OSDN Git Service

cp:
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / global.c
1 /* Allocate registers for pseudo-registers that span basic blocks.
2    Copyright (C) 1987, 1988, 1991, 1994, 1996, 1997, 1998,
3    1999, 2000, 2002, 2003 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
23 #include "config.h"
24 #include "system.h"
25 #include "coretypes.h"
26 #include "tm.h"
27
28 #include "machmode.h"
29 #include "hard-reg-set.h"
30 #include "rtl.h"
31 #include "tm_p.h"
32 #include "flags.h"
33 #include "basic-block.h"
34 #include "regs.h"
35 #include "function.h"
36 #include "insn-config.h"
37 #include "reload.h"
38 #include "output.h"
39 #include "toplev.h"
40
41 /* This pass of the compiler performs global register allocation.
42    It assigns hard register numbers to all the pseudo registers
43    that were not handled in local_alloc.  Assignments are recorded
44    in the vector reg_renumber, not by changing the rtl code.
45    (Such changes are made by final).  The entry point is
46    the function global_alloc.
47
48    After allocation is complete, the reload pass is run as a subroutine
49    of this pass, so that when a pseudo reg loses its hard reg due to
50    spilling it is possible to make a second attempt to find a hard
51    reg for it.  The reload pass is independent in other respects
52    and it is run even when stupid register allocation is in use.
53
54    1. Assign allocation-numbers (allocnos) to the pseudo-registers
55    still needing allocations and to the pseudo-registers currently
56    allocated by local-alloc which may be spilled by reload.
57    Set up tables reg_allocno and allocno_reg to map
58    reg numbers to allocnos and vice versa.
59    max_allocno gets the number of allocnos in use.
60
61    2. Allocate a max_allocno by max_allocno conflict bit matrix and clear it.
62    Allocate a max_allocno by FIRST_PSEUDO_REGISTER conflict matrix
63    for conflicts between allocnos and explicit hard register use
64    (which includes use of pseudo-registers allocated by local_alloc).
65
66    3. For each basic block
67     walk forward through the block, recording which
68     pseudo-registers and which hardware registers are live.
69     Build the conflict matrix between the pseudo-registers
70     and another of pseudo-registers versus hardware registers.
71     Also record the preferred hardware registers
72     for each pseudo-register.
73
74    4. Sort a table of the allocnos into order of
75    desirability of the variables.
76
77    5. Allocate the variables in that order; each if possible into
78    a preferred register, else into another register.  */
79 \f
80 /* Number of pseudo-registers which are candidates for allocation.  */
81
82 static int max_allocno;
83
84 /* Indexed by (pseudo) reg number, gives the allocno, or -1
85    for pseudo registers which are not to be allocated.  */
86
87 static int *reg_allocno;
88
89 struct allocno
90 {
91   int reg;
92   /* Gives the number of consecutive hard registers needed by that
93      pseudo reg.  */
94   int size;
95
96   /* Number of calls crossed by each allocno.  */
97   int calls_crossed;
98
99   /* Number of refs to each allocno.  */
100   int n_refs;
101
102   /* Frequency of uses of each allocno.  */
103   int freq;
104
105   /* Guess at live length of each allocno.
106      This is actually the max of the live lengths of the regs.  */
107   int live_length;
108
109   /* Set of hard regs conflicting with allocno N.  */
110
111   HARD_REG_SET hard_reg_conflicts;
112
113   /* Set of hard regs preferred by allocno N.
114      This is used to make allocnos go into regs that are copied to or from them,
115      when possible, to reduce register shuffling.  */
116
117   HARD_REG_SET hard_reg_preferences;
118
119   /* Similar, but just counts register preferences made in simple copy
120      operations, rather than arithmetic.  These are given priority because
121      we can always eliminate an insn by using these, but using a register
122      in the above list won't always eliminate an insn.  */
123
124   HARD_REG_SET hard_reg_copy_preferences;
125
126   /* Similar to hard_reg_preferences, but includes bits for subsequent
127      registers when an allocno is multi-word.  The above variable is used for
128      allocation while this is used to build reg_someone_prefers, below.  */
129
130   HARD_REG_SET hard_reg_full_preferences;
131
132   /* Set of hard registers that some later allocno has a preference for.  */
133
134   HARD_REG_SET regs_someone_prefers;
135
136 #ifdef STACK_REGS
137   /* Set to true if allocno can't be allocated in the stack register.  */
138   bool no_stack_reg;
139 #endif
140 };
141
142 static struct allocno *allocno;
143
144 /* A vector of the integers from 0 to max_allocno-1,
145    sorted in the order of first-to-be-allocated first.  */
146
147 static int *allocno_order;
148
149 /* Indexed by (pseudo) reg number, gives the number of another
150    lower-numbered pseudo reg which can share a hard reg with this pseudo
151    *even if the two pseudos would otherwise appear to conflict*.  */
152
153 static int *reg_may_share;
154
155 /* Define the number of bits in each element of `conflicts' and what
156    type that element has.  We use the largest integer format on the
157    host machine.  */
158
159 #define INT_BITS HOST_BITS_PER_WIDE_INT
160 #define INT_TYPE HOST_WIDE_INT
161
162 /* max_allocno by max_allocno array of bits,
163    recording whether two allocno's conflict (can't go in the same
164    hardware register).
165
166    `conflicts' is symmetric after the call to mirror_conflicts.  */
167
168 static INT_TYPE *conflicts;
169
170 /* Number of ints require to hold max_allocno bits.
171    This is the length of a row in `conflicts'.  */
172
173 static int allocno_row_words;
174
175 /* Two macros to test or store 1 in an element of `conflicts'.  */
176
177 #define CONFLICTP(I, J) \
178  (conflicts[(I) * allocno_row_words + (unsigned) (J) / INT_BITS]        \
179   & ((INT_TYPE) 1 << ((unsigned) (J) % INT_BITS)))
180
181 /* For any allocno set in ALLOCNO_SET, set ALLOCNO to that allocno,
182    and execute CODE.  */
183 #define EXECUTE_IF_SET_IN_ALLOCNO_SET(ALLOCNO_SET, ALLOCNO, CODE)       \
184 do {                                                                    \
185   int i_;                                                               \
186   int allocno_;                                                         \
187   INT_TYPE *p_ = (ALLOCNO_SET);                                         \
188                                                                         \
189   for (i_ = allocno_row_words - 1, allocno_ = 0; i_ >= 0;               \
190        i_--, allocno_ += INT_BITS)                                      \
191     {                                                                   \
192       unsigned INT_TYPE word_ = (unsigned INT_TYPE) *p_++;              \
193                                                                         \
194       for ((ALLOCNO) = allocno_; word_; word_ >>= 1, (ALLOCNO)++)       \
195         {                                                               \
196           if (word_ & 1)                                                \
197             {CODE;}                                                     \
198         }                                                               \
199     }                                                                   \
200 } while (0)
201
202 /* This doesn't work for non-GNU C due to the way CODE is macro expanded.  */
203 #if 0
204 /* For any allocno that conflicts with IN_ALLOCNO, set OUT_ALLOCNO to
205    the conflicting allocno, and execute CODE.  This macro assumes that
206    mirror_conflicts has been run.  */
207 #define EXECUTE_IF_CONFLICT(IN_ALLOCNO, OUT_ALLOCNO, CODE)\
208   EXECUTE_IF_SET_IN_ALLOCNO_SET (conflicts + (IN_ALLOCNO) * allocno_row_words,\
209                                  OUT_ALLOCNO, (CODE))
210 #endif
211
212 /* Set of hard regs currently live (during scan of all insns).  */
213
214 static HARD_REG_SET hard_regs_live;
215
216 /* Set of registers that global-alloc isn't supposed to use.  */
217
218 static HARD_REG_SET no_global_alloc_regs;
219
220 /* Set of registers used so far.  */
221
222 static HARD_REG_SET regs_used_so_far;
223
224 /* Number of refs to each hard reg, as used by local alloc.
225    It is zero for a reg that contains global pseudos or is explicitly used.  */
226
227 static int local_reg_n_refs[FIRST_PSEUDO_REGISTER];
228
229 /* Frequency of uses of given hard reg.  */
230 static int local_reg_freq[FIRST_PSEUDO_REGISTER];
231
232 /* Guess at live length of each hard reg, as used by local alloc.
233    This is actually the sum of the live lengths of the specific regs.  */
234
235 static int local_reg_live_length[FIRST_PSEUDO_REGISTER];
236
237 /* Set to 1 a bit in a vector TABLE of HARD_REG_SETs, for vector
238    element I, and hard register number J.  */
239
240 #define SET_REGBIT(TABLE, I, J)  SET_HARD_REG_BIT (allocno[I].TABLE, J)
241
242 /* Bit mask for allocnos live at current point in the scan.  */
243
244 static INT_TYPE *allocnos_live;
245
246 /* Test, set or clear bit number I in allocnos_live,
247    a bit vector indexed by allocno.  */
248
249 #define SET_ALLOCNO_LIVE(I)                             \
250   (allocnos_live[(unsigned) (I) / INT_BITS]             \
251      |= ((INT_TYPE) 1 << ((unsigned) (I) % INT_BITS)))
252
253 #define CLEAR_ALLOCNO_LIVE(I)                           \
254   (allocnos_live[(unsigned) (I) / INT_BITS]             \
255      &= ~((INT_TYPE) 1 << ((unsigned) (I) % INT_BITS)))
256
257 /* This is turned off because it doesn't work right for DImode.
258    (And it is only used for DImode, so the other cases are worthless.)
259    The problem is that it isn't true that there is NO possibility of conflict;
260    only that there is no conflict if the two pseudos get the exact same regs.
261    If they were allocated with a partial overlap, there would be a conflict.
262    We can't safely turn off the conflict unless we have another way to
263    prevent the partial overlap.
264
265    Idea: change hard_reg_conflicts so that instead of recording which
266    hard regs the allocno may not overlap, it records where the allocno
267    may not start.  Change both where it is used and where it is updated.
268    Then there is a way to record that (reg:DI 108) may start at 10
269    but not at 9 or 11.  There is still the question of how to record
270    this semi-conflict between two pseudos.  */
271 #if 0
272 /* Reg pairs for which conflict after the current insn
273    is inhibited by a REG_NO_CONFLICT note.
274    If the table gets full, we ignore any other notes--that is conservative.  */
275 #define NUM_NO_CONFLICT_PAIRS 4
276 /* Number of pairs in use in this insn.  */
277 int n_no_conflict_pairs;
278 static struct { int allocno1, allocno2;}
279   no_conflict_pairs[NUM_NO_CONFLICT_PAIRS];
280 #endif /* 0 */
281
282 /* Record all regs that are set in any one insn.
283    Communication from mark_reg_{store,clobber} and global_conflicts.  */
284
285 static rtx *regs_set;
286 static int n_regs_set;
287
288 /* All registers that can be eliminated.  */
289
290 static HARD_REG_SET eliminable_regset;
291
292 static int allocno_compare (const void *, const void *);
293 static void global_conflicts (void);
294 static void mirror_conflicts (void);
295 static void expand_preferences (void);
296 static void prune_preferences (void);
297 static void find_reg (int, HARD_REG_SET, int, int, int);
298 static void record_one_conflict (int);
299 static void record_conflicts (int *, int);
300 static void mark_reg_store (rtx, rtx, void *);
301 static void mark_reg_clobber (rtx, rtx, void *);
302 static void mark_reg_conflicts (rtx);
303 static void mark_reg_death (rtx);
304 static void mark_reg_live_nc (int, enum machine_mode);
305 static void set_preference (rtx, rtx);
306 static void dump_conflicts (FILE *);
307 static void reg_becomes_live (rtx, rtx, void *);
308 static void reg_dies (int, enum machine_mode, struct insn_chain *);
309 \f
310 /* Perform allocation of pseudo-registers not allocated by local_alloc.
311    FILE is a file to output debugging information on,
312    or zero if such output is not desired.
313
314    Return value is nonzero if reload failed
315    and we must not do any more for this function.  */
316
317 int
318 global_alloc (FILE *file)
319 {
320   int retval;
321 #ifdef ELIMINABLE_REGS
322   static const struct {const int from, to; } eliminables[] = ELIMINABLE_REGS;
323 #endif
324   int need_fp
325     = (! flag_omit_frame_pointer
326 #ifdef EXIT_IGNORE_STACK
327        || (current_function_calls_alloca && EXIT_IGNORE_STACK)
328 #endif
329        || FRAME_POINTER_REQUIRED);
330
331   size_t i;
332   rtx x;
333
334   max_allocno = 0;
335
336   /* A machine may have certain hard registers that
337      are safe to use only within a basic block.  */
338
339   CLEAR_HARD_REG_SET (no_global_alloc_regs);
340
341   /* Build the regset of all eliminable registers and show we can't use those
342      that we already know won't be eliminated.  */
343 #ifdef ELIMINABLE_REGS
344   for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (eliminables); i++)
345     {
346       bool cannot_elim
347         = (! CAN_ELIMINATE (eliminables[i].from, eliminables[i].to)
348            || (eliminables[i].to == STACK_POINTER_REGNUM && need_fp));
349
350       if (!regs_asm_clobbered[eliminables[i].from])
351         {
352           SET_HARD_REG_BIT (eliminable_regset, eliminables[i].from);
353
354           if (cannot_elim)
355             SET_HARD_REG_BIT (no_global_alloc_regs, eliminables[i].from);
356         }
357       else if (cannot_elim)
358         error ("%s cannot be used in asm here",
359                reg_names[eliminables[i].from]);
360     }
361 #if FRAME_POINTER_REGNUM != HARD_FRAME_POINTER_REGNUM
362   if (!regs_asm_clobbered[HARD_FRAME_POINTER_REGNUM])
363     {
364       SET_HARD_REG_BIT (eliminable_regset, HARD_FRAME_POINTER_REGNUM);
365       if (need_fp)
366         SET_HARD_REG_BIT (no_global_alloc_regs, HARD_FRAME_POINTER_REGNUM);
367     }
368   else if (need_fp)
369     error ("%s cannot be used in asm here",
370            reg_names[HARD_FRAME_POINTER_REGNUM]);
371 #endif
372
373 #else
374   if (!regs_asm_clobbered[FRAME_POINTER_REGNUM])
375     {
376       SET_HARD_REG_BIT (eliminable_regset, FRAME_POINTER_REGNUM);
377       if (need_fp)
378         SET_HARD_REG_BIT (no_global_alloc_regs, FRAME_POINTER_REGNUM);
379     }
380   else if (need_fp)
381     error ("%s cannot be used in asm here", reg_names[FRAME_POINTER_REGNUM]);
382 #endif
383
384   /* Track which registers have already been used.  Start with registers
385      explicitly in the rtl, then registers allocated by local register
386      allocation.  */
387
388   CLEAR_HARD_REG_SET (regs_used_so_far);
389 #ifdef LEAF_REGISTERS
390   /* If we are doing the leaf function optimization, and this is a leaf
391      function, it means that the registers that take work to save are those
392      that need a register window.  So prefer the ones that can be used in
393      a leaf function.  */
394   {
395     const char *cheap_regs;
396     const char *const leaf_regs = LEAF_REGISTERS;
397
398     if (only_leaf_regs_used () && leaf_function_p ())
399       cheap_regs = leaf_regs;
400     else
401       cheap_regs = call_used_regs;
402     for (i = 0; i < FIRST_PSEUDO_REGISTER; i++)
403       if (regs_ever_live[i] || cheap_regs[i])
404         SET_HARD_REG_BIT (regs_used_so_far, i);
405   }
406 #else
407   /* We consider registers that do not have to be saved over calls as if
408      they were already used since there is no cost in using them.  */
409   for (i = 0; i < FIRST_PSEUDO_REGISTER; i++)
410     if (regs_ever_live[i] || call_used_regs[i])
411       SET_HARD_REG_BIT (regs_used_so_far, i);
412 #endif
413
414   for (i = FIRST_PSEUDO_REGISTER; i < (size_t) max_regno; i++)
415     if (reg_renumber[i] >= 0)
416       SET_HARD_REG_BIT (regs_used_so_far, reg_renumber[i]);
417
418   /* Establish mappings from register number to allocation number
419      and vice versa.  In the process, count the allocnos.  */
420
421   reg_allocno = xmalloc (max_regno * sizeof (int));
422
423   for (i = 0; i < FIRST_PSEUDO_REGISTER; i++)
424     reg_allocno[i] = -1;
425
426   /* Initialize the shared-hard-reg mapping
427      from the list of pairs that may share.  */
428   reg_may_share = xcalloc (max_regno, sizeof (int));
429   for (x = regs_may_share; x; x = XEXP (XEXP (x, 1), 1))
430     {
431       int r1 = REGNO (XEXP (x, 0));
432       int r2 = REGNO (XEXP (XEXP (x, 1), 0));
433       if (r1 > r2)
434         reg_may_share[r1] = r2;
435       else
436         reg_may_share[r2] = r1;
437     }
438
439   for (i = FIRST_PSEUDO_REGISTER; i < (size_t) max_regno; i++)
440     /* Note that reg_live_length[i] < 0 indicates a "constant" reg
441        that we are supposed to refrain from putting in a hard reg.
442        -2 means do make an allocno but don't allocate it.  */
443     if (REG_N_REFS (i) != 0 && REG_LIVE_LENGTH (i) != -1
444         /* Don't allocate pseudos that cross calls,
445            if this function receives a nonlocal goto.  */
446         && (! current_function_has_nonlocal_label
447             || REG_N_CALLS_CROSSED (i) == 0))
448       {
449         if (reg_renumber[i] < 0 && reg_may_share[i] && reg_allocno[reg_may_share[i]] >= 0)
450           reg_allocno[i] = reg_allocno[reg_may_share[i]];
451         else
452           reg_allocno[i] = max_allocno++;
453         if (REG_LIVE_LENGTH (i) == 0)
454           abort ();
455       }
456     else
457       reg_allocno[i] = -1;
458
459   allocno = xcalloc (max_allocno, sizeof (struct allocno));
460
461   for (i = FIRST_PSEUDO_REGISTER; i < (size_t) max_regno; i++)
462     if (reg_allocno[i] >= 0)
463       {
464         int num = reg_allocno[i];
465         allocno[num].reg = i;
466         allocno[num].size = PSEUDO_REGNO_SIZE (i);
467         allocno[num].calls_crossed += REG_N_CALLS_CROSSED (i);
468         allocno[num].n_refs += REG_N_REFS (i);
469         allocno[num].freq += REG_FREQ (i);
470         if (allocno[num].live_length < REG_LIVE_LENGTH (i))
471           allocno[num].live_length = REG_LIVE_LENGTH (i);
472       }
473
474   /* Calculate amount of usage of each hard reg by pseudos
475      allocated by local-alloc.  This is to see if we want to
476      override it.  */
477   memset (local_reg_live_length, 0, sizeof local_reg_live_length);
478   memset (local_reg_n_refs, 0, sizeof local_reg_n_refs);
479   memset (local_reg_freq, 0, sizeof local_reg_freq);
480   for (i = FIRST_PSEUDO_REGISTER; i < (size_t) max_regno; i++)
481     if (reg_renumber[i] >= 0)
482       {
483         int regno = reg_renumber[i];
484         int endregno = regno + HARD_REGNO_NREGS (regno, PSEUDO_REGNO_MODE (i));
485         int j;
486
487         for (j = regno; j < endregno; j++)
488           {
489             local_reg_n_refs[j] += REG_N_REFS (i);
490             local_reg_freq[j] += REG_FREQ (i);
491             local_reg_live_length[j] += REG_LIVE_LENGTH (i);
492           }
493       }
494
495   /* We can't override local-alloc for a reg used not just by local-alloc.  */
496   for (i = 0; i < FIRST_PSEUDO_REGISTER; i++)
497     if (regs_ever_live[i])
498       local_reg_n_refs[i] = 0, local_reg_freq[i] = 0;
499
500   allocno_row_words = (max_allocno + INT_BITS - 1) / INT_BITS;
501
502   /* We used to use alloca here, but the size of what it would try to
503      allocate would occasionally cause it to exceed the stack limit and
504      cause unpredictable core dumps.  Some examples were > 2Mb in size.  */
505   conflicts = xcalloc (max_allocno * allocno_row_words, sizeof (INT_TYPE));
506
507   allocnos_live = xmalloc (allocno_row_words * sizeof (INT_TYPE));
508
509   /* If there is work to be done (at least one reg to allocate),
510      perform global conflict analysis and allocate the regs.  */
511
512   if (max_allocno > 0)
513     {
514       /* Scan all the insns and compute the conflicts among allocnos
515          and between allocnos and hard regs.  */
516
517       global_conflicts ();
518
519       mirror_conflicts ();
520
521       /* Eliminate conflicts between pseudos and eliminable registers.  If
522          the register is not eliminated, the pseudo won't really be able to
523          live in the eliminable register, so the conflict doesn't matter.
524          If we do eliminate the register, the conflict will no longer exist.
525          So in either case, we can ignore the conflict.  Likewise for
526          preferences.  */
527
528       for (i = 0; i < (size_t) max_allocno; i++)
529         {
530           AND_COMPL_HARD_REG_SET (allocno[i].hard_reg_conflicts,
531                                   eliminable_regset);
532           AND_COMPL_HARD_REG_SET (allocno[i].hard_reg_copy_preferences,
533                                   eliminable_regset);
534           AND_COMPL_HARD_REG_SET (allocno[i].hard_reg_preferences,
535                                   eliminable_regset);
536         }
537
538       /* Try to expand the preferences by merging them between allocnos.  */
539
540       expand_preferences ();
541
542       /* Determine the order to allocate the remaining pseudo registers.  */
543
544       allocno_order = xmalloc (max_allocno * sizeof (int));
545       for (i = 0; i < (size_t) max_allocno; i++)
546         allocno_order[i] = i;
547
548       /* Default the size to 1, since allocno_compare uses it to divide by.
549          Also convert allocno_live_length of zero to -1.  A length of zero
550          can occur when all the registers for that allocno have reg_live_length
551          equal to -2.  In this case, we want to make an allocno, but not
552          allocate it.  So avoid the divide-by-zero and set it to a low
553          priority.  */
554
555       for (i = 0; i < (size_t) max_allocno; i++)
556         {
557           if (allocno[i].size == 0)
558             allocno[i].size = 1;
559           if (allocno[i].live_length == 0)
560             allocno[i].live_length = -1;
561         }
562
563       qsort (allocno_order, max_allocno, sizeof (int), allocno_compare);
564
565       prune_preferences ();
566
567       if (file)
568         dump_conflicts (file);
569
570       /* Try allocating them, one by one, in that order,
571          except for parameters marked with reg_live_length[regno] == -2.  */
572
573       for (i = 0; i < (size_t) max_allocno; i++)
574         if (reg_renumber[allocno[allocno_order[i]].reg] < 0
575             && REG_LIVE_LENGTH (allocno[allocno_order[i]].reg) >= 0)
576           {
577             /* If we have more than one register class,
578                first try allocating in the class that is cheapest
579                for this pseudo-reg.  If that fails, try any reg.  */
580             if (N_REG_CLASSES > 1)
581               {
582                 find_reg (allocno_order[i], 0, 0, 0, 0);
583                 if (reg_renumber[allocno[allocno_order[i]].reg] >= 0)
584                   continue;
585               }
586             if (reg_alternate_class (allocno[allocno_order[i]].reg) != NO_REGS)
587               find_reg (allocno_order[i], 0, 1, 0, 0);
588           }
589
590       free (allocno_order);
591     }
592
593   /* Do the reloads now while the allocno data still exist, so that we can
594      try to assign new hard regs to any pseudo regs that are spilled.  */
595
596 #if 0 /* We need to eliminate regs even if there is no rtl code,
597          for the sake of debugging information.  */
598   if (n_basic_blocks > 0)
599 #endif
600     {
601       build_insn_chain (get_insns ());
602       retval = reload (get_insns (), 1);
603     }
604
605   /* Clean up.  */
606   free (reg_allocno);
607   free (reg_may_share);
608   free (allocno);
609   free (conflicts);
610   free (allocnos_live);
611
612   return retval;
613 }
614
615 /* Sort predicate for ordering the allocnos.
616    Returns -1 (1) if *v1 should be allocated before (after) *v2.  */
617
618 static int
619 allocno_compare (const void *v1p, const void *v2p)
620 {
621   int v1 = *(const int *)v1p, v2 = *(const int *)v2p;
622   /* Note that the quotient will never be bigger than
623      the value of floor_log2 times the maximum number of
624      times a register can occur in one insn (surely less than 100)
625      weighted by the frequency (maximally REG_FREQ_MAX).
626      Multiplying this by 10000/REG_FREQ_MAX can't overflow.  */
627   int pri1
628     = (((double) (floor_log2 (allocno[v1].n_refs) * allocno[v1].freq)
629         / allocno[v1].live_length)
630        * (10000 / REG_FREQ_MAX) * allocno[v1].size);
631   int pri2
632     = (((double) (floor_log2 (allocno[v2].n_refs) * allocno[v2].freq)
633         / allocno[v2].live_length)
634        * (10000 / REG_FREQ_MAX) * allocno[v2].size);
635   if (pri2 - pri1)
636     return pri2 - pri1;
637
638   /* If regs are equally good, sort by allocno,
639      so that the results of qsort leave nothing to chance.  */
640   return v1 - v2;
641 }
642 \f
643 /* Scan the rtl code and record all conflicts and register preferences in the
644    conflict matrices and preference tables.  */
645
646 static void
647 global_conflicts (void)
648 {
649   int i;
650   basic_block b;
651   rtx insn;
652   int *block_start_allocnos;
653
654   /* Make a vector that mark_reg_{store,clobber} will store in.  */
655   regs_set = xmalloc (max_parallel * sizeof (rtx) * 2);
656
657   block_start_allocnos = xmalloc (max_allocno * sizeof (int));
658
659   FOR_EACH_BB (b)
660     {
661       memset (allocnos_live, 0, allocno_row_words * sizeof (INT_TYPE));
662
663       /* Initialize table of registers currently live
664          to the state at the beginning of this basic block.
665          This also marks the conflicts among hard registers
666          and any allocnos that are live.
667
668          For pseudo-regs, there is only one bit for each one
669          no matter how many hard regs it occupies.
670          This is ok; we know the size from PSEUDO_REGNO_SIZE.
671          For explicit hard regs, we cannot know the size that way
672          since one hard reg can be used with various sizes.
673          Therefore, we must require that all the hard regs
674          implicitly live as part of a multi-word hard reg
675          are explicitly marked in basic_block_live_at_start.  */
676
677       {
678         regset old = b->global_live_at_start;
679         int ax = 0;
680
681         REG_SET_TO_HARD_REG_SET (hard_regs_live, old);
682         EXECUTE_IF_SET_IN_REG_SET (old, FIRST_PSEUDO_REGISTER, i,
683                                    {
684                                      int a = reg_allocno[i];
685                                      if (a >= 0)
686                                        {
687                                          SET_ALLOCNO_LIVE (a);
688                                          block_start_allocnos[ax++] = a;
689                                        }
690                                      else if ((a = reg_renumber[i]) >= 0)
691                                        mark_reg_live_nc
692                                          (a, PSEUDO_REGNO_MODE (i));
693                                    });
694
695         /* Record that each allocno now live conflicts with each hard reg
696            now live.
697
698            It is not necessary to mark any conflicts between pseudos as
699            this point, even for pseudos which are live at the start of
700            the basic block.
701
702              Given two pseudos X and Y and any point in the CFG P.
703
704              On any path to point P where X and Y are live one of the
705              following conditions must be true:
706
707                 1. X is live at some instruction on the path that
708                    evaluates Y.
709
710                 2. Y is live at some instruction on the path that
711                    evaluates X.
712
713                 3. Either X or Y is not evaluated on the path to P
714                    (ie it is used uninitialized) and thus the
715                    conflict can be ignored.
716
717             In cases #1 and #2 the conflict will be recorded when we
718             scan the instruction that makes either X or Y become live.  */
719         record_conflicts (block_start_allocnos, ax);
720
721         /* Pseudos can't go in stack regs at the start of a basic block that
722            is reached by an abnormal edge. Likewise for call clobbered regs,
723            because because caller-save, fixup_abnormal_edges, and possibly
724            the table driven EH machinery are not quite ready to handle such
725            regs live across such edges.  */
726         {
727           edge e;
728
729           for (e = b->pred; e ; e = e->pred_next)
730             if (e->flags & EDGE_ABNORMAL)
731               break;
732
733           if (e != NULL)
734             {
735 #ifdef STACK_REGS
736               EXECUTE_IF_SET_IN_ALLOCNO_SET (allocnos_live, ax,
737                                              {
738                                                allocno[ax].no_stack_reg = 1;
739                                              });
740               for (ax = FIRST_STACK_REG; ax <= LAST_STACK_REG; ax++)
741                 record_one_conflict (ax);
742 #endif
743
744               /* No need to record conflicts for call clobbered regs if we have
745                  nonlocal labels around, as we don't ever try to allocate such
746                  regs in this case.  */
747               if (! current_function_has_nonlocal_label)
748                 for (ax = 0; ax < FIRST_PSEUDO_REGISTER; ax++)
749                   if (call_used_regs [ax])
750                     record_one_conflict (ax);
751             }
752         }
753       }
754
755       insn = BB_HEAD (b);
756
757       /* Scan the code of this basic block, noting which allocnos
758          and hard regs are born or die.  When one is born,
759          record a conflict with all others currently live.  */
760
761       while (1)
762         {
763           RTX_CODE code = GET_CODE (insn);
764           rtx link;
765
766           /* Make regs_set an empty set.  */
767
768           n_regs_set = 0;
769
770           if (code == INSN || code == CALL_INSN || code == JUMP_INSN)
771             {
772
773 #if 0
774               int i = 0;
775               for (link = REG_NOTES (insn);
776                    link && i < NUM_NO_CONFLICT_PAIRS;
777                    link = XEXP (link, 1))
778                 if (REG_NOTE_KIND (link) == REG_NO_CONFLICT)
779                   {
780                     no_conflict_pairs[i].allocno1
781                       = reg_allocno[REGNO (SET_DEST (PATTERN (insn)))];
782                     no_conflict_pairs[i].allocno2
783                       = reg_allocno[REGNO (XEXP (link, 0))];
784                     i++;
785                   }
786 #endif /* 0 */
787
788               /* Mark any registers clobbered by INSN as live,
789                  so they conflict with the inputs.  */
790
791               note_stores (PATTERN (insn), mark_reg_clobber, NULL);
792
793               /* Mark any registers dead after INSN as dead now.  */
794
795               for (link = REG_NOTES (insn); link; link = XEXP (link, 1))
796                 if (REG_NOTE_KIND (link) == REG_DEAD)
797                   mark_reg_death (XEXP (link, 0));
798
799               /* Mark any registers set in INSN as live,
800                  and mark them as conflicting with all other live regs.
801                  Clobbers are processed again, so they conflict with
802                  the registers that are set.  */
803
804               note_stores (PATTERN (insn), mark_reg_store, NULL);
805
806 #ifdef AUTO_INC_DEC
807               for (link = REG_NOTES (insn); link; link = XEXP (link, 1))
808                 if (REG_NOTE_KIND (link) == REG_INC)
809                   mark_reg_store (XEXP (link, 0), NULL_RTX, NULL);
810 #endif
811
812               /* If INSN has multiple outputs, then any reg that dies here
813                  and is used inside of an output
814                  must conflict with the other outputs.
815
816                  It is unsafe to use !single_set here since it will ignore an
817                  unused output.  Just because an output is unused does not mean
818                  the compiler can assume the side effect will not occur.
819                  Consider if REG appears in the address of an output and we
820                  reload the output.  If we allocate REG to the same hard
821                  register as an unused output we could set the hard register
822                  before the output reload insn.  */
823               if (GET_CODE (PATTERN (insn)) == PARALLEL && multiple_sets (insn))
824                 for (link = REG_NOTES (insn); link; link = XEXP (link, 1))
825                   if (REG_NOTE_KIND (link) == REG_DEAD)
826                     {
827                       int used_in_output = 0;
828                       int i;
829                       rtx reg = XEXP (link, 0);
830
831                       for (i = XVECLEN (PATTERN (insn), 0) - 1; i >= 0; i--)
832                         {
833                           rtx set = XVECEXP (PATTERN (insn), 0, i);
834                           if (GET_CODE (set) == SET
835                               && GET_CODE (SET_DEST (set)) != REG
836                               && !rtx_equal_p (reg, SET_DEST (set))
837                               && reg_overlap_mentioned_p (reg, SET_DEST (set)))
838                             used_in_output = 1;
839                         }
840                       if (used_in_output)
841                         mark_reg_conflicts (reg);
842                     }
843
844               /* Mark any registers set in INSN and then never used.  */
845
846               while (n_regs_set-- > 0)
847                 {
848                   rtx note = find_regno_note (insn, REG_UNUSED,
849                                               REGNO (regs_set[n_regs_set]));
850                   if (note)
851                     mark_reg_death (XEXP (note, 0));
852                 }
853             }
854
855           if (insn == BB_END (b))
856             break;
857           insn = NEXT_INSN (insn);
858         }
859     }
860
861   /* Clean up.  */
862   free (block_start_allocnos);
863   free (regs_set);
864 }
865 /* Expand the preference information by looking for cases where one allocno
866    dies in an insn that sets an allocno.  If those two allocnos don't conflict,
867    merge any preferences between those allocnos.  */
868
869 static void
870 expand_preferences (void)
871 {
872   rtx insn;
873   rtx link;
874   rtx set;
875
876   /* We only try to handle the most common cases here.  Most of the cases
877      where this wins are reg-reg copies.  */
878
879   for (insn = get_insns (); insn; insn = NEXT_INSN (insn))
880     if (INSN_P (insn)
881         && (set = single_set (insn)) != 0
882         && GET_CODE (SET_DEST (set)) == REG
883         && reg_allocno[REGNO (SET_DEST (set))] >= 0)
884       for (link = REG_NOTES (insn); link; link = XEXP (link, 1))
885         if (REG_NOTE_KIND (link) == REG_DEAD
886             && GET_CODE (XEXP (link, 0)) == REG
887             && reg_allocno[REGNO (XEXP (link, 0))] >= 0
888             && ! CONFLICTP (reg_allocno[REGNO (SET_DEST (set))],
889                             reg_allocno[REGNO (XEXP (link, 0))]))
890           {
891             int a1 = reg_allocno[REGNO (SET_DEST (set))];
892             int a2 = reg_allocno[REGNO (XEXP (link, 0))];
893
894             if (XEXP (link, 0) == SET_SRC (set))
895               {
896                 IOR_HARD_REG_SET (allocno[a1].hard_reg_copy_preferences,
897                                   allocno[a2].hard_reg_copy_preferences);
898                 IOR_HARD_REG_SET (allocno[a2].hard_reg_copy_preferences,
899                                   allocno[a1].hard_reg_copy_preferences);
900               }
901
902             IOR_HARD_REG_SET (allocno[a1].hard_reg_preferences,
903                               allocno[a2].hard_reg_preferences);
904             IOR_HARD_REG_SET (allocno[a2].hard_reg_preferences,
905                               allocno[a1].hard_reg_preferences);
906             IOR_HARD_REG_SET (allocno[a1].hard_reg_full_preferences,
907                               allocno[a2].hard_reg_full_preferences);
908             IOR_HARD_REG_SET (allocno[a2].hard_reg_full_preferences,
909                               allocno[a1].hard_reg_full_preferences);
910           }
911 }
912 \f
913 /* Prune the preferences for global registers to exclude registers that cannot
914    be used.
915
916    Compute `regs_someone_prefers', which is a bitmask of the hard registers
917    that are preferred by conflicting registers of lower priority.  If possible,
918    we will avoid using these registers.  */
919
920 static void
921 prune_preferences (void)
922 {
923   int i;
924   int num;
925   int *allocno_to_order = xmalloc (max_allocno * sizeof (int));
926
927   /* Scan least most important to most important.
928      For each allocno, remove from preferences registers that cannot be used,
929      either because of conflicts or register type.  Then compute all registers
930      preferred by each lower-priority register that conflicts.  */
931
932   for (i = max_allocno - 1; i >= 0; i--)
933     {
934       HARD_REG_SET temp;
935
936       num = allocno_order[i];
937       allocno_to_order[num] = i;
938       COPY_HARD_REG_SET (temp, allocno[num].hard_reg_conflicts);
939
940       if (allocno[num].calls_crossed == 0)
941         IOR_HARD_REG_SET (temp, fixed_reg_set);
942       else
943         IOR_HARD_REG_SET (temp, call_used_reg_set);
944
945       IOR_COMPL_HARD_REG_SET
946         (temp,
947          reg_class_contents[(int) reg_preferred_class (allocno[num].reg)]);
948
949       AND_COMPL_HARD_REG_SET (allocno[num].hard_reg_preferences, temp);
950       AND_COMPL_HARD_REG_SET (allocno[num].hard_reg_copy_preferences, temp);
951       AND_COMPL_HARD_REG_SET (allocno[num].hard_reg_full_preferences, temp);
952     }
953
954   for (i = max_allocno - 1; i >= 0; i--)
955     {
956       /* Merge in the preferences of lower-priority registers (they have
957          already been pruned).  If we also prefer some of those registers,
958          don't exclude them unless we are of a smaller size (in which case
959          we want to give the lower-priority allocno the first chance for
960          these registers).  */
961       HARD_REG_SET temp, temp2;
962       int allocno2;
963
964       num = allocno_order[i];
965
966       CLEAR_HARD_REG_SET (temp);
967       CLEAR_HARD_REG_SET (temp2);
968
969       EXECUTE_IF_SET_IN_ALLOCNO_SET (conflicts + num * allocno_row_words,
970                                      allocno2,
971         {
972           if (allocno_to_order[allocno2] > i)
973             {
974               if (allocno[allocno2].size <= allocno[num].size)
975                 IOR_HARD_REG_SET (temp,
976                                   allocno[allocno2].hard_reg_full_preferences);
977               else
978                 IOR_HARD_REG_SET (temp2,
979                                   allocno[allocno2].hard_reg_full_preferences);
980             }
981         });
982
983       AND_COMPL_HARD_REG_SET (temp, allocno[num].hard_reg_full_preferences);
984       IOR_HARD_REG_SET (temp, temp2);
985       COPY_HARD_REG_SET (allocno[num].regs_someone_prefers, temp);
986     }
987   free (allocno_to_order);
988 }
989 \f
990 /* Assign a hard register to allocno NUM; look for one that is the beginning
991    of a long enough stretch of hard regs none of which conflicts with ALLOCNO.
992    The registers marked in PREFREGS are tried first.
993
994    LOSERS, if nonzero, is a HARD_REG_SET indicating registers that cannot
995    be used for this allocation.
996
997    If ALT_REGS_P is zero, consider only the preferred class of ALLOCNO's reg.
998    Otherwise ignore that preferred class and use the alternate class.
999
1000    If ACCEPT_CALL_CLOBBERED is nonzero, accept a call-clobbered hard reg that
1001    will have to be saved and restored at calls.
1002
1003    RETRYING is nonzero if this is called from retry_global_alloc.
1004
1005    If we find one, record it in reg_renumber.
1006    If not, do nothing.  */
1007
1008 static void
1009 find_reg (int num, HARD_REG_SET losers, int alt_regs_p, int accept_call_clobbered, int retrying)
1010 {
1011   int i, best_reg, pass;
1012   HARD_REG_SET used, used1, used2;
1013
1014   enum reg_class class = (alt_regs_p
1015                           ? reg_alternate_class (allocno[num].reg)
1016                           : reg_preferred_class (allocno[num].reg));
1017   enum machine_mode mode = PSEUDO_REGNO_MODE (allocno[num].reg);
1018
1019   if (accept_call_clobbered)
1020     COPY_HARD_REG_SET (used1, call_fixed_reg_set);
1021   else if (allocno[num].calls_crossed == 0)
1022     COPY_HARD_REG_SET (used1, fixed_reg_set);
1023   else
1024     COPY_HARD_REG_SET (used1, call_used_reg_set);
1025
1026   /* Some registers should not be allocated in global-alloc.  */
1027   IOR_HARD_REG_SET (used1, no_global_alloc_regs);
1028   if (losers)
1029     IOR_HARD_REG_SET (used1, losers);
1030
1031   IOR_COMPL_HARD_REG_SET (used1, reg_class_contents[(int) class]);
1032   COPY_HARD_REG_SET (used2, used1);
1033
1034   IOR_HARD_REG_SET (used1, allocno[num].hard_reg_conflicts);
1035
1036 #ifdef CANNOT_CHANGE_MODE_CLASS
1037   cannot_change_mode_set_regs (&used1, mode, allocno[num].reg);
1038 #endif
1039
1040   /* Try each hard reg to see if it fits.  Do this in two passes.
1041      In the first pass, skip registers that are preferred by some other pseudo
1042      to give it a better chance of getting one of those registers.  Only if
1043      we can't get a register when excluding those do we take one of them.
1044      However, we never allocate a register for the first time in pass 0.  */
1045
1046   COPY_HARD_REG_SET (used, used1);
1047   IOR_COMPL_HARD_REG_SET (used, regs_used_so_far);
1048   IOR_HARD_REG_SET (used, allocno[num].regs_someone_prefers);
1049
1050   best_reg = -1;
1051   for (i = FIRST_PSEUDO_REGISTER, pass = 0;
1052        pass <= 1 && i >= FIRST_PSEUDO_REGISTER;
1053        pass++)
1054     {
1055       if (pass == 1)
1056         COPY_HARD_REG_SET (used, used1);
1057       for (i = 0; i < FIRST_PSEUDO_REGISTER; i++)
1058         {
1059 #ifdef REG_ALLOC_ORDER
1060           int regno = reg_alloc_order[i];
1061 #else
1062           int regno = i;
1063 #endif
1064           if (! TEST_HARD_REG_BIT (used, regno)
1065               && HARD_REGNO_MODE_OK (regno, mode)
1066               && (allocno[num].calls_crossed == 0
1067                   || accept_call_clobbered
1068                   || ! HARD_REGNO_CALL_PART_CLOBBERED (regno, mode)))
1069             {
1070               int j;
1071               int lim = regno + HARD_REGNO_NREGS (regno, mode);
1072               for (j = regno + 1;
1073                    (j < lim
1074                     && ! TEST_HARD_REG_BIT (used, j));
1075                    j++);
1076               if (j == lim)
1077                 {
1078                   best_reg = regno;
1079                   break;
1080                 }
1081 #ifndef REG_ALLOC_ORDER
1082               i = j;                    /* Skip starting points we know will lose */
1083 #endif
1084             }
1085           }
1086       }
1087
1088   /* See if there is a preferred register with the same class as the register
1089      we allocated above.  Making this restriction prevents register
1090      preferencing from creating worse register allocation.
1091
1092      Remove from the preferred registers and conflicting registers.  Note that
1093      additional conflicts may have been added after `prune_preferences' was
1094      called.
1095
1096      First do this for those register with copy preferences, then all
1097      preferred registers.  */
1098
1099   AND_COMPL_HARD_REG_SET (allocno[num].hard_reg_copy_preferences, used);
1100   GO_IF_HARD_REG_SUBSET (allocno[num].hard_reg_copy_preferences,
1101                          reg_class_contents[(int) NO_REGS], no_copy_prefs);
1102
1103   if (best_reg >= 0)
1104     {
1105       for (i = 0; i < FIRST_PSEUDO_REGISTER; i++)
1106         if (TEST_HARD_REG_BIT (allocno[num].hard_reg_copy_preferences, i)
1107             && HARD_REGNO_MODE_OK (i, mode)
1108             && (allocno[num].calls_crossed == 0
1109                 || accept_call_clobbered
1110                 || ! HARD_REGNO_CALL_PART_CLOBBERED (i, mode))
1111             && (REGNO_REG_CLASS (i) == REGNO_REG_CLASS (best_reg)
1112                 || reg_class_subset_p (REGNO_REG_CLASS (i),
1113                                        REGNO_REG_CLASS (best_reg))
1114                 || reg_class_subset_p (REGNO_REG_CLASS (best_reg),
1115                                        REGNO_REG_CLASS (i))))
1116             {
1117               int j;
1118               int lim = i + HARD_REGNO_NREGS (i, mode);
1119               for (j = i + 1;
1120                    (j < lim
1121                     && ! TEST_HARD_REG_BIT (used, j)
1122                     && (REGNO_REG_CLASS (j)
1123                         == REGNO_REG_CLASS (best_reg + (j - i))
1124                         || reg_class_subset_p (REGNO_REG_CLASS (j),
1125                                                REGNO_REG_CLASS (best_reg + (j - i)))
1126                         || reg_class_subset_p (REGNO_REG_CLASS (best_reg + (j - i)),
1127                                                REGNO_REG_CLASS (j))));
1128                    j++);
1129               if (j == lim)
1130                 {
1131                   best_reg = i;
1132                   goto no_prefs;
1133                 }
1134             }
1135     }
1136  no_copy_prefs:
1137
1138   AND_COMPL_HARD_REG_SET (allocno[num].hard_reg_preferences, used);
1139   GO_IF_HARD_REG_SUBSET (allocno[num].hard_reg_preferences,
1140                          reg_class_contents[(int) NO_REGS], no_prefs);
1141
1142   if (best_reg >= 0)
1143     {
1144       for (i = 0; i < FIRST_PSEUDO_REGISTER; i++)
1145         if (TEST_HARD_REG_BIT (allocno[num].hard_reg_preferences, i)
1146             && HARD_REGNO_MODE_OK (i, mode)
1147             && (allocno[num].calls_crossed == 0
1148                 || accept_call_clobbered
1149                 || ! HARD_REGNO_CALL_PART_CLOBBERED (i, mode))
1150             && (REGNO_REG_CLASS (i) == REGNO_REG_CLASS (best_reg)
1151                 || reg_class_subset_p (REGNO_REG_CLASS (i),
1152                                        REGNO_REG_CLASS (best_reg))
1153                 || reg_class_subset_p (REGNO_REG_CLASS (best_reg),
1154                                        REGNO_REG_CLASS (i))))
1155             {
1156               int j;
1157               int lim = i + HARD_REGNO_NREGS (i, mode);
1158               for (j = i + 1;
1159                    (j < lim
1160                     && ! TEST_HARD_REG_BIT (used, j)
1161                     && (REGNO_REG_CLASS (j)
1162                         == REGNO_REG_CLASS (best_reg + (j - i))
1163                         || reg_class_subset_p (REGNO_REG_CLASS (j),
1164                                                REGNO_REG_CLASS (best_reg + (j - i)))
1165                         || reg_class_subset_p (REGNO_REG_CLASS (best_reg + (j - i)),
1166                                                REGNO_REG_CLASS (j))));
1167                    j++);
1168               if (j == lim)
1169                 {
1170                   best_reg = i;
1171                   break;
1172                 }
1173             }
1174     }
1175  no_prefs:
1176
1177   /* If we haven't succeeded yet, try with caller-saves.
1178      We need not check to see if the current function has nonlocal
1179      labels because we don't put any pseudos that are live over calls in
1180      registers in that case.  */
1181
1182   if (flag_caller_saves && best_reg < 0)
1183     {
1184       /* Did not find a register.  If it would be profitable to
1185          allocate a call-clobbered register and save and restore it
1186          around calls, do that.  */
1187       if (! accept_call_clobbered
1188           && allocno[num].calls_crossed != 0
1189           && CALLER_SAVE_PROFITABLE (allocno[num].n_refs,
1190                                      allocno[num].calls_crossed))
1191         {
1192           HARD_REG_SET new_losers;
1193           if (! losers)
1194             CLEAR_HARD_REG_SET (new_losers);
1195           else
1196             COPY_HARD_REG_SET (new_losers, losers);
1197
1198           IOR_HARD_REG_SET(new_losers, losing_caller_save_reg_set);
1199           find_reg (num, new_losers, alt_regs_p, 1, retrying);
1200           if (reg_renumber[allocno[num].reg] >= 0)
1201             {
1202               caller_save_needed = 1;
1203               return;
1204             }
1205         }
1206     }
1207
1208   /* If we haven't succeeded yet,
1209      see if some hard reg that conflicts with us
1210      was utilized poorly by local-alloc.
1211      If so, kick out the regs that were put there by local-alloc
1212      so we can use it instead.  */
1213   if (best_reg < 0 && !retrying
1214       /* Let's not bother with multi-reg allocnos.  */
1215       && allocno[num].size == 1)
1216     {
1217       /* Count from the end, to find the least-used ones first.  */
1218       for (i = FIRST_PSEUDO_REGISTER - 1; i >= 0; i--)
1219         {
1220 #ifdef REG_ALLOC_ORDER
1221           int regno = reg_alloc_order[i];
1222 #else
1223           int regno = i;
1224 #endif
1225
1226           if (local_reg_n_refs[regno] != 0
1227               /* Don't use a reg no good for this pseudo.  */
1228               && ! TEST_HARD_REG_BIT (used2, regno)
1229               && HARD_REGNO_MODE_OK (regno, mode)
1230               /* The code below assumes that we need only a single
1231                  register, but the check of allocno[num].size above
1232                  was not enough.  Sometimes we need more than one
1233                  register for a single-word value.  */
1234               && HARD_REGNO_NREGS (regno, mode) == 1
1235               && (allocno[num].calls_crossed == 0
1236                   || accept_call_clobbered
1237                   || ! HARD_REGNO_CALL_PART_CLOBBERED (regno, mode))
1238 #ifdef CANNOT_CHANGE_MODE_CLASS
1239               && ! invalid_mode_change_p (regno, REGNO_REG_CLASS (regno),
1240                                           mode)
1241 #endif
1242 #ifdef STACK_REGS
1243              && (!allocno[num].no_stack_reg
1244                  || regno < FIRST_STACK_REG || regno > LAST_STACK_REG)
1245 #endif
1246               )
1247             {
1248               /* We explicitly evaluate the divide results into temporary
1249                  variables so as to avoid excess precision problems that occur
1250                  on an i386-unknown-sysv4.2 (unixware) host.  */
1251
1252               double tmp1 = ((double) local_reg_freq[regno]
1253                             / local_reg_live_length[regno]);
1254               double tmp2 = ((double) allocno[num].freq
1255                              / allocno[num].live_length);
1256
1257               if (tmp1 < tmp2)
1258                 {
1259                   /* Hard reg REGNO was used less in total by local regs
1260                      than it would be used by this one allocno!  */
1261                   int k;
1262                   for (k = 0; k < max_regno; k++)
1263                     if (reg_renumber[k] >= 0)
1264                       {
1265                         int r = reg_renumber[k];
1266                         int endregno
1267                           = r + HARD_REGNO_NREGS (r, PSEUDO_REGNO_MODE (k));
1268
1269                         if (regno >= r && regno < endregno)
1270                           reg_renumber[k] = -1;
1271                       }
1272
1273                   best_reg = regno;
1274                   break;
1275                 }
1276             }
1277         }
1278     }
1279
1280   /* Did we find a register?  */
1281
1282   if (best_reg >= 0)
1283     {
1284       int lim, j;
1285       HARD_REG_SET this_reg;
1286
1287       /* Yes.  Record it as the hard register of this pseudo-reg.  */
1288       reg_renumber[allocno[num].reg] = best_reg;
1289       /* Also of any pseudo-regs that share with it.  */
1290       if (reg_may_share[allocno[num].reg])
1291         for (j = FIRST_PSEUDO_REGISTER; j < max_regno; j++)
1292           if (reg_allocno[j] == num)
1293             reg_renumber[j] = best_reg;
1294
1295       /* Make a set of the hard regs being allocated.  */
1296       CLEAR_HARD_REG_SET (this_reg);
1297       lim = best_reg + HARD_REGNO_NREGS (best_reg, mode);
1298       for (j = best_reg; j < lim; j++)
1299         {
1300           SET_HARD_REG_BIT (this_reg, j);
1301           SET_HARD_REG_BIT (regs_used_so_far, j);
1302           /* This is no longer a reg used just by local regs.  */
1303           local_reg_n_refs[j] = 0;
1304           local_reg_freq[j] = 0;
1305         }
1306       /* For each other pseudo-reg conflicting with this one,
1307          mark it as conflicting with the hard regs this one occupies.  */
1308       lim = num;
1309       EXECUTE_IF_SET_IN_ALLOCNO_SET (conflicts + lim * allocno_row_words, j,
1310         {
1311           IOR_HARD_REG_SET (allocno[j].hard_reg_conflicts, this_reg);
1312         });
1313     }
1314 }
1315 \f
1316 /* Called from `reload' to look for a hard reg to put pseudo reg REGNO in.
1317    Perhaps it had previously seemed not worth a hard reg,
1318    or perhaps its old hard reg has been commandeered for reloads.
1319    FORBIDDEN_REGS indicates certain hard regs that may not be used, even if
1320    they do not appear to be allocated.
1321    If FORBIDDEN_REGS is zero, no regs are forbidden.  */
1322
1323 void
1324 retry_global_alloc (int regno, HARD_REG_SET forbidden_regs)
1325 {
1326   int alloc_no = reg_allocno[regno];
1327   if (alloc_no >= 0)
1328     {
1329       /* If we have more than one register class,
1330          first try allocating in the class that is cheapest
1331          for this pseudo-reg.  If that fails, try any reg.  */
1332       if (N_REG_CLASSES > 1)
1333         find_reg (alloc_no, forbidden_regs, 0, 0, 1);
1334       if (reg_renumber[regno] < 0
1335           && reg_alternate_class (regno) != NO_REGS)
1336         find_reg (alloc_no, forbidden_regs, 1, 0, 1);
1337
1338       /* If we found a register, modify the RTL for the register to
1339          show the hard register, and mark that register live.  */
1340       if (reg_renumber[regno] >= 0)
1341         {
1342           REGNO (regno_reg_rtx[regno]) = reg_renumber[regno];
1343           mark_home_live (regno);
1344         }
1345     }
1346 }
1347 \f
1348 /* Record a conflict between register REGNO
1349    and everything currently live.
1350    REGNO must not be a pseudo reg that was allocated
1351    by local_alloc; such numbers must be translated through
1352    reg_renumber before calling here.  */
1353
1354 static void
1355 record_one_conflict (int regno)
1356 {
1357   int j;
1358
1359   if (regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
1360     /* When a hard register becomes live,
1361        record conflicts with live pseudo regs.  */
1362     EXECUTE_IF_SET_IN_ALLOCNO_SET (allocnos_live, j,
1363       {
1364         SET_HARD_REG_BIT (allocno[j].hard_reg_conflicts, regno);
1365       });
1366   else
1367     /* When a pseudo-register becomes live,
1368        record conflicts first with hard regs,
1369        then with other pseudo regs.  */
1370     {
1371       int ialloc = reg_allocno[regno];
1372       int ialloc_prod = ialloc * allocno_row_words;
1373
1374       IOR_HARD_REG_SET (allocno[ialloc].hard_reg_conflicts, hard_regs_live);
1375       for (j = allocno_row_words - 1; j >= 0; j--)
1376         {
1377 #if 0
1378           int k;
1379           for (k = 0; k < n_no_conflict_pairs; k++)
1380             if (! ((j == no_conflict_pairs[k].allocno1
1381                     && ialloc == no_conflict_pairs[k].allocno2)
1382                    ||
1383                    (j == no_conflict_pairs[k].allocno2
1384                     && ialloc == no_conflict_pairs[k].allocno1)))
1385 #endif /* 0 */
1386               conflicts[ialloc_prod + j] |= allocnos_live[j];
1387         }
1388     }
1389 }
1390
1391 /* Record all allocnos currently live as conflicting
1392    with all hard regs currently live.
1393
1394    ALLOCNO_VEC is a vector of LEN allocnos, all allocnos that
1395    are currently live.  Their bits are also flagged in allocnos_live.  */
1396
1397 static void
1398 record_conflicts (int *allocno_vec, int len)
1399 {
1400   while (--len >= 0)
1401     IOR_HARD_REG_SET (allocno[allocno_vec[len]].hard_reg_conflicts,
1402                       hard_regs_live);
1403 }
1404
1405 /* If CONFLICTP (i, j) is true, make sure CONFLICTP (j, i) is also true.  */
1406 static void
1407 mirror_conflicts (void)
1408 {
1409   int i, j;
1410   int rw = allocno_row_words;
1411   int rwb = rw * INT_BITS;
1412   INT_TYPE *p = conflicts;
1413   INT_TYPE *q0 = conflicts, *q1, *q2;
1414   unsigned INT_TYPE mask;
1415
1416   for (i = max_allocno - 1, mask = 1; i >= 0; i--, mask <<= 1)
1417     {
1418       if (! mask)
1419         {
1420           mask = 1;
1421           q0++;
1422         }
1423       for (j = allocno_row_words - 1, q1 = q0; j >= 0; j--, q1 += rwb)
1424         {
1425           unsigned INT_TYPE word;
1426
1427           for (word = (unsigned INT_TYPE) *p++, q2 = q1; word;
1428                word >>= 1, q2 += rw)
1429             {
1430               if (word & 1)
1431                 *q2 |= mask;
1432             }
1433         }
1434     }
1435 }
1436 \f
1437 /* Handle the case where REG is set by the insn being scanned,
1438    during the forward scan to accumulate conflicts.
1439    Store a 1 in regs_live or allocnos_live for this register, record how many
1440    consecutive hardware registers it actually needs,
1441    and record a conflict with all other registers already live.
1442
1443    Note that even if REG does not remain alive after this insn,
1444    we must mark it here as live, to ensure a conflict between
1445    REG and any other regs set in this insn that really do live.
1446    This is because those other regs could be considered after this.
1447
1448    REG might actually be something other than a register;
1449    if so, we do nothing.
1450
1451    SETTER is 0 if this register was modified by an auto-increment (i.e.,
1452    a REG_INC note was found for it).  */
1453
1454 static void
1455 mark_reg_store (rtx reg, rtx setter, void *data ATTRIBUTE_UNUSED)
1456 {
1457   int regno;
1458
1459   if (GET_CODE (reg) == SUBREG)
1460     reg = SUBREG_REG (reg);
1461
1462   if (GET_CODE (reg) != REG)
1463     return;
1464
1465   regs_set[n_regs_set++] = reg;
1466
1467   if (setter && GET_CODE (setter) != CLOBBER)
1468     set_preference (reg, SET_SRC (setter));
1469
1470   regno = REGNO (reg);
1471
1472   /* Either this is one of the max_allocno pseudo regs not allocated,
1473      or it is or has a hardware reg.  First handle the pseudo-regs.  */
1474   if (regno >= FIRST_PSEUDO_REGISTER)
1475     {
1476       if (reg_allocno[regno] >= 0)
1477         {
1478           SET_ALLOCNO_LIVE (reg_allocno[regno]);
1479           record_one_conflict (regno);
1480         }
1481     }
1482
1483   if (reg_renumber[regno] >= 0)
1484     regno = reg_renumber[regno];
1485
1486   /* Handle hardware regs (and pseudos allocated to hard regs).  */
1487   if (regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER && ! fixed_regs[regno])
1488     {
1489       int last = regno + HARD_REGNO_NREGS (regno, GET_MODE (reg));
1490       while (regno < last)
1491         {
1492           record_one_conflict (regno);
1493           SET_HARD_REG_BIT (hard_regs_live, regno);
1494           regno++;
1495         }
1496     }
1497 }
1498 \f
1499 /* Like mark_reg_set except notice just CLOBBERs; ignore SETs.  */
1500
1501 static void
1502 mark_reg_clobber (rtx reg, rtx setter, void *data ATTRIBUTE_UNUSED)
1503 {
1504   if (GET_CODE (setter) == CLOBBER)
1505     mark_reg_store (reg, setter, data);
1506 }
1507
1508 /* Record that REG has conflicts with all the regs currently live.
1509    Do not mark REG itself as live.  */
1510
1511 static void
1512 mark_reg_conflicts (rtx reg)
1513 {
1514   int regno;
1515
1516   if (GET_CODE (reg) == SUBREG)
1517     reg = SUBREG_REG (reg);
1518
1519   if (GET_CODE (reg) != REG)
1520     return;
1521
1522   regno = REGNO (reg);
1523
1524   /* Either this is one of the max_allocno pseudo regs not allocated,
1525      or it is or has a hardware reg.  First handle the pseudo-regs.  */
1526   if (regno >= FIRST_PSEUDO_REGISTER)
1527     {
1528       if (reg_allocno[regno] >= 0)
1529         record_one_conflict (regno);
1530     }
1531
1532   if (reg_renumber[regno] >= 0)
1533     regno = reg_renumber[regno];
1534
1535   /* Handle hardware regs (and pseudos allocated to hard regs).  */
1536   if (regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER && ! fixed_regs[regno])
1537     {
1538       int last = regno + HARD_REGNO_NREGS (regno, GET_MODE (reg));
1539       while (regno < last)
1540         {
1541           record_one_conflict (regno);
1542           regno++;
1543         }
1544     }
1545 }
1546 \f
1547 /* Mark REG as being dead (following the insn being scanned now).
1548    Store a 0 in regs_live or allocnos_live for this register.  */
1549
1550 static void
1551 mark_reg_death (rtx reg)
1552 {
1553   int regno = REGNO (reg);
1554
1555   /* Either this is one of the max_allocno pseudo regs not allocated,
1556      or it is a hardware reg.  First handle the pseudo-regs.  */
1557   if (regno >= FIRST_PSEUDO_REGISTER)
1558     {
1559       if (reg_allocno[regno] >= 0)
1560         CLEAR_ALLOCNO_LIVE (reg_allocno[regno]);
1561     }
1562
1563   /* For pseudo reg, see if it has been assigned a hardware reg.  */
1564   if (reg_renumber[regno] >= 0)
1565     regno = reg_renumber[regno];
1566
1567   /* Handle hardware regs (and pseudos allocated to hard regs).  */
1568   if (regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER && ! fixed_regs[regno])
1569     {
1570       /* Pseudo regs already assigned hardware regs are treated
1571          almost the same as explicit hardware regs.  */
1572       int last = regno + HARD_REGNO_NREGS (regno, GET_MODE (reg));
1573       while (regno < last)
1574         {
1575           CLEAR_HARD_REG_BIT (hard_regs_live, regno);
1576           regno++;
1577         }
1578     }
1579 }
1580
1581 /* Mark hard reg REGNO as currently live, assuming machine mode MODE
1582    for the value stored in it.  MODE determines how many consecutive
1583    registers are actually in use.  Do not record conflicts;
1584    it is assumed that the caller will do that.  */
1585
1586 static void
1587 mark_reg_live_nc (int regno, enum machine_mode mode)
1588 {
1589   int last = regno + HARD_REGNO_NREGS (regno, mode);
1590   while (regno < last)
1591     {
1592       SET_HARD_REG_BIT (hard_regs_live, regno);
1593       regno++;
1594     }
1595 }
1596 \f
1597 /* Try to set a preference for an allocno to a hard register.
1598    We are passed DEST and SRC which are the operands of a SET.  It is known
1599    that SRC is a register.  If SRC or the first operand of SRC is a register,
1600    try to set a preference.  If one of the two is a hard register and the other
1601    is a pseudo-register, mark the preference.
1602
1603    Note that we are not as aggressive as local-alloc in trying to tie a
1604    pseudo-register to a hard register.  */
1605
1606 static void
1607 set_preference (rtx dest, rtx src)
1608 {
1609   unsigned int src_regno, dest_regno;
1610   /* Amount to add to the hard regno for SRC, or subtract from that for DEST,
1611      to compensate for subregs in SRC or DEST.  */
1612   int offset = 0;
1613   unsigned int i;
1614   int copy = 1;
1615
1616   if (GET_RTX_FORMAT (GET_CODE (src))[0] == 'e')
1617     src = XEXP (src, 0), copy = 0;
1618
1619   /* Get the reg number for both SRC and DEST.
1620      If neither is a reg, give up.  */
1621
1622   if (GET_CODE (src) == REG)
1623     src_regno = REGNO (src);
1624   else if (GET_CODE (src) == SUBREG && GET_CODE (SUBREG_REG (src)) == REG)
1625     {
1626       src_regno = REGNO (SUBREG_REG (src));
1627
1628       if (REGNO (SUBREG_REG (src)) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
1629         offset += subreg_regno_offset (REGNO (SUBREG_REG (src)),
1630                                        GET_MODE (SUBREG_REG (src)),
1631                                        SUBREG_BYTE (src),
1632                                        GET_MODE (src));
1633       else
1634         offset += (SUBREG_BYTE (src)
1635                    / REGMODE_NATURAL_SIZE (GET_MODE (src)));
1636     }
1637   else
1638     return;
1639
1640   if (GET_CODE (dest) == REG)
1641     dest_regno = REGNO (dest);
1642   else if (GET_CODE (dest) == SUBREG && GET_CODE (SUBREG_REG (dest)) == REG)
1643     {
1644       dest_regno = REGNO (SUBREG_REG (dest));
1645
1646       if (REGNO (SUBREG_REG (dest)) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
1647         offset -= subreg_regno_offset (REGNO (SUBREG_REG (dest)),
1648                                        GET_MODE (SUBREG_REG (dest)),
1649                                        SUBREG_BYTE (dest),
1650                                        GET_MODE (dest));
1651       else
1652         offset -= (SUBREG_BYTE (dest)
1653                    / REGMODE_NATURAL_SIZE (GET_MODE (dest)));
1654     }
1655   else
1656     return;
1657
1658   /* Convert either or both to hard reg numbers.  */
1659
1660   if (reg_renumber[src_regno] >= 0)
1661     src_regno = reg_renumber[src_regno];
1662
1663   if (reg_renumber[dest_regno] >= 0)
1664     dest_regno = reg_renumber[dest_regno];
1665
1666   /* Now if one is a hard reg and the other is a global pseudo
1667      then give the other a preference.  */
1668
1669   if (dest_regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER && src_regno >= FIRST_PSEUDO_REGISTER
1670       && reg_allocno[src_regno] >= 0)
1671     {
1672       dest_regno -= offset;
1673       if (dest_regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
1674         {
1675           if (copy)
1676             SET_REGBIT (hard_reg_copy_preferences,
1677                         reg_allocno[src_regno], dest_regno);
1678
1679           SET_REGBIT (hard_reg_preferences,
1680                       reg_allocno[src_regno], dest_regno);
1681           for (i = dest_regno;
1682                i < dest_regno + HARD_REGNO_NREGS (dest_regno, GET_MODE (dest));
1683                i++)
1684             SET_REGBIT (hard_reg_full_preferences, reg_allocno[src_regno], i);
1685         }
1686     }
1687
1688   if (src_regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER && dest_regno >= FIRST_PSEUDO_REGISTER
1689       && reg_allocno[dest_regno] >= 0)
1690     {
1691       src_regno += offset;
1692       if (src_regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
1693         {
1694           if (copy)
1695             SET_REGBIT (hard_reg_copy_preferences,
1696                         reg_allocno[dest_regno], src_regno);
1697
1698           SET_REGBIT (hard_reg_preferences,
1699                       reg_allocno[dest_regno], src_regno);
1700           for (i = src_regno;
1701                i < src_regno + HARD_REGNO_NREGS (src_regno, GET_MODE (src));
1702                i++)
1703             SET_REGBIT (hard_reg_full_preferences, reg_allocno[dest_regno], i);
1704         }
1705     }
1706 }
1707 \f
1708 /* Indicate that hard register number FROM was eliminated and replaced with
1709    an offset from hard register number TO.  The status of hard registers live
1710    at the start of a basic block is updated by replacing a use of FROM with
1711    a use of TO.  */
1712
1713 void
1714 mark_elimination (int from, int to)
1715 {
1716   basic_block bb;
1717
1718   FOR_EACH_BB (bb)
1719     {
1720       regset r = bb->global_live_at_start;
1721       if (REGNO_REG_SET_P (r, from))
1722         {
1723           CLEAR_REGNO_REG_SET (r, from);
1724           SET_REGNO_REG_SET (r, to);
1725         }
1726     }
1727 }
1728 \f
1729 /* Used for communication between the following functions.  Holds the
1730    current life information.  */
1731 static regset live_relevant_regs;
1732
1733 /* Record in live_relevant_regs and REGS_SET that register REG became live.
1734    This is called via note_stores.  */
1735 static void
1736 reg_becomes_live (rtx reg, rtx setter ATTRIBUTE_UNUSED, void *regs_set)
1737 {
1738   int regno;
1739
1740   if (GET_CODE (reg) == SUBREG)
1741     reg = SUBREG_REG (reg);
1742
1743   if (GET_CODE (reg) != REG)
1744     return;
1745
1746   regno = REGNO (reg);
1747   if (regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
1748     {
1749       int nregs = HARD_REGNO_NREGS (regno, GET_MODE (reg));
1750       while (nregs-- > 0)
1751         {
1752           SET_REGNO_REG_SET (live_relevant_regs, regno);
1753           if (! fixed_regs[regno])
1754             SET_REGNO_REG_SET ((regset) regs_set, regno);
1755           regno++;
1756         }
1757     }
1758   else if (reg_renumber[regno] >= 0)
1759     {
1760       SET_REGNO_REG_SET (live_relevant_regs, regno);
1761       SET_REGNO_REG_SET ((regset) regs_set, regno);
1762     }
1763 }
1764
1765 /* Record in live_relevant_regs that register REGNO died.  */
1766 static void
1767 reg_dies (int regno, enum machine_mode mode, struct insn_chain *chain)
1768 {
1769   if (regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
1770     {
1771       int nregs = HARD_REGNO_NREGS (regno, mode);
1772       while (nregs-- > 0)
1773         {
1774           CLEAR_REGNO_REG_SET (live_relevant_regs, regno);
1775           if (! fixed_regs[regno])
1776             SET_REGNO_REG_SET (&chain->dead_or_set, regno);
1777           regno++;
1778         }
1779     }
1780   else
1781     {
1782       CLEAR_REGNO_REG_SET (live_relevant_regs, regno);
1783       if (reg_renumber[regno] >= 0)
1784         SET_REGNO_REG_SET (&chain->dead_or_set, regno);
1785     }
1786 }
1787
1788 /* Walk the insns of the current function and build reload_insn_chain,
1789    and record register life information.  */
1790 void
1791 build_insn_chain (rtx first)
1792 {
1793   struct insn_chain **p = &reload_insn_chain;
1794   struct insn_chain *prev = 0;
1795   basic_block b = ENTRY_BLOCK_PTR->next_bb;
1796   regset_head live_relevant_regs_head;
1797
1798   live_relevant_regs = INITIALIZE_REG_SET (live_relevant_regs_head);
1799
1800   for (; first; first = NEXT_INSN (first))
1801     {
1802       struct insn_chain *c;
1803
1804       if (first == BB_HEAD (b))
1805         {
1806           int i;
1807
1808           CLEAR_REG_SET (live_relevant_regs);
1809
1810           EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP
1811             (b->global_live_at_start, 0, i,
1812              {
1813                if (i < FIRST_PSEUDO_REGISTER
1814                    ? ! TEST_HARD_REG_BIT (eliminable_regset, i)
1815                    : reg_renumber[i] >= 0)
1816                  SET_REGNO_REG_SET (live_relevant_regs, i);
1817              });
1818         }
1819
1820       if (GET_CODE (first) != NOTE && GET_CODE (first) != BARRIER)
1821         {
1822           c = new_insn_chain ();
1823           c->prev = prev;
1824           prev = c;
1825           *p = c;
1826           p = &c->next;
1827           c->insn = first;
1828           c->block = b->index;
1829
1830           if (INSN_P (first))
1831             {
1832               rtx link;
1833
1834               /* Mark the death of everything that dies in this instruction.  */
1835
1836               for (link = REG_NOTES (first); link; link = XEXP (link, 1))
1837                 if (REG_NOTE_KIND (link) == REG_DEAD
1838                     && GET_CODE (XEXP (link, 0)) == REG)
1839                   reg_dies (REGNO (XEXP (link, 0)), GET_MODE (XEXP (link, 0)),
1840                             c);
1841
1842               COPY_REG_SET (&c->live_throughout, live_relevant_regs);
1843
1844               /* Mark everything born in this instruction as live.  */
1845
1846               note_stores (PATTERN (first), reg_becomes_live,
1847                            &c->dead_or_set);
1848             }
1849           else
1850             COPY_REG_SET (&c->live_throughout, live_relevant_regs);
1851
1852           if (INSN_P (first))
1853             {
1854               rtx link;
1855
1856               /* Mark anything that is set in this insn and then unused as dying.  */
1857
1858               for (link = REG_NOTES (first); link; link = XEXP (link, 1))
1859                 if (REG_NOTE_KIND (link) == REG_UNUSED
1860                     && GET_CODE (XEXP (link, 0)) == REG)
1861                   reg_dies (REGNO (XEXP (link, 0)), GET_MODE (XEXP (link, 0)),
1862                             c);
1863             }
1864         }
1865
1866       if (first == BB_END (b))
1867         b = b->next_bb;
1868
1869       /* Stop after we pass the end of the last basic block.  Verify that
1870          no real insns are after the end of the last basic block.
1871
1872          We may want to reorganize the loop somewhat since this test should
1873          always be the right exit test.  Allow an ADDR_VEC or ADDR_DIF_VEC if
1874          the previous real insn is a JUMP_INSN.  */
1875       if (b == EXIT_BLOCK_PTR)
1876         {
1877           for (first = NEXT_INSN (first) ; first; first = NEXT_INSN (first))
1878             if (INSN_P (first)
1879                 && GET_CODE (PATTERN (first)) != USE
1880                 && ! ((GET_CODE (PATTERN (first)) == ADDR_VEC
1881                        || GET_CODE (PATTERN (first)) == ADDR_DIFF_VEC)
1882                       && prev_real_insn (first) != 0
1883                       && GET_CODE (prev_real_insn (first)) == JUMP_INSN))
1884               abort ();
1885           break;
1886         }
1887     }
1888   FREE_REG_SET (live_relevant_regs);
1889   *p = 0;
1890 }
1891 \f
1892 /* Print debugging trace information if -dg switch is given,
1893    showing the information on which the allocation decisions are based.  */
1894
1895 static void
1896 dump_conflicts (FILE *file)
1897 {
1898   int i;
1899   int has_preferences;
1900   int nregs;
1901   nregs = 0;
1902   for (i = 0; i < max_allocno; i++)
1903     {
1904       if (reg_renumber[allocno[allocno_order[i]].reg] >= 0)
1905         continue;
1906       nregs++;
1907     }
1908   fprintf (file, ";; %d regs to allocate:", nregs);
1909   for (i = 0; i < max_allocno; i++)
1910     {
1911       int j;
1912       if (reg_renumber[allocno[allocno_order[i]].reg] >= 0)
1913         continue;
1914       fprintf (file, " %d", allocno[allocno_order[i]].reg);
1915       for (j = 0; j < max_regno; j++)
1916         if (reg_allocno[j] == allocno_order[i]
1917             && j != allocno[allocno_order[i]].reg)
1918           fprintf (file, "+%d", j);
1919       if (allocno[allocno_order[i]].size != 1)
1920         fprintf (file, " (%d)", allocno[allocno_order[i]].size);
1921     }
1922   fprintf (file, "\n");
1923
1924   for (i = 0; i < max_allocno; i++)
1925     {
1926       int j;
1927       fprintf (file, ";; %d conflicts:", allocno[i].reg);
1928       for (j = 0; j < max_allocno; j++)
1929         if (CONFLICTP (j, i))
1930           fprintf (file, " %d", allocno[j].reg);
1931       for (j = 0; j < FIRST_PSEUDO_REGISTER; j++)
1932         if (TEST_HARD_REG_BIT (allocno[i].hard_reg_conflicts, j))
1933           fprintf (file, " %d", j);
1934       fprintf (file, "\n");
1935
1936       has_preferences = 0;
1937       for (j = 0; j < FIRST_PSEUDO_REGISTER; j++)
1938         if (TEST_HARD_REG_BIT (allocno[i].hard_reg_preferences, j))
1939           has_preferences = 1;
1940
1941       if (! has_preferences)
1942         continue;
1943       fprintf (file, ";; %d preferences:", allocno[i].reg);
1944       for (j = 0; j < FIRST_PSEUDO_REGISTER; j++)
1945         if (TEST_HARD_REG_BIT (allocno[i].hard_reg_preferences, j))
1946           fprintf (file, " %d", j);
1947       fprintf (file, "\n");
1948     }
1949   fprintf (file, "\n");
1950 }
1951
1952 void
1953 dump_global_regs (FILE *file)
1954 {
1955   int i, j;
1956
1957   fprintf (file, ";; Register dispositions:\n");
1958   for (i = FIRST_PSEUDO_REGISTER, j = 0; i < max_regno; i++)
1959     if (reg_renumber[i] >= 0)
1960       {
1961         fprintf (file, "%d in %d  ", i, reg_renumber[i]);
1962         if (++j % 6 == 0)
1963           fprintf (file, "\n");
1964       }
1965
1966   fprintf (file, "\n\n;; Hard regs used: ");
1967   for (i = 0; i < FIRST_PSEUDO_REGISTER; i++)
1968     if (regs_ever_live[i])
1969       fprintf (file, " %d", i);
1970   fprintf (file, "\n\n");
1971 }