
2390       if (rtx_equal_p (XEXP (mem, 0), XEXP (e, 0)))
2391         {
2392           if (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (mem)) > GET_MODE_SIZE (GET_MODE (e)))
2393             {
2394 #ifdef AUTO_INC_DEC
2395               /* If we must store a copy of the mem, we can just modify
2396                  the mode of the stored copy.  */
2397               if (pbi->flags & PROP_AUTOINC)
2398                 PUT_MODE (e, GET_MODE (mem));
2399               else
2400 #endif
2401                 XEXP (i, 0) = mem;
2402             }
2403           return;
2404         }
2405     }
2406
2407   if (pbi->mem_set_list_len < MAX_MEM_SET_LIST_LEN)
2408     {
2409 #ifdef AUTO_INC_DEC
2410       /* Store a copy of mem, otherwise the address may be
2411          scrogged by find_auto_inc.  */
2412       if (pbi->flags & PROP_AUTOINC)
2413         mem = shallow_copy_rtx (mem);
2414 #endif
2415       pbi->mem_set_list = alloc_EXPR_LIST (0, mem, pbi->mem_set_list);
2416       pbi->mem_set_list_len++;
2417     }
2418 }
2419
2420 /* INSN references memory, possibly using autoincrement addressing modes.
2421    Find any entries on the mem_set_list that need to be invalidated due
2422    to an address change.  */
2423
2424 static int
2425 invalidate_mems_from_autoinc (rtx *px, void *data)
2426 {
2427   rtx x = *px;
2428   struct propagate_block_info *pbi = data;
2429
2430   if (GET_RTX_CLASS (GET_CODE (x)) == 'a')
2431     {
2432       invalidate_mems_from_set (pbi, XEXP (x, 0));
2433       return -1;
2434     }
2435
2436   return 0;
2437 }
2438
2439 /* EXP is a REG.  Remove any dependent entries from pbi->mem_set_list.  */
2440
2441 static void
2442 invalidate_mems_from_set (struct propagate_block_info *pbi, rtx exp)
2443 {
2444   rtx temp = pbi->mem_set_list;
2445   rtx prev = NULL_RTX;
2446   rtx next;
2447
2448   while (temp)
2449     {
2450       next = XEXP (temp, 1);
2451       if (reg_overlap_mentioned_p (exp, XEXP (temp, 0)))
2452         {
2453           /* Splice this entry out of the list.  */
2454           if (prev)
2455             XEXP (prev, 1) = next;
2456           else
2457             pbi->mem_set_list = next;
2458           free_EXPR_LIST_node (temp);
2459           pbi->mem_set_list_len--;
2460         }
2461       else
2462         prev = temp;
2463       temp = next;
2464     }
2465 }
2466
2467 /* Process the registers that are set within X.  Their bits are set to
2468    1 in the regset DEAD, because they are dead prior to this insn.
2469
2470    If INSN is nonzero, it is the insn being processed.
2471
2472    FLAGS is the set of operations to perform.  */
2473
2474 static void
2475 mark_set_regs (struct propagate_block_info *pbi, rtx x, rtx insn)
2476 {
2477   rtx cond = NULL_RTX;
2478   rtx link;
2479   enum rtx_code code;
2480   int flags = pbi->flags;
2481
2482   if (insn)
2483     for (link = REG_NOTES (insn); link; link = XEXP (link, 1))
2484       {
2485         if (REG_NOTE_KIND (link) == REG_INC)
2486           mark_set_1 (pbi, SET, XEXP (link, 0),
2487                       (GET_CODE (x) == COND_EXEC
2488                        ? COND_EXEC_TEST (x) : NULL_RTX),
2489                       insn, flags);
2490       }
2491  retry:
2492   switch (code = GET_CODE (x))
2493     {
2494     case SET:
2495       if (GET_CODE (XEXP (x, 1)) == ASM_OPERANDS)
2496         flags |= PROP_ASM_SCAN;
2497       /* Fall through */
2498     case CLOBBER:
2499       mark_set_1 (pbi, code, SET_DEST (x), cond, insn, flags);
2500       return;
2501
2502     case COND_EXEC:
2503       cond = COND_EXEC_TEST (x);
2504       x = COND_EXEC_CODE (x);
2505       goto retry;
2506
2507     case PARALLEL:
2508       {
2509         int i;
2510
2511         /* We must scan forwards.  If we have an asm, we need to set
2512            the PROP_ASM_SCAN flag before scanning the clobbers.  */
2513         for (i = 0; i < XVECLEN (x, 0); i++)
2514           {
2515             rtx sub = XVECEXP (x, 0, i);
2516             switch (code = GET_CODE (sub))
2517               {
2518               case COND_EXEC:
2519                 if (cond != NULL_RTX)
2520                   abort ();
2521
2522                 cond = COND_EXEC_TEST (sub);
2523                 sub = COND_EXEC_CODE (sub);
2524                 if (GET_CODE (sub) == SET)
2525                   goto mark_set;
2526                 if (GET_CODE (sub) == CLOBBER)
2527                   goto mark_clob;
2528                 break;
2529
2530               case SET:
2531               mark_set:
2532                 if (GET_CODE (XEXP (sub, 1)) == ASM_OPERANDS)
2533                   flags |= PROP_ASM_SCAN;
2534                 /* Fall through */
2535               case CLOBBER:
2536               mark_clob:
2537                 mark_set_1 (pbi, code, SET_DEST (sub), cond, insn, flags);
2538                 break;
2539
2540               case ASM_OPERANDS:
2541                 flags |= PROP_ASM_SCAN;
2542                 break;
2543
2544               default:
2545                 break;
2546               }
2547           }
2548         break;
2549       }
2550
2551     default:
2552       break;
2553     }
2554 }
2555
2556 /* Process a single set, which appears in INSN.  REG (which may not
2557    actually be a REG, it may also be a SUBREG, PARALLEL, etc.) is
2558    being set using the CODE (which may be SET, CLOBBER, or COND_EXEC).
2559    If the set is conditional (because it appear in a COND_EXEC), COND
2560    will be the condition.  */
2561
2562 static void
2563 mark_set_1 (struct propagate_block_info *pbi, enum rtx_code code, rtx reg, rtx cond, rtx insn, int flags)
2564 {
2565   int regno_first = -1, regno_last = -1;
2566   unsigned long not_dead = 0;
2567   int i;
2568
2569   /* Modifying just one hardware register of a multi-reg value or just a
2570      byte field of a register does not mean the value from before this insn
2571      is now dead.  Of course, if it was dead after it's unused now.  */
2572
2573   switch (GET_CODE (reg))
2574     {
2575     case PARALLEL:
2576       /* Some targets place small structures in registers for return values of
2577          functions.  We have to detect this case specially here to get correct
2578          flow information.  */
2579       for (i = XVECLEN (reg, 0) - 1; i >= 0; i--)
2580         if (XEXP (XVECEXP (reg, 0, i), 0) != 0)
2581           mark_set_1 (pbi, code, XEXP (XVECEXP (reg, 0, i), 0), cond, insn,
2582                       flags);
2583       return;
2584
2585     case ZERO_EXTRACT:
2586     case SIGN_EXTRACT:
2587     case STRICT_LOW_PART:
2588       /* ??? Assumes STRICT_LOW_PART not used on multi-word registers.  */
2589       do
2590         reg = XEXP (reg, 0);
2591       while (GET_CODE (reg) == SUBREG
2592              || GET_CODE (reg) == ZERO_EXTRACT
2593              || GET_CODE (reg) == SIGN_EXTRACT
2594              || GET_CODE (reg) == STRICT_LOW_PART);
2595       if (GET_CODE (reg) == MEM)
2596         break;
2597       not_dead = (unsigned long) REGNO_REG_SET_P (pbi->reg_live, REGNO (reg));
2598       /* Fall through.  */
2599
2600     case REG:
2601       regno_last = regno_first = REGNO (reg);
2602       if (regno_first < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
2603         regno_last += hard_regno_nregs[regno_first][GET_MODE (reg)] - 1;
2604       break;
2605
2606     case SUBREG:
2607       if (GET_CODE (SUBREG_REG (reg)) == REG)
2608         {
2609           enum machine_mode outer_mode = GET_MODE (reg);
2610           enum machine_mode inner_mode = GET_MODE (SUBREG_REG (reg));
2611
2612           /* Identify the range of registers affected.  This is moderately
2613              tricky for hard registers.  See alter_subreg.  */
2614
2615           regno_last = regno_first = REGNO (SUBREG_REG (reg));
2616           if (regno_first < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
2617             {
2618               regno_first += subreg_regno_offset (regno_first, inner_mode,
2619                                                   SUBREG_BYTE (reg),
2620                                                   outer_mode);
2621               regno_last = (regno_first
2622                             + hard_regno_nregs[regno_first][outer_mode] - 1);
2623
2624               /* Since we've just adjusted the register number ranges, make
2625                  sure REG matches.  Otherwise some_was_live will be clear
2626                  when it shouldn't have been, and we'll create incorrect
2627                  REG_UNUSED notes.  */
2628               reg = gen_rtx_REG (outer_mode, regno_first);
2629             }
2630           else
2631             {
2632               /* If the number of words in the subreg is less than the number
2633                  of words in the full register, we have a well-defined partial
2634                  set.  Otherwise the high bits are undefined.
2635
2636                  This is only really applicable to pseudos, since we just took
2637                  care of multi-word hard registers.  */
2638               if (((GET_MODE_SIZE (outer_mode)
2639                     + UNITS_PER_WORD - 1) / UNITS_PER_WORD)
2640                   < ((GET_MODE_SIZE (inner_mode)
2641                       + UNITS_PER_WORD - 1) / UNITS_PER_WORD))
2642                 not_dead = (unsigned long) REGNO_REG_SET_P (pbi->reg_live,
2643                                                             regno_first);
2644
2645               reg = SUBREG_REG (reg);
2646             }
2647         }
2648       else
2649         reg = SUBREG_REG (reg);
2650       break;
2651
2652     default:
2653       break;
2654     }
2655
2656   /* If this set is a MEM, then it kills any aliased writes.
2657      If this set is a REG, then it kills any MEMs which use the reg.  */
2658   if (optimize && (flags & PROP_SCAN_DEAD_STORES))
2659     {
2660       if (GET_CODE (reg) == REG)
2661         invalidate_mems_from_set (pbi, reg);
2662
2663       /* If the memory reference had embedded side effects (autoincrement
2664          address modes.  Then we may need to kill some entries on the
2665          memory set list.  */
2666       if (insn && GET_CODE (reg) == MEM)
2667         for_each_rtx (&PATTERN (insn), invalidate_mems_from_autoinc, pbi);
2668
2669       if (GET_CODE (reg) == MEM && ! side_effects_p (reg)
2670           /* ??? With more effort we could track conditional memory life.  */
2671           && ! cond)
2672         add_to_mem_set_list (pbi, canon_rtx (reg));
2673     }
2674
2675   if (GET_CODE (reg) == REG
2676       && ! (regno_first == FRAME_POINTER_REGNUM
2677             && (! reload_completed || frame_pointer_needed))
2678 #if FRAME_POINTER_REGNUM != HARD_FRAME_POINTER_REGNUM
2679       && ! (regno_first == HARD_FRAME_POINTER_REGNUM
2680             && (! reload_completed || frame_pointer_needed))
2681 #endif
2682 #if FRAME_POINTER_REGNUM != ARG_POINTER_REGNUM
2683       && ! (regno_first == ARG_POINTER_REGNUM && fixed_regs[regno_first])
2684 #endif
2685       )
2686     {
2687       int some_was_live = 0, some_was_dead = 0;
2688
2689       for (i = regno_first; i <= regno_last; ++i)
2690         {
2691           int needed_regno = REGNO_REG_SET_P (pbi->reg_live, i);
2692           if (pbi->local_set)
2693             {
2694               /* Order of the set operation matters here since both
2695                  sets may be the same.  */
2696               CLEAR_REGNO_REG_SET (pbi->cond_local_set, i);
2697               if (cond != NULL_RTX
2698                   && ! REGNO_REG_SET_P (pbi->local_set, i))
2699                 SET_REGNO_REG_SET (pbi->cond_local_set, i);
2700               else
2701                 SET_REGNO_REG_SET (pbi->local_set, i);
2702             }
2703           if (code != CLOBBER)
2704             SET_REGNO_REG_SET (pbi->new_set, i);
2705
2706           some_was_live |= needed_regno;
2707           some_was_dead |= ! needed_regno;
2708         }
2709
2710 #ifdef HAVE_conditional_execution
2711       /* Consider conditional death in deciding that the register needs
2712          a death note.  */
2713       if (some_was_live && ! not_dead
2714           /* The stack pointer is never dead.  Well, not strictly true,
2715              but it's very difficult to tell from here.  Hopefully
2716              combine_stack_adjustments will fix up the most egregious
2717              errors.  */
2718           && regno_first != STACK_POINTER_REGNUM)
2719         {
2720           for (i = regno_first; i <= regno_last; ++i)
2721             if (! mark_regno_cond_dead (pbi, i, cond))
2722               not_dead |= ((unsigned long) 1) << (i - regno_first);
2723         }
2724 #endif
2725
2726       /* Additional data to record if this is the final pass.  */
2727       if (flags & (PROP_LOG_LINKS | PROP_REG_INFO
2728                    | PROP_DEATH_NOTES | PROP_AUTOINC))
2729         {
2730           rtx y;
2731           int blocknum = pbi->bb->index;
2732
2733           y = NULL_RTX;
2734           if (flags & (PROP_LOG_LINKS | PROP_AUTOINC))
2735             {
2736               y = pbi->reg_next_use[regno_first];
2737
2738               /* The next use is no longer next, since a store intervenes.  */
2739               for (i = regno_first; i <= regno_last; ++i)
2740                 pbi->reg_next_use[i] = 0;
2741             }
2742
2743           if (flags & PROP_REG_INFO)
2744             {
2745               for (i = regno_first; i <= regno_last; ++i)
2746                 {
2747                   /* Count (weighted) references, stores, etc.  This counts a
2748                      register twice if it is modified, but that is correct.  */
2749                   REG_N_SETS (i) += 1;
2750                   REG_N_REFS (i) += 1;
2751                   REG_FREQ (i) += REG_FREQ_FROM_BB (pbi->bb);
2752
2753                   /* The insns where a reg is live are normally counted
2754                      elsewhere, but we want the count to include the insn
2755                      where the reg is set, and the normal counting mechanism
2756                      would not count it.  */
2757                   REG_LIVE_LENGTH (i) += 1;
2758                 }
2759
2760               /* If this is a hard reg, record this function uses the reg.  */
2761               if (regno_first < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
2762                 {
2763                   for (i = regno_first; i <= regno_last; i++)
2764                     regs_ever_live[i] = 1;
2765                   if (flags & PROP_ASM_SCAN)
2766                     for (i = regno_first; i <= regno_last; i++)
2767                       regs_asm_clobbered[i] = 1;
2768                 }
2769               else
2770                 {
2771                   /* Keep track of which basic blocks each reg appears in.  */
2772                   if (REG_BASIC_BLOCK (regno_first) == REG_BLOCK_UNKNOWN)
2773                     REG_BASIC_BLOCK (regno_first) = blocknum;
2774                   else if (REG_BASIC_BLOCK (regno_first) != blocknum)
2775                     REG_BASIC_BLOCK (regno_first) = REG_BLOCK_GLOBAL;
2776                 }
2777             }
2778
2779           if (! some_was_dead)
2780             {
2781               if (flags & PROP_LOG_LINKS)
2782                 {
2783                   /* Make a logical link from the next following insn
2784                      that uses this register, back to this insn.
2785                      The following insns have already been processed.
2786
2787                      We don't build a LOG_LINK for hard registers containing
2788                      in ASM_OPERANDs.  If these registers get replaced,
2789                      we might wind up changing the semantics of the insn,
2790                      even if reload can make what appear to be valid
2791                      assignments later.  */
2792                   if (y && (BLOCK_NUM (y) == blocknum)
2793                       && (regno_first >= FIRST_PSEUDO_REGISTER
2794                           || asm_noperands (PATTERN (y)) < 0))
2795                     LOG_LINKS (y) = alloc_INSN_LIST (insn, LOG_LINKS (y));
2796                 }
2797             }
2798           else if (not_dead)
2799             ;
2800           else if (! some_was_live)
2801             {
2802               if (flags & PROP_REG_INFO)
2803                 REG_N_DEATHS (regno_first) += 1;
2804
2805               if (flags & PROP_DEATH_NOTES)
2806                 {
2807                   /* Note that dead stores have already been deleted
2808                      when possible.  If we get here, we have found a
2809                      dead store that cannot be eliminated (because the
2810                      same insn does something useful).  Indicate this
2811                      by marking the reg being set as dying here.  */
2812                   REG_NOTES (insn)
2813                     = alloc_EXPR_LIST (REG_UNUSED, reg, REG_NOTES (insn));
2814                 }
2815             }
2816           else
2817             {
2818               if (flags & PROP_DEATH_NOTES)
2819                 {
2820                   /* This is a case where we have a multi-word hard register
2821                      and some, but not all, of the words of the register are
2822                      needed in subsequent insns.  Write REG_UNUSED notes
2823                      for those parts that were not needed.  This case should
2824                      be rare.  */
2825
2826                   for (i = regno_first; i <= regno_last; ++i)
2827                     if (! REGNO_REG_SET_P (pbi->reg_live, i))
2828                       REG_NOTES (insn)
2829                         = alloc_EXPR_LIST (REG_UNUSED,
2830                                            regno_reg_rtx[i],
2831                                            REG_NOTES (insn));
2832                 }
2833             }
2834         }
2835
2836       /* Mark the register as being dead.  */
2837       if (some_was_live
2838           /* The stack pointer is never dead.  Well, not strictly true,
2839              but it's very difficult to tell from here.  Hopefully
2840              combine_stack_adjustments will fix up the most egregious
2841              errors.  */
2842           && regno_first != STACK_POINTER_REGNUM)
2843         {
2844           for (i = regno_first; i <= regno_last; ++i)
2845             if (!(not_dead & (((unsigned long) 1) << (i - regno_first))))
2846               {
2847                 if ((pbi->flags & PROP_REG_INFO)
2848                     && REGNO_REG_SET_P (pbi->reg_live, i))
2849                   {
2850                     REG_LIVE_LENGTH (i) += pbi->insn_num - reg_deaths[i];
2851                     reg_deaths[i] = 0;
2852                   }
2853                 CLEAR_REGNO_REG_SET (pbi->reg_live, i);
2854               }
2855         }
2856     }
2857   else if (GET_CODE (reg) == REG)
2858     {
2859       if (flags & (PROP_LOG_LINKS | PROP_AUTOINC))
2860         pbi->reg_next_use[regno_first] = 0;
2861
2862       if ((flags & PROP_REG_INFO) != 0
2863           && (flags & PROP_ASM_SCAN) != 0
2864           &&  regno_first < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
2865         {
2866           for (i = regno_first; i <= regno_last; i++)
2867             regs_asm_clobbered[i] = 1;
2868         }
2869     }
2870
2871   /* If this is the last pass and this is a SCRATCH, show it will be dying
2872      here and count it.  */
2873   else if (GET_CODE (reg) == SCRATCH)
2874     {
2875       if (flags & PROP_DEATH_NOTES)
2876         REG_NOTES (insn)
2877           = alloc_EXPR_LIST (REG_UNUSED, reg, REG_NOTES (insn));
2878     }
2879 }
2880 \f
2881 #ifdef HAVE_conditional_execution
2882 /* Mark REGNO conditionally dead.
2883    Return true if the register is now unconditionally dead.  */
2884
2885 static int
2886 mark_regno_cond_dead (struct propagate_block_info *pbi, int regno, rtx cond)
2887 {
2888   /* If this is a store to a predicate register, the value of the
2889      predicate is changing, we don't know that the predicate as seen
2890      before is the same as that seen after.  Flush all dependent
2891      conditions from reg_cond_dead.  This will make all such
2892      conditionally live registers unconditionally live.  */
2893   if (REGNO_REG_SET_P (pbi->reg_cond_reg, regno))
2894     flush_reg_cond_reg (pbi, regno);
2895
2896   /* If this is an unconditional store, remove any conditional
2897      life that may have existed.  */
2898   if (cond == NULL_RTX)
2899     splay_tree_remove (pbi->reg_cond_dead, regno);
2900   else
2901     {
2902       splay_tree_node node;
2903       struct reg_cond_life_info *rcli;
2904       rtx ncond;
2905
2906       /* Otherwise this is a conditional set.  Record that fact.
2907          It may have been conditionally used, or there may be a
2908          subsequent set with a complimentary condition.  */
2909
2910       node = splay_tree_lookup (pbi->reg_cond_dead, regno);
2911       if (node == NULL)
2912         {
2913           /* The register was unconditionally live previously.
2914              Record the current condition as the condition under
2915              which it is dead.  */
2916           rcli = xmalloc (sizeof (*rcli));
2917           rcli->condition = cond;
2918           rcli->stores = cond;
2919           rcli->orig_condition = const0_rtx;
2920           splay_tree_insert (pbi->reg_cond_dead, regno,
2921                              (splay_tree_value) rcli);
2922
2923           SET_REGNO_REG_SET (pbi->reg_cond_reg, REGNO (XEXP (cond, 0)));
2924
2925           /* Not unconditionally dead.  */
2926           return 0;
2927         }
2928       else
2929         {
2930           /* The register was conditionally live previously.
2931              Add the new condition to the old.  */
2932           rcli = (struct reg_cond_life_info *) node->value;
2933           ncond = rcli->condition;
2934           ncond = ior_reg_cond (ncond, cond, 1);
2935           if (rcli->stores == const0_rtx)
2936             rcli->stores = cond;
2937           else if (rcli->stores != const1_rtx)
2938             rcli->stores = ior_reg_cond (rcli->stores, cond, 1);
2939
2940           /* If the register is now unconditionally dead, remove the entry
2941              in the splay_tree.  A register is unconditionally dead if the
2942              dead condition ncond is true.  A register is also unconditionally
2943              dead if the sum of all conditional stores is an unconditional
2944              store (stores is true), and the dead condition is identically the
2945              same as the original dead condition initialized at the end of
2946              the block.  This is a pointer compare, not an rtx_equal_p
2947              compare.  */
2948           if (ncond == const1_rtx
2949               || (ncond == rcli->orig_condition && rcli->stores == const1_rtx))
2950             splay_tree_remove (pbi->reg_cond_dead, regno);
2951           else
2952             {
2953               rcli->condition = ncond;
2954
2955               SET_REGNO_REG_SET (pbi->reg_cond_reg, REGNO (XEXP (cond, 0)));
2956
2957               /* Not unconditionally dead.  */
2958               return 0;
2959             }
2960         }
2961     }
2962
2963   return 1;
2964 }
2965
2966 /* Called from splay_tree_delete for pbi->reg_cond_life.  */
2967
2968 static void
2969 free_reg_cond_life_info (splay_tree_value value)
2970 {
2971   struct reg_cond_life_info *rcli = (struct reg_cond_life_info *) value;
2972   free (rcli);
2973 }
2974
2975 /* Helper function for flush_reg_cond_reg.  */
2976
2977 static int
2978 flush_reg_cond_reg_1 (splay_tree_node node, void *data)
2979 {
2980   struct reg_cond_life_info *rcli;
2981   int *xdata = (int *) data;
2982   unsigned int regno = xdata[0];
2983
2984   /* Don't need to search if last flushed value was farther on in
2985      the in-order traversal.  */
2986   if (xdata[1] >= (int) node->key)
2987     return 0;
2988
2989   /* Splice out portions of the expression that refer to regno.  */
2990   rcli = (struct reg_cond_life_info *) node->value;
2991   rcli->condition = elim_reg_cond (rcli->condition, regno);
2992   if (rcli->stores != const0_rtx && rcli->stores != const1_rtx)
2993     rcli->stores = elim_reg_cond (rcli->stores, regno);
2994
2995   /* If the entire condition is now false, signal the node to be removed.  */
2996   if (rcli->condition == const0_rtx)
2997     {
2998       xdata[1] = node->key;
2999       return -1;
3000     }
3001   else if (rcli->condition == const1_rtx)
3002     abort ();
3003
3004   return 0;
3005 }
3006
3007 /* Flush all (sub) expressions referring to REGNO from REG_COND_LIVE.  */
3008
3009 static void
3010 flush_reg_cond_reg (struct propagate_block_info *pbi, int regno)
3011 {
3012   int pair[2];
3013
3014   pair[0] = regno;
3015   pair[1] = -1;
3016   while (splay_tree_foreach (pbi->reg_cond_dead,
3017                              flush_reg_cond_reg_1, pair) == -1)
3018     splay_tree_remove (pbi->reg_cond_dead, pair[1]);
3019
3020   CLEAR_REGNO_REG_SET (pbi->reg_cond_reg, regno);
3021 }
3022
3023 /* Logical arithmetic on predicate conditions.  IOR, NOT and AND.
3024    For ior/and, the ADD flag determines whether we want to add the new
3025    condition X to the old one unconditionally.  If it is zero, we will
3026    only return a new expression if X allows us to simplify part of
3027    OLD, otherwise we return NULL to the caller.
3028    If ADD is nonzero, we will return a new condition in all cases.  The
3029    toplevel caller of one of these functions should always pass 1 for
3030    ADD.  */
3031
3032 static rtx
3033 ior_reg_cond (rtx old, rtx x, int add)
3034 {
3035   rtx op0, op1;
3036
3037   if (GET_RTX_CLASS (GET_CODE (old)) == '<')
3038     {
3039       if (GET_RTX_CLASS (GET_CODE (x)) == '<'
3040           && REVERSE_CONDEXEC_PREDICATES_P (GET_CODE (x), GET_CODE (old))
3041           && REGNO (XEXP (x, 0)) == REGNO (XEXP (old, 0)))
3042         return const1_rtx;
3043       if (GET_CODE (x) == GET_CODE (old)
3044           && REGNO (XEXP (x, 0)) == REGNO (XEXP (old, 0)))
3045         return old;
3046       if (! add)
3047         return NULL;
3048       return gen_rtx_IOR (0, old, x);
3049     }
3050
3051   switch (GET_CODE (old))
3052     {
3053     case IOR:
3054       op0 = ior_reg_cond (XEXP (old, 0), x, 0);
3055       op1 = ior_reg_cond (XEXP (old, 1), x, 0);
3056       if (op0 != NULL || op1 != NULL)
3057         {
3058           if (op0 == const0_rtx)
3059             return op1 ? op1 : gen_rtx_IOR (0, XEXP (old, 1), x);
3060           if (op1 == const0_rtx)
3061             return op0 ? op0 : gen_rtx_IOR (0, XEXP (old, 0), x);
3062           if (op0 == const1_rtx || op1 == const1_rtx)
3063             return const1_rtx;
3064           if (op0 == NULL)
3065             op0 = gen_rtx_IOR (0, XEXP (old, 0), x);
3066           else if (rtx_equal_p (x, op0))
3067             /* (x | A) | x ~ (x | A).  */
3068             return old;
3069           if (op1 == NULL)
3070             op1 = gen_rtx_IOR (0, XEXP (old, 1), x);
3071           else if (rtx_equal_p (x, op1))
3072             /* (A | x) | x ~ (A | x).  */
3073             return old;
3074           return gen_rtx_IOR (0, op0, op1);
3075         }
3076       if (! add)
3077         return NULL;
3078       return gen_rtx_IOR (0, old, x);
3079
3080     case AND:
3081       op0 = ior_reg_cond (XEXP (old, 0), x, 0);
3082       op1 = ior_reg_cond (XEXP (old, 1), x, 0);
3083       if (op0 != NULL || op1 != NULL)
3084         {
3085           if (op0 == const1_rtx)
3086             return op1 ? op1 : gen_rtx_IOR (0, XEXP (old, 1), x);
3087           if (op1 == const1_rtx)
3088             return op0 ? op0 : gen_rtx_IOR (0, XEXP (old, 0), x);
3089           if (op0 == const0_rtx || op1 == const0_rtx)
3090             return const0_rtx;
3091           if (op0 == NULL)
3092             op0 = gen_rtx_IOR (0, XEXP (old, 0), x);
3093           else if (rtx_equal_p (x, op0))
3094             /* (x & A) | x ~ x.  */
3095             return op0;
3096           if (op1 == NULL)
3097             op1 = gen_rtx_IOR (0, XEXP (old, 1), x);
3098           else if (rtx_equal_p (x, op1))
3099             /* (A & x) | x ~ x.  */
3100             return op1;
3101           return gen_rtx_AND (0, op0, op1);
3102         }
3103       if (! add)
3104         return NULL;
3105       return gen_rtx_IOR (0, old, x);
3106
3107     case NOT:
3108       op0 = and_reg_cond (XEXP (old, 0), not_reg_cond (x), 0);
3109       if (op0 != NULL)
3110         return not_reg_cond (op0);
3111       if (! add)
3112         return NULL;
3113       return gen_rtx_IOR (0, old, x);
3114
3115     default:
3116       abort ();
3117     }
3118 }
3119
3120 static rtx
3121 not_reg_cond (rtx x)
3122 {
3123   enum rtx_code x_code;
3124
3125   if (x == const0_rtx)
3126     return const1_rtx;
3127   else if (x == const1_rtx)
3128     return const0_rtx;
3129   x_code = GET_CODE (x);
3130   if (x_code == NOT)
3131     return XEXP (x, 0);
3132   if (GET_RTX_CLASS (x_code) == '<'
3133       && GET_CODE (XEXP (x, 0)) == REG)
3134     {
3135       if (XEXP (x, 1) != const0_rtx)
3136         abort ();
3137
3138       return gen_rtx_fmt_ee (reverse_condition (x_code),
3139                              VOIDmode, XEXP (x, 0), const0_rtx);
3140     }
3141   return gen_rtx_NOT (0, x);
3142 }
3143
3144 static rtx
3145 and_reg_cond (rtx old, rtx x, int add)
3146 {
3147   rtx op0, op1;
3148
3149   if (GET_RTX_CLASS (GET_CODE (old)) == '<')
3150     {
3151       if (GET_RTX_CLASS (GET_CODE (x)) == '<'
3152           && GET_CODE (x) == reverse_condition (GET_CODE (old))
3153           && REGNO (XEXP (x, 0)) == REGNO (XEXP (old, 0)))
3154         return const0_rtx;
3155       if (GET_CODE (x) == GET_CODE (old)
3156           && REGNO (XEXP (x, 0)) == REGNO (XEXP (old, 0)))
3157         return old;
3158       if (! add)
3159         return NULL;
3160       return gen_rtx_AND (0, old, x);
3161     }
3162
3163   switch (GET_CODE (old))
3164     {
3165     case IOR:
3166       op0 = and_reg_cond (XEXP (old, 0), x, 0);
3167       op1 = and_reg_cond (XEXP (old, 1), x, 0);
3168       if (op0 != NULL || op1 != NULL)
3169         {
3170           if (op0 == const0_rtx)
3171             return op1 ? op1 : gen_rtx_AND (0, XEXP (old, 1), x);
3172           if (op1 == const0_rtx)
3173             return op0 ? op0 : gen_rtx_AND (0, XEXP (old, 0), x);
3174           if (op0 == const1_rtx || op1 == const1_rtx)
3175             return const1_rtx;
3176           if (op0 == NULL)
3177             op0 = gen_rtx_AND (0, XEXP (old, 0), x);
3178           else if (rtx_equal_p (x, op0))
3179             /* (x | A) & x ~ x.  */
3180             return op0;
3181           if (op1 == NULL)
3182             op1 = gen_rtx_AND (0, XEXP (old, 1), x);
3183           else if (rtx_equal_p (x, op1))
3184             /* (A | x) & x ~ x.  */
3185             return op1;
3186           return gen_rtx_IOR (0, op0, op1);
3187         }
3188       if (! add)
3189         return NULL;
3190       return gen_rtx_AND (0, old, x);
3191
3192     case AND:
3193       op0 = and_reg_cond (XEXP (old, 0), x, 0);
3194       op1 = and_reg_cond (XEXP (old, 1), x, 0);
3195       if (op0 != NULL || op1 != NULL)
3196         {
3197           if (op0 == const1_rtx)
3198             return op1 ? op1 : gen_rtx_AND (0, XEXP (old, 1), x);
3199           if (op1 == const1_rtx)
3200             return op0 ? op0 : gen_rtx_AND (0, XEXP (old, 0), x);
3201           if (op0 == const0_rtx || op1 == const0_rtx)
3202             return const0_rtx;
3203           if (op0 == NULL)
3204             op0 = gen_rtx_AND (0, XEXP (old, 0), x);
3205           else if (rtx_equal_p (x, op0))
3206             /* (x & A) & x ~ (x & A).  */
3207             return old;
3208           if (op1 == NULL)
3209             op1 = gen_rtx_AND (0, XEXP (old, 1), x);
3210           else if (rtx_equal_p (x, op1))
3211             /* (A & x) & x ~ (A & x).  */
3212             return old;
3213           return gen_rtx_AND (0, op0, op1);
3214         }
3215       if (! add)
3216         return NULL;
3217       return gen_rtx_AND (0, old, x);
3218
3219     case NOT:
3220       op0 = ior_reg_cond (XEXP (old, 0), not_reg_cond (x), 0);
3221       if (op0 != NULL)
3222         return not_reg_cond (op0);
3223       if (! add)
3224         return NULL;
3225       return gen_rtx_AND (0, old, x);
3226
3227     default:
3228       abort ();
3229     }
3230 }
3231
3232 /* Given a condition X, remove references to reg REGNO and return the
3233    new condition.  The removal will be done so that all conditions
3234    involving REGNO are considered to evaluate to false.  This function
3235    is used when the value of REGNO changes.  */
3236
3237 static rtx
3238 elim_reg_cond (rtx x, unsigned int regno)
3239 {
3240   rtx op0, op1;
3241
3242   if (GET_RTX_CLASS (GET_CODE (x)) == '<')
3243     {
3244       if (REGNO (XEXP (x, 0)) == regno)
3245         return const0_rtx;
3246       return x;
3247     }
3248
3249   switch (GET_CODE (x))
3250     {
3251     case AND:
3252       op0 = elim_reg_cond (XEXP (x, 0), regno);
3253       op1 = elim_reg_cond (XEXP (x, 1), regno);
3254       if (op0 == const0_rtx || op1 == const0_rtx)
3255         return const0_rtx;
3256       if (op0 == const1_rtx)
3257         return op1;
3258       if (op1 == const1_rtx)
3259         return op0;
3260       if (op0 == XEXP (x, 0) && op1 == XEXP (x, 1))
3261         return x;
3262       return gen_rtx_AND (0, op0, op1);
3263
3264     case IOR:
3265       op0 = elim_reg_cond (XEXP (x, 0), regno);
3266       op1 = elim_reg_cond (XEXP (x, 1), regno);
3267       if (op0 == const1_rtx || op1 == const1_rtx)
3268         return const1_rtx;
3269       if (op0 == const0_rtx)
3270         return op1;
3271       if (op1 == const0_rtx)
3272         return op0;
3273       if (op0 == XEXP (x, 0) && op1 == XEXP (x, 1))
3274         return x;
3275       return gen_rtx_IOR (0, op0, op1);
3276
3277     case NOT:
3278       op0 = elim_reg_cond (XEXP (x, 0), regno);
3279       if (op0 == const0_rtx)
3280         return const1_rtx;
3281       if (op0 == const1_rtx)
3282         return const0_rtx;
3283       if (op0 != XEXP (x, 0))
3284         return not_reg_cond (op0);
3285       return x;
3286
3287     default:
3288       abort ();
3289     }
3290 }
3291 #endif /* HAVE_conditional_execution */
3292 \f
3293 #ifdef AUTO_INC_DEC
3294
3295 /* Try to substitute the auto-inc expression INC as the address inside
3296    MEM which occurs in INSN.  Currently, the address of MEM is an expression
3297    involving INCR_REG, and INCR is the next use of INCR_REG; it is an insn
3298    that has a single set whose source is a PLUS of INCR_REG and something
3299    else.  */
3300
3301 static void
3302 attempt_auto_inc (struct propagate_block_info *pbi, rtx inc, rtx insn,
3303                   rtx mem, rtx incr, rtx incr_reg)
3304 {
3305   int regno = REGNO (incr_reg);
3306   rtx set = single_set (incr);
3307   rtx q = SET_DEST (set);
3308   rtx y = SET_SRC (set);
3309   int opnum = XEXP (y, 0) == incr_reg ? 0 : 1;
3310
3311   /* Make sure this reg appears only once in this insn.  */
3312   if (count_occurrences (PATTERN (insn), incr_reg, 1) != 1)
3313     return;
3314
3315   if (dead_or_set_p (incr, incr_reg)
3316       /* Mustn't autoinc an eliminable register.  */
3317       && (regno >= FIRST_PSEUDO_REGISTER
3318           || ! TEST_HARD_REG_BIT (elim_reg_set, regno)))
3319     {
3320       /* This is the simple case.  Try to make the auto-inc.  If
3321          we can't, we are done.  Otherwise, we will do any
3322          needed updates below.  */
3323       if (! validate_change (insn, &XEXP (mem, 0), inc, 0))
3324         return;
3325     }
3326   else if (GET_CODE (q) == REG
3327            /* PREV_INSN used here to check the semi-open interval
3328               [insn,incr).  */
3329            && ! reg_used_between_p (q,  PREV_INSN (insn), incr)
3330            /* We must also check for sets of q as q may be
3331               a call clobbered hard register and there may
3332               be a call between PREV_INSN (insn) and incr.  */
3333            && ! reg_set_between_p (q,  PREV_INSN (insn), incr))
3334     {
3335       /* We have *p followed sometime later by q = p+size.
3336          Both p and q must be live afterward,
3337          and q is not used between INSN and its assignment.
3338          Change it to q = p, ...*q..., q = q+size.
3339          Then fall into the usual case.  */
3340       rtx insns, temp;
3341
3342       start_sequence ();
3343       emit_move_insn (q, incr_reg);
3344       insns = get_insns ();
3345       end_sequence ();
3346
3347       /* If we can't make the auto-inc, or can't make the
3348          replacement into Y, exit.  There's no point in making
3349          the change below if we can't do the auto-inc and doing
3350          so is not correct in the pre-inc case.  */
3351
3352       XEXP (inc, 0) = q;
3353       validate_change (insn, &XEXP (mem, 0), inc, 1);
3354       validate_change (incr, &XEXP (y, opnum), q, 1);
3355       if (! apply_change_group ())
3356         return;
3357
3358       /* We now know we'll be doing this change, so emit the
3359          new insn(s) and do the updates.  */
3360       emit_insn_before (insns, insn);
3361
3362       if (BB_HEAD (pbi->bb) == insn)
3363         BB_HEAD (pbi->bb) = insns;
3364
3365       /* INCR will become a NOTE and INSN won't contain a
3366          use of INCR_REG.  If a use of INCR_REG was just placed in
3367          the insn before INSN, make that the next use.
3368          Otherwise, invalidate it.  */
3369       if (GET_CODE (PREV_INSN (insn)) == INSN
3370           && GET_CODE (PATTERN (PREV_INSN (insn))) == SET
3371           && SET_SRC (PATTERN (PREV_INSN (insn))) == incr_reg)
3372         pbi->reg_next_use[regno] = PREV_INSN (insn);
3373       else
3374         pbi->reg_next_use[regno] = 0;
3375
3376       incr_reg = q;
3377       regno = REGNO (q);
3378
3379       /* REGNO is now used in INCR which is below INSN, but
3380          it previously wasn't live here.  If we don't mark
3381          it as live, we'll put a REG_DEAD note for it
3382          on this insn, which is incorrect.  */
3383       SET_REGNO_REG_SET (pbi->reg_live, regno);
3384
3385       /* We shall not do the autoinc during final pass.  */
3386       if (flags & PROP_REG_INFO)
3387         abort ();
3388
3389       /* If there are any calls between INSN and INCR, show
3390          that REGNO now crosses them.  */
3391       for (temp = insn; temp != incr; temp = NEXT_INSN (temp))
3392         if (GET_CODE (temp) == CALL_INSN)
3393           REG_N_CALLS_CROSSED (regno)++;
3394
3395       /* Invalidate alias info for Q since we just changed its value.  */
3396       clear_reg_alias_info (q);
3397     }
3398   else
3399     return;
3400
3401   /* If we haven't returned, it means we were able to make the
3402      auto-inc, so update the status.  First, record that this insn
3403      has an implicit side effect.  */
3404
3405   REG_NOTES (insn) = alloc_EXPR_LIST (REG_INC, incr_reg, REG_NOTES (insn));
3406
3407   /* Modify the old increment-insn to simply copy
3408      the already-incremented value of our register.  */
3409   if (! validate_change (incr, &SET_SRC (set), incr_reg, 0))
3410     abort ();
3411
3412   /* If that makes it a no-op (copying the register into itself) delete
3413      it so it won't appear to be a "use" and a "set" of this
3414      register.  */
3415   if (REGNO (SET_DEST (set)) == REGNO (incr_reg))
3416     {
3417       /* If the original source was dead, it's dead now.  */
3418       rtx note;
3419
3420       /* We shall not do the autoinc during final pass.  */
3421       if (flags & PROP_REG_INFO)
3422         abort ();
3423       while ((note = find_reg_note (incr, REG_DEAD, NULL_RTX)) != NULL_RTX)
3424         {
3425           remove_note (incr, note);
3426           if (XEXP (note, 0) != incr_reg)
3427             CLEAR_REGNO_REG_SET (pbi->reg_live, REGNO (XEXP (note, 0)));
3428         }
3429
3430       PUT_CODE (incr, NOTE);
3431       NOTE_LINE_NUMBER (incr) = NOTE_INSN_DELETED;
3432       NOTE_SOURCE_FILE (incr) = 0;
3433     }
3434
3435   if (regno >= FIRST_PSEUDO_REGISTER)
3436     {
3437       /* Count an extra reference to the reg.  When a reg is
3438          incremented, spilling it is worse, so we want to make
3439          that less likely.  */
3440       REG_FREQ (regno) += REG_FREQ_FROM_BB (pbi->bb);
3441
3442       /* Count the increment as a setting of the register,
3443          even though it isn't a SET in rtl.  */
3444       REG_N_SETS (regno)++;
3445     }
3446 }
3447
3448 /* X is a MEM found in INSN.  See if we can convert it into an auto-increment
3449    reference.  */
3450
3451 static void
3452 find_auto_inc (struct propagate_block_info *pbi, rtx x, rtx insn)
3453 {
3454   rtx addr = XEXP (x, 0);
3455   HOST_WIDE_INT offset = 0;
3456   rtx set, y, incr, inc_val;
3457   int regno;
3458   int size = GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x));
3459
3460   if (GET_CODE (insn) == JUMP_INSN)
3461     return;
3462
3463   /* Here we detect use of an index register which might be good for
3464      postincrement, postdecrement, preincrement, or predecrement.  */
3465
3466   if (GET_CODE (addr) == PLUS && GET_CODE (XEXP (addr, 1)) == CONST_INT)
3467     offset = INTVAL (XEXP (addr, 1)), addr = XEXP (addr, 0);
3468
3469   if (GET_CODE (addr) != REG)
3470     return;
3471
3472   regno = REGNO (addr);
3473
3474   /* Is the next use an increment that might make auto-increment? */
3475   incr = pbi->reg_next_use[regno];
3476   if (incr == 0 || BLOCK_NUM (incr) != BLOCK_NUM (insn))
3477     return;
3478   set = single_set (incr);
3479   if (set == 0 || GET_CODE (set) != SET)
3480     return;
3481   y = SET_SRC (set);
3482
3483   if (GET_CODE (y) != PLUS)
3484     return;
3485
3486   if (REG_P (XEXP (y, 0)) && REGNO (XEXP (y, 0)) == REGNO (addr))
3487     inc_val = XEXP (y, 1);
3488   else if (REG_P (XEXP (y, 1)) && REGNO (XEXP (y, 1)) == REGNO (addr))
3489     inc_val = XEXP (y, 0);
3490   else
3491     return;
3492
3493   if (GET_CODE (inc_val) == CONST_INT)
3494     {
3495       if (HAVE_POST_INCREMENT
3496           && (INTVAL (inc_val) == size && offset == 0))
3497         attempt_auto_inc (pbi, gen_rtx_POST_INC (Pmode, addr), insn, x,
3498                           incr, addr);
3499       else if (HAVE_POST_DECREMENT
3500                && (INTVAL (inc_val) == -size && offset == 0))
3501         attempt_auto_inc (pbi, gen_rtx_POST_DEC (Pmode, addr), insn, x,
3502                           incr, addr);
3503       else if (HAVE_PRE_INCREMENT
3504                && (INTVAL (inc_val) == size && offset == size))
3505         attempt_auto_inc (pbi, gen_rtx_PRE_INC (Pmode, addr), insn, x,
3506                           incr, addr);
3507       else if (HAVE_PRE_DECREMENT
3508                && (INTVAL (inc_val) == -size && offset == -size))
3509         attempt_auto_inc (pbi, gen_rtx_PRE_DEC (Pmode, addr), insn, x,
3510                           incr, addr);
3511       else if (HAVE_POST_MODIFY_DISP && offset == 0)
3512         attempt_auto_inc (pbi, gen_rtx_POST_MODIFY (Pmode, addr,
3513                                                     gen_rtx_PLUS (Pmode,
3514                                                                   addr,
3515                                                                   inc_val)),
3516                           insn, x, incr, addr);
3517       else if (HAVE_PRE_MODIFY_DISP && offset == INTVAL (inc_val))
3518         attempt_auto_inc (pbi, gen_rtx_PRE_MODIFY (Pmode, addr,
3519                                                     gen_rtx_PLUS (Pmode,
3520                                                                   addr,
3521                                                                   inc_val)),
3522                           insn, x, incr, addr);
3523     }
3524   else if (GET_CODE (inc_val) == REG
3525            && ! reg_set_between_p (inc_val, PREV_INSN (insn),
3526                                    NEXT_INSN (incr)))
3527
3528     {
3529       if (HAVE_POST_MODIFY_REG && offset == 0)
3530         attempt_auto_inc (pbi, gen_rtx_POST_MODIFY (Pmode, addr,
3531                                                     gen_rtx_PLUS (Pmode,
3532                                                                   addr,
3533                                                                   inc_val)),
3534                           insn, x, incr, addr);
3535     }
3536 }
3537
3538 #endif /* AUTO_INC_DEC */
3539 \f
3540 static void
3541 mark_used_reg (struct propagate_block_info *pbi, rtx reg,
3542                rtx cond ATTRIBUTE_UNUSED, rtx insn)
3543 {
3544   unsigned int regno_first, regno_last, i;
3545   int some_was_live, some_was_dead, some_not_set;
3546
3547   regno_last = regno_first = REGNO (reg);
3548   if (regno_first < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
3549     regno_last += hard_regno_nregs[regno_first][GET_MODE (reg)] - 1;
3550
3551   /* Find out if any of this register is live after this instruction.  */
3552   some_was_live = some_was_dead = 0;
3553   for (i = regno_first; i <= regno_last; ++i)
3554     {
3555       int needed_regno = REGNO_REG_SET_P (pbi->reg_live, i);
3556       some_was_live |= needed_regno;
3557       some_was_dead |= ! needed_regno;
3558     }
3559
3560   /* Find out if any of the register was set this insn.  */
3561   some_not_set = 0;
3562   for (i = regno_first; i <= regno_last; ++i)
3563     some_not_set |= ! REGNO_REG_SET_P (pbi->new_set, i);
3564
3565   if (pbi->flags & (PROP_LOG_LINKS | PROP_AUTOINC))
3566     {
3567       /* Record where each reg is used, so when the reg is set we know
3568          the next insn that uses it.  */
3569       pbi->reg_next_use[regno_first] = insn;
3570     }
3571
3572   if (pbi->flags & PROP_REG_INFO)
3573     {
3574       if (regno_first < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
3575         {
3576           /* If this is a register we are going to try to eliminate,
3577              don't mark it live here.  If we are successful in
3578              eliminating it, it need not be live unless it is used for
3579              pseudos, in which case it will have been set live when it
3580              was allocated to the pseudos.  If the register will not
3581              be eliminated, reload will set it live at that point.
3582
3583              Otherwise, record that this function uses this register.  */
3584           /* ??? The PPC backend tries to "eliminate" on the pic
3585              register to itself.  This should be fixed.  In the mean
3586              time, hack around it.  */
3587
3588           if (! (TEST_HARD_REG_BIT (elim_reg_set, regno_first)
3589                  && (regno_first == FRAME_POINTER_REGNUM
3590                      || regno_first == ARG_POINTER_REGNUM)))
3591             for (i = regno_first; i <= regno_last; ++i)
3592               regs_ever_live[i] = 1;
3593         }
3594       else
3595         {
3596           /* Keep track of which basic block each reg appears in.  */
3597
3598           int blocknum = pbi->bb->index;
3599           if (REG_BASIC_BLOCK (regno_first) == REG_BLOCK_UNKNOWN)
3600             REG_BASIC_BLOCK (regno_first) = blocknum;
3601           else if (REG_BASIC_BLOCK (regno_first) != blocknum)
3602             REG_BASIC_BLOCK (regno_first) = REG_BLOCK_GLOBAL;
3603
3604           /* Count (weighted) number of uses of each reg.  */
3605           REG_FREQ (regno_first) += REG_FREQ_FROM_BB (pbi->bb);
3606           REG_N_REFS (regno_first)++;
3607         }
3608       for (i = regno_first; i <= regno_last; ++i)
3609         if (! REGNO_REG_SET_P (pbi->reg_live, i))
3610           {
3611 #ifdef ENABLE_CHECKING
3612             if (reg_deaths[i])
3613               abort ();
3614 #endif
3615             reg_deaths[i] = pbi->insn_num;
3616           }
3617     }
3618
3619   /* Record and count the insns in which a reg dies.  If it is used in
3620      this insn and was dead below the insn then it dies in this insn.
3621      If it was set in this insn, we do not make a REG_DEAD note;
3622      likewise if we already made such a note.  */
3623   if ((pbi->flags & (PROP_DEATH_NOTES | PROP_REG_INFO))
3624       && some_was_dead
3625       && some_not_set)
3626     {
3627       /* Check for the case where the register dying partially
3628          overlaps the register set by this insn.  */
3629       if (regno_first != regno_last)
3630         for (i = regno_first; i <= regno_last; ++i)
3631           some_was_live |= REGNO_REG_SET_P (pbi->new_set, i);
3632
3633       /* If none of the words in X is needed, make a REG_DEAD note.
3634          Otherwise, we must make partial REG_DEAD notes.  */
3635       if (! some_was_live)
3636         {
3637           if ((pbi->flags & PROP_DEATH_NOTES)
3638               && ! find_regno_note (insn, REG_DEAD, regno_first))
3639             REG_NOTES (insn)
3640               = alloc_EXPR_LIST (REG_DEAD, reg, REG_NOTES (insn));
3641
3642           if (pbi->flags & PROP_REG_INFO)
3643             REG_N_DEATHS (regno_first)++;
3644         }
3645       else
3646         {
3647           /* Don't make a REG_DEAD note for a part of a register
3648              that is set in the insn.  */
3649           for (i = regno_first; i <= regno_last; ++i)
3650             if (! REGNO_REG_SET_P (pbi->reg_live, i)
3651                 && ! dead_or_set_regno_p (insn, i))
3652               REG_NOTES (insn)
3653                 = alloc_EXPR_LIST (REG_DEAD,
3654                                    regno_reg_rtx[i],
3655                                    REG_NOTES (insn));
3656         }
3657     }
3658
3659   /* Mark the register as being live.  */
3660   for (i = regno_first; i <= regno_last; ++i)
3661     {
3662 #ifdef HAVE_conditional_execution
3663       int this_was_live = REGNO_REG_SET_P (pbi->reg_live, i);
3664 #endif
3665
3666       SET_REGNO_REG_SET (pbi->reg_live, i);
3667
3668 #ifdef HAVE_conditional_execution
3669       /* If this is a conditional use, record that fact.  If it is later
3670          conditionally set, we'll know to kill the register.  */
3671       if (cond != NULL_RTX)
3672         {
3673           splay_tree_node node;
3674           struct reg_cond_life_info *rcli;
3675           rtx ncond;
3676
3677           if (this_was_live)
3678             {
3679               node = splay_tree_lookup (pbi->reg_cond_dead, i);
3680               if (node == NULL)
3681                 {
3682                   /* The register was unconditionally live previously.
3683                      No need to do anything.  */
3684                 }
3685               else
3686                 {
3687                   /* The register was conditionally live previously.
3688                      Subtract the new life cond from the old death cond.  */
3689                   rcli = (struct reg_cond_life_info *) node->value;
3690                   ncond = rcli->condition;
3691                   ncond = and_reg_cond (ncond, not_reg_cond (cond), 1);
3692
3693                   /* If the register is now unconditionally live,
3694                      remove the entry in the splay_tree.  */
3695                   if (ncond == const0_rtx)
3696                     splay_tree_remove (pbi->reg_cond_dead, i);
3697                   else
3698                     {
3699                       rcli->condition = ncond;
3700                       SET_REGNO_REG_SET (pbi->reg_cond_reg,
3701                                          REGNO (XEXP (cond, 0)));
3702                     }
3703                 }
3704             }
3705           else
3706             {
3707               /* The register was not previously live at all.  Record
3708                  the condition under which it is still dead.  */
3709               rcli = xmalloc (sizeof (*rcli));
3710               rcli->condition = not_reg_cond (cond);
3711               rcli->stores = const0_rtx;
3712               rcli->orig_condition = const0_rtx;
3713               splay_tree_insert (pbi->reg_cond_dead, i,
3714                                  (splay_tree_value) rcli);
3715
3716               SET_REGNO_REG_SET (pbi->reg_cond_reg, REGNO (XEXP (cond, 0)));
3717             }
3718         }
3719       else if (this_was_live)
3720         {
3721           /* The register may have been conditionally live previously, but
3722              is now unconditionally live.  Remove it from the conditionally
3723              dead list, so that a conditional set won't cause us to think
3724              it dead.  */
3725           splay_tree_remove (pbi->reg_cond_dead, i);
3726         }
3727 #endif
3728     }
3729 }
3730
3731 /* Scan expression X and store a 1-bit in NEW_LIVE for each reg it uses.
3732    This is done assuming the registers needed from X are those that
3733    have 1-bits in PBI->REG_LIVE.
3734
3735    INSN is the containing instruction.  If INSN is dead, this function
3736    is not called.  */
3737
3738 static void
3739 mark_used_regs (struct propagate_block_info *pbi, rtx x, rtx cond, rtx insn)
3740 {
3741   RTX_CODE code;
3742   int regno;
3743   int flags = pbi->flags;
3744
3745  retry:
3746   if (!x)
3747     return;
3748   code = GET_CODE (x);
3749   switch (code)
3750     {
3751     case LABEL_REF:
3752     case SYMBOL_REF:
3753     case CONST_INT:
3754     case CONST:
3755     case CONST_DOUBLE:
3756     case CONST_VECTOR:
3757     case PC:
3758     case ADDR_VEC:
3759     case ADDR_DIFF_VEC:
3760       return;
3761
3762 #ifdef HAVE_cc0
3763     case CC0:
3764       pbi->cc0_live = 1;
3765       return;
3766 #endif
3767
3768     case CLOBBER:
3769       /* If we are clobbering a MEM, mark any registers inside the address
3770          as being used.  */
3771       if (GET_CODE (XEXP (x, 0)) == MEM)
3772         mark_used_regs (pbi, XEXP (XEXP (x, 0), 0), cond, insn);
3773       return;
3774
3775     case MEM:
3776       /* Don't bother watching stores to mems if this is not the
3777          final pass.  We'll not be deleting dead stores this round.  */
3778       if (optimize && (flags & PROP_SCAN_DEAD_STORES))
3779         {
3780           /* Invalidate the data for the last MEM stored, but only if MEM is
3781              something that can be stored into.  */
3782           if (GET_CODE (XEXP (x, 0)) == SYMBOL_REF
3783               && CONSTANT_POOL_ADDRESS_P (XEXP (x, 0)))
3784             /* Needn't clear the memory set list.  */
3785             ;
3786           else
3787             {
3788               rtx temp = pbi->mem_set_list;
3789               rtx prev = NULL_RTX;
3790               rtx next;
3791
3792               while (temp)
3793                 {
3794                   next = XEXP (temp, 1);
3795                   if (unchanging_anti_dependence (XEXP (temp, 0), x))
3796                     {
3797                       /* Splice temp out of the list.  */
3798                       if (prev)
3799                         XEXP (prev, 1) = next;
3800                       else
3801                         pbi->mem_set_list = next;
3802                       free_EXPR_LIST_node (temp);
3803                       pbi->mem_set_list_len--;
3804                     }
3805                   else
3806                     prev = temp;
3807                   temp = next;
3808                 }
3809             }
3810
3811           /* If the memory reference had embedded side effects (autoincrement
3812              address modes.  Then we may need to kill some entries on the
3813              memory set list.  */
3814           if (insn)
3815             for_each_rtx (&PATTERN (insn), invalidate_mems_from_autoinc, pbi);
3816         }
3817
3818 #ifdef AUTO_INC_DEC
3819       if (flags & PROP_AUTOINC)
3820         find_auto_inc (pbi, x, insn);
3821 #endif
3822       break;
3823
3824     case SUBREG:
3825 #ifdef CANNOT_CHANGE_MODE_CLASS
3826       if ((flags & PROP_REG_INFO)
3827           && GET_CODE (SUBREG_REG (x)) == REG
3828           && REGNO (SUBREG_REG (x)) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER)
3829         bitmap_set_bit (&subregs_of_mode, REGNO (SUBREG_REG (x))
3830                                           * MAX_MACHINE_MODE
3831                                           + GET_MODE (x));
3832 #endif
3833
3834       /* While we're here, optimize this case.  */
3835       x = SUBREG_REG (x);
3836       if (GET_CODE (x) != REG)
3837         goto retry;
3838       /* Fall through.  */
3839
3840     case REG:
3841       /* See a register other than being set => mark it as needed.  */
3842       mark_used_reg (pbi, x, cond, insn);
3843       return;
3844
3845     case SET:
3846       {
3847         rtx testreg = SET_DEST (x);
3848         int mark_dest = 0;
3849
3850         /* If storing into MEM, don't show it as being used.  But do
3851            show the address as being used.  */
3852         if (GET_CODE (testreg) == MEM)
3853           {
3854 #ifdef AUTO_INC_DEC
3855             if (flags & PROP_AUTOINC)
3856               find_auto_inc (pbi, testreg, insn);
3857 #endif
3858             mark_used_regs (pbi, XEXP (testreg, 0), cond, insn);
3859             mark_used_regs (pbi, SET_SRC (x), cond, insn);
3860             return;
3861           }
3862
3863         /* Storing in STRICT_LOW_PART is like storing in a reg
3864            in that this SET might be dead, so ignore it in TESTREG.
3865            but in some other ways it is like using the reg.
3866
3867            Storing in a SUBREG or a bit field is like storing the entire
3868            register in that if the register's value is not used
3869            then this SET is not needed.  */
3870         while (GET_CODE (testreg) == STRICT_LOW_PART
3871                || GET_CODE (testreg) == ZERO_EXTRACT
3872                || GET_CODE (testreg) == SIGN_EXTRACT
3873                || GET_CODE (testreg) == SUBREG)
3874           {
3875 #ifdef CANNOT_CHANGE_MODE_CLASS
3876             if ((flags & PROP_REG_INFO)
3877                 && GET_CODE (testreg) == SUBREG
3878                 && GET_CODE (SUBREG_REG (testreg)) == REG
3879                 && REGNO (SUBREG_REG (testreg)) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER)
3880               bitmap_set_bit (&subregs_of_mode, REGNO (SUBREG_REG (testreg))
3881                                                 * MAX_MACHINE_MODE
3882                                                 + GET_MODE (testreg));
3883 #endif
3884
3885             /* Modifying a single register in an alternate mode
3886                does not use any of the old value.  But these other
3887                ways of storing in a register do use the old value.  */
3888             if (GET_CODE (testreg) == SUBREG
3889                 && !((REG_BYTES (SUBREG_REG (testreg))
3890                       + UNITS_PER_WORD - 1) / UNITS_PER_WORD
3891                      > (REG_BYTES (testreg)
3892                         + UNITS_PER_WORD - 1) / UNITS_PER_WORD))
3893               ;
3894             else
3895               mark_dest = 1;
3896
3897             testreg = XEXP (testreg, 0);
3898           }
3899
3900         /* If this is a store into a register or group of registers,
3901            recursively scan the value being stored.  */
3902
3903         if ((GET_CODE (testreg) == PARALLEL
3904              && GET_MODE (testreg) == BLKmode)
3905             || (GET_CODE (testreg) == REG
3906                 && (regno = REGNO (testreg),
3907                     ! (regno == FRAME_POINTER_REGNUM
3908                        && (! reload_completed || frame_pointer_needed)))
3909 #if FRAME_POINTER_REGNUM != HARD_FRAME_POINTER_REGNUM
3910                 && ! (regno == HARD_FRAME_POINTER_REGNUM
3911                       && (! reload_completed || frame_pointer_needed))
3912 #endif
3913 #if FRAME_POINTER_REGNUM != ARG_POINTER_REGNUM
3914                 && ! (regno == ARG_POINTER_REGNUM && fixed_regs[regno])
3915 #endif
3916                 ))
3917           {
3918             if (mark_dest)
3919               mark_used_regs (pbi, SET_DEST (x), cond, insn);
3920             mark_used_regs (pbi, SET_SRC (x), cond, insn);
3921             return;
3922           }
3923       }
3924       break;
3925
3926     case ASM_OPERANDS:
3927     case UNSPEC_VOLATILE:
3928     case TRAP_IF:
3929     case ASM_INPUT:
3930       {
3931         /* Traditional and volatile asm instructions must be considered to use
3932            and clobber all hard registers, all pseudo-registers and all of
3933            memory.  So must TRAP_IF and UNSPEC_VOLATILE operations.
3934
3935            Consider for instance a volatile asm that changes the fpu rounding
3936            mode.  An insn should not be moved across this even if it only uses
3937            pseudo-regs because it might give an incorrectly rounded result.
3938
3939            ?!? Unfortunately, marking all hard registers as live causes massive
3940            problems for the register allocator and marking all pseudos as live
3941            creates mountains of uninitialized variable warnings.
3942
3943            So for now, just clear the memory set list and mark any regs
3944            we can find in ASM_OPERANDS as used.  */
3945         if (code != ASM_OPERANDS || MEM_VOLATILE_P (x))
3946           {
3947             free_EXPR_LIST_list (&pbi->mem_set_list);
3948             pbi->mem_set_list_len = 0;
3949           }
3950
3951         /* For all ASM_OPERANDS, we must traverse the vector of input operands.
3952            We can not just fall through here since then we would be confused
3953            by the ASM_INPUT rtx inside ASM_OPERANDS, which do not indicate
3954            traditional asms unlike their normal usage.  */
3955         if (code == ASM_OPERANDS)
3956           {
3957             int j;
3958
3959             for (j = 0; j < ASM_OPERANDS_INPUT_LENGTH (x); j++)
3960               mark_used_regs (pbi, ASM_OPERANDS_INPUT (x, j), cond, insn);
3961           }
3962         break;
3963       }
3964
3965     case COND_EXEC:
3966       if (cond != NULL_RTX)
3967         abort ();
3968
3969       mark_used_regs (pbi, COND_EXEC_TEST (x), NULL_RTX, insn);
3970
3971       cond = COND_EXEC_TEST (x);
3972       x = COND_EXEC_CODE (x);
3973       goto retry;
3974
3975     default:
3976       break;
3977     }
3978
3979   /* Recursively scan the operands of this expression.  */
3980
3981   {
3982     const char * const fmt = GET_RTX_FORMAT (code);
3983     int i;
3984
3985     for (i = GET_RTX_LENGTH (code) - 1; i >= 0; i--)
3986       {
3987         if (fmt[i] == 'e')
3988           {
3989             /* Tail recursive case: save a function call level.  */
3990             if (i == 0)
3991               {
3992                 x = XEXP (x, 0);
3993                 goto retry;
3994               }
3995             mark_used_regs (pbi, XEXP (x, i), cond, insn);
3996           }
3997         else if (fmt[i] == 'E')
3998           {
3999             int j;
4000             for (j = 0; j < XVECLEN (x, i); j++)
4001               mark_used_regs (pbi, XVECEXP (x, i, j), cond, insn);
4002           }
4003       }
4004   }
4005 }
4006 \f
4007 #ifdef AUTO_INC_DEC
4008
4009 static int
4010 try_pre_increment_1 (struct propagate_block_info *pbi, rtx insn)
4011 {
4012   /* Find the next use of this reg.  If in same basic block,
4013      make it do pre-increment or pre-decrement if appropriate.  */
4014   rtx x = single_set (insn);
4015   HOST_WIDE_INT amount = ((GET_CODE (SET_SRC (x)) == PLUS ? 1 : -1)
4016                           * INTVAL (XEXP (SET_SRC (x), 1)));
4017   int regno = REGNO (SET_DEST (x));
4018   rtx y = pbi->reg_next_use[regno];
4019   if (y != 0
4020       && SET_DEST (x) != stack_pointer_rtx
4021       && BLOCK_NUM (y) == BLOCK_NUM (insn)
4022       /* Don't do this if the reg dies, or gets set in y; a standard addressing
4023          mode would be better.  */
4024       && ! dead_or_set_p (y, SET_DEST (x))
4025       && try_pre_increment (y, SET_DEST (x), amount))
4026     {
4027       /* We have found a suitable auto-increment and already changed
4028          insn Y to do it.  So flush this increment instruction.  */
4029       propagate_block_delete_insn (insn);
4030
4031       /* Count a reference to this reg for the increment insn we are
4032          deleting.  When a reg is incremented, spilling it is worse,
4033          so we want to make that less likely.  */
4034       if (regno >= FIRST_PSEUDO_REGISTER)
4035         {
4036           REG_FREQ (regno) += REG_FREQ_FROM_BB (pbi->bb);
4037           REG_N_SETS (regno)++;
4038         }
4039
4040       /* Flush any remembered memories depending on the value of
4041          the incremented register.  */
4042       invalidate_mems_from_set (pbi, SET_DEST (x));
4043
4044       return 1;
4045     }
4046   return 0;
4047 }
4048
4049 /* Try to change INSN so that it does pre-increment or pre-decrement
4050    addressing on register REG in order to add AMOUNT to REG.
4051    AMOUNT is negative for pre-decrement.
4052    Returns 1 if the change could be made.
4053    This checks all about the validity of the result of modifying INSN.  */
4054
4055 static int
4056 try_pre_increment (rtx insn, rtx reg, HOST_WIDE_INT amount)
4057 {
4058   rtx use;
4059
4060   /* Nonzero if we can try to make a pre-increment or pre-decrement.
4061      For example, addl $4,r1; movl (r1),... can become movl +(r1),...  */
4062   int pre_ok = 0;
4063   /* Nonzero if we can try to make a post-increment or post-decrement.
4064      For example, addl $4,r1; movl -4(r1),... can become movl (r1)+,...
4065      It is possible for both PRE_OK and POST_OK to be nonzero if the machine
4066      supports both pre-inc and post-inc, or both pre-dec and post-dec.  */
4067   int post_ok = 0;
4068
4069   /* Nonzero if the opportunity actually requires post-inc or post-dec.  */
4070   int do_post = 0;
4071
4072   /* From the sign of increment, see which possibilities are conceivable
4073      on this target machine.  */
4074   if (HAVE_PRE_INCREMENT && amount > 0)
4075     pre_ok = 1;
4076   if (HAVE_POST_INCREMENT && amount > 0)
4077     post_ok = 1;
4078
4079   if (HAVE_PRE_DECREMENT && amount < 0)
4080     pre_ok = 1;
4081   if (HAVE_POST_DECREMENT && amount < 0)
4082     post_ok = 1;
4083
4084   if (! (pre_ok || post_ok))
4085     return 0;
4086
4087   /* It is not safe to add a side effect to a jump insn
4088      because if the incremented register is spilled and must be reloaded
4089      there would be no way to store the incremented value back in memory.  */
4090
4091   if (GET_CODE (insn) == JUMP_INSN)
4092     return 0;
4093
4094   use = 0;
4095   if (pre_ok)
4096     use = find_use_as_address (PATTERN (insn), reg, 0);
4097   if (post_ok && (use == 0 || use == (rtx) (size_t) 1))
4098     {
4099       use = find_use_as_address (PATTERN (insn), reg, -amount);
4100       do_post = 1;
4101     }
4102
4103   if (use == 0 || use == (rtx) (size_t) 1)
4104     return 0;
4105
4106   if (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (use)) != (amount > 0 ? amount : - amount))
4107     return 0;
4108
4109   /* See if this combination of instruction and addressing mode exists.  */
4110   if (! validate_change (insn, &XEXP (use, 0),
4111                          gen_rtx_fmt_e (amount > 0
4112                                         ? (do_post ? POST_INC : PRE_INC)
4113                                         : (do_post ? POST_DEC : PRE_DEC),
4114                                         Pmode, reg), 0))
4115     return 0;
4116
4117   /* Record that this insn now has an implicit side effect on X.  */
4118   REG_NOTES (insn) = alloc_EXPR_LIST (REG_INC, reg, REG_NOTES (insn));
4119   return 1;
4120 }
4121
4122 #endif /* AUTO_INC_DEC */
4123 \f
4124 /* Find the place in the rtx X where REG is used as a memory address.
4125    Return the MEM rtx that so uses it.
4126    If PLUSCONST is nonzero, search instead for a memory address equivalent to
4127    (plus REG (const_int PLUSCONST)).
4128
4129    If such an address does not appear, return 0.
4130    If REG appears more than once, or is used other than in such an address,
4131    return (rtx) 1.  */
4132
4133 rtx
4134 find_use_as_address (rtx x, rtx reg, HOST_WIDE_INT plusconst)
4135 {
4136   enum rtx_code code = GET_CODE (x);
4137   const char * const fmt = GET_RTX_FORMAT (code);
4138   int i;
4139   rtx value = 0;
4140   rtx tem;
4141
4142   if (code == MEM && XEXP (x, 0) == reg && plusconst == 0)
4143     return x;
4144
4145   if (code == MEM && GET_CODE (XEXP (x, 0)) == PLUS
4146       && XEXP (XEXP (x, 0), 0) == reg
4147       && GET_CODE (XEXP (XEXP (x, 0), 1)) == CONST_INT
4148       && INTVAL (XEXP (XEXP (x, 0), 1)) == plusconst)
4149     return x;
4150
4151   if (code == SIGN_EXTRACT || code == ZERO_EXTRACT)
4152     {
4153       /* If REG occurs inside a MEM used in a bit-field reference,
4154          that is unacceptable.  */
4155       if (find_use_as_address (XEXP (x, 0), reg, 0) != 0)
4156         return (rtx) (size_t) 1;
4157     }
4158
4159   if (x == reg)
4160     return (rtx) (size_t) 1;
4161
4162   for (i = GET_RTX_LENGTH (code) - 1; i >= 0; i--)
4163     {
4164       if (fmt[i] == 'e')
4165         {
4166           tem = find_use_as_address (XEXP (x, i), reg, plusconst);
4167           if (value == 0)
4168             value = tem;
4169           else if (tem != 0)
4170             return (rtx) (size_t) 1;
4171         }
4172       else if (fmt[i] == 'E')
4173         {
4174           int j;
4175           for (j = XVECLEN (x, i) - 1; j >= 0; j--)
4176             {
4177               tem = find_use_as_address (XVECEXP (x, i, j), reg, plusconst);
4178               if (value == 0)
4179                 value = tem;
4180               else if (tem != 0)
4181                 return (rtx) (size_t) 1;
4182             }
4183         }
4184     }
4185
4186   return value;
4187 }
4188 \f
4189 /* Write information about registers and basic blocks into FILE.
4190    This is part of making a debugging dump.  */
4191
4192 void
4193 dump_regset (regset r, FILE *outf)
4194 {
4195   int i;
4196   if (r == NULL)
4197     {
4198       fputs (" (nil)", outf);
4199       return;
4200     }
4201
4202   EXECUTE_IF_SET_IN_REG_SET (r, 0, i,
4203     {
4204       fprintf (outf, " %d", i);
4205       if (i < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
4206         fprintf (outf, " [%s]",
4207                  reg_names[i]);
4208     });
4209 }
4210
4211 /* Print a human-readable representation of R on the standard error
4212    stream.  This function is designed to be used from within the
4213    debugger.  */
4214
4215 void
4216 debug_regset (regset r)
4217 {
4218   dump_regset (r, stderr);
4219   putc ('\n', stderr);
4220 }
4221
4222 /* Recompute register set/reference counts immediately prior to register
4223    allocation.
4224
4225    This avoids problems with set/reference counts changing to/from values
4226    which have special meanings to the register allocators.
4227
4228    Additionally, the reference counts are the primary component used by the
4229    register allocators to prioritize pseudos for allocation to hard regs.
4230    More accurate reference counts generally lead to better register allocation.
4231
4232    F is the first insn to be scanned.
4233
4234    LOOP_STEP denotes how much loop_depth should be incremented per
4235    loop nesting level in order to increase the ref count more for
4236    references in a loop.
4237
4238    It might be worthwhile to update REG_LIVE_LENGTH, REG_BASIC_BLOCK and
4239    possibly other information which is used by the register allocators.  */
4240
4241 void
4242 recompute_reg_usage (rtx f ATTRIBUTE_UNUSED, int loop_step ATTRIBUTE_UNUSED)
4243 {
4244   allocate_reg_life_data ();
4245   update_life_info (NULL, UPDATE_LIFE_LOCAL, PROP_REG_INFO);
4246 }
4247
4248 /* Optionally removes all the REG_DEAD and REG_UNUSED notes from a set of
4249    blocks.  If BLOCKS is NULL, assume the universal set.  Returns a count
4250    of the number of registers that died.  */
4251
4252 int
4253 count_or_remove_death_notes (sbitmap blocks, int kill)
4254 {
4255   int count = 0;
4256   int i;
4257   basic_block bb;
4258
4259   
4260   /* This used to be a loop over all the blocks with a membership test
4261      inside the loop.  That can be amazingly expensive on a large CFG
4262      when only a small number of bits are set in BLOCKs (for example,
4263      the calls from the scheduler typically have very few bits set).
4264
4265      For extra credit, someone should convert BLOCKS to a bitmap rather
4266      than an sbitmap.  */
4267   if (blocks)
4268     {
4269       EXECUTE_IF_SET_IN_SBITMAP (blocks, 0, i,
4270         {
4271           count += count_or_remove_death_notes_bb (BASIC_BLOCK (i), kill);
4272         });
4273     }
4274   else
4275     {
4276       FOR_EACH_BB (bb)
4277         {
4278           count += count_or_remove_death_notes_bb (bb, kill);
4279         }
4280     }
4281
4282   return count;
4283 }
4284   
4285 /* Optionally removes all the REG_DEAD and REG_UNUSED notes from basic
4286    block BB.  Returns a count of the number of registers that died.  */
4287
4288 static int
4289 count_or_remove_death_notes_bb (basic_block bb, int kill)
4290 {
4291   int count = 0;
4292   rtx insn;
4293
4294   for (insn = BB_HEAD (bb); ; insn = NEXT_INSN (insn))
4295     {
4296       if (INSN_P (insn))
4297         {
4298           rtx *pprev = &REG_NOTES (insn);
4299           rtx link = *pprev;
4300
4301           while (link)
4302             {
4303               switch (REG_NOTE_KIND (link))
4304                 {
4305                 case REG_DEAD:
4306                   if (GET_CODE (XEXP (link, 0)) == REG)
4307                     {
4308                       rtx reg = XEXP (link, 0);
4309                       int n;
4310
4311                       if (REGNO (reg) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER)
4312                         n = 1;
4313                       else
4314                         n = hard_regno_nregs[REGNO (reg)][GET_MODE (reg)];
4315                       count += n;
4316                     }
4317
4318                   /* Fall through.  */
4319
4320                 case REG_UNUSED:
4321                   if (kill)
4322                     {
4323                       rtx next = XEXP (link, 1);
4324                       free_EXPR_LIST_node (link);
4325                       *pprev = link = next;
4326                       break;
4327                     }
4328                   /* Fall through.  */
4329
4330                 default:
4331                   pprev = &XEXP (link, 1);
4332                   link = *pprev;
4333                   break;
4334                 }
4335             }
4336         }
4337
4338       if (insn == BB_END (bb))
4339         break;
4340     }
4341
4342   return count;
4343 }
4344
4345 /* Clear LOG_LINKS fields of insns in a selected blocks or whole chain
4346    if blocks is NULL.  */
4347
4348 static void
4349 clear_log_links (sbitmap blocks)
4350 {
4351   rtx insn;
4352   int i;
4353
4354   if (!blocks)
4355     {
4356       for (insn = get_insns (); insn; insn = NEXT_INSN (insn))
4357         if (INSN_P (insn))
4358           free_INSN_LIST_list (&LOG_LINKS (insn));
4359     }
4360   else
4361     EXECUTE_IF_SET_IN_SBITMAP (blocks, 0, i,
4362       {
4363         basic_block bb = BASIC_BLOCK (i);
4364
4365         for (insn = BB_HEAD (bb); insn != NEXT_INSN (BB_END (bb));
4366              insn = NEXT_INSN (insn))
4367           if (INSN_P (insn))
4368             free_INSN_LIST_list (&LOG_LINKS (insn));
4369       });
4370 }
4371
4372 /* Given a register bitmap, turn on the bits in a HARD_REG_SET that
4373    correspond to the hard registers, if any, set in that map.  This
4374    could be done far more efficiently by having all sorts of special-cases
4375    with moving single words, but probably isn't worth the trouble.  */
4376
4377 void
4378 reg_set_to_hard_reg_set (HARD_REG_SET *to, bitmap from)
4379 {
4380   int i;
4381
4382   EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP
4383     (from, 0, i,
4384      {
4385        if (i >= FIRST_PSEUDO_REGISTER)
4386          return;
4387        SET_HARD_REG_BIT (*to, i);
4388      });
4389 }