OSDN Git Service

PR debug/45055
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / haifa-sched.c
1 /* Instruction scheduling pass.
2    Copyright (C) 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000,
3    2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
4    Free Software Foundation, Inc.
5    Contributed by Michael Tiemann (tiemann@cygnus.com) Enhanced by,
6    and currently maintained by, Jim Wilson (wilson@cygnus.com)
7
8 This file is part of GCC.
9
10 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify it under
11 the terms of the GNU General Public License as published by the Free
12 Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later
13 version.
14
15 GCC is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
16 WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
17 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License
18 for more details.
19
20 You should have received a copy of the GNU General Public License
21 along with GCC; see the file COPYING3.  If not see
22 <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
23
24 /* Instruction scheduling pass.  This file, along with sched-deps.c,
25    contains the generic parts.  The actual entry point is found for
26    the normal instruction scheduling pass is found in sched-rgn.c.
27
28    We compute insn priorities based on data dependencies.  Flow
29    analysis only creates a fraction of the data-dependencies we must
30    observe: namely, only those dependencies which the combiner can be
31    expected to use.  For this pass, we must therefore create the
32    remaining dependencies we need to observe: register dependencies,
33    memory dependencies, dependencies to keep function calls in order,
34    and the dependence between a conditional branch and the setting of
35    condition codes are all dealt with here.
36
37    The scheduler first traverses the data flow graph, starting with
38    the last instruction, and proceeding to the first, assigning values
39    to insn_priority as it goes.  This sorts the instructions
40    topologically by data dependence.
41
42    Once priorities have been established, we order the insns using
43    list scheduling.  This works as follows: starting with a list of
44    all the ready insns, and sorted according to priority number, we
45    schedule the insn from the end of the list by placing its
46    predecessors in the list according to their priority order.  We
47    consider this insn scheduled by setting the pointer to the "end" of
48    the list to point to the previous insn.  When an insn has no
49    predecessors, we either queue it until sufficient time has elapsed
50    or add it to the ready list.  As the instructions are scheduled or
51    when stalls are introduced, the queue advances and dumps insns into
52    the ready list.  When all insns down to the lowest priority have
53    been scheduled, the critical path of the basic block has been made
54    as short as possible.  The remaining insns are then scheduled in
55    remaining slots.
56
57    The following list shows the order in which we want to break ties
58    among insns in the ready list:
59
60    1.  choose insn with the longest path to end of bb, ties
61    broken by
62    2.  choose insn with least contribution to register pressure,
63    ties broken by
64    3.  prefer in-block upon interblock motion, ties broken by
65    4.  prefer useful upon speculative motion, ties broken by
66    5.  choose insn with largest control flow probability, ties
67    broken by
68    6.  choose insn with the least dependences upon the previously
69    scheduled insn, or finally
70    7   choose the insn which has the most insns dependent on it.
71    8.  choose insn with lowest UID.
72
73    Memory references complicate matters.  Only if we can be certain
74    that memory references are not part of the data dependency graph
75    (via true, anti, or output dependence), can we move operations past
76    memory references.  To first approximation, reads can be done
77    independently, while writes introduce dependencies.  Better
78    approximations will yield fewer dependencies.
79
80    Before reload, an extended analysis of interblock data dependences
81    is required for interblock scheduling.  This is performed in
82    compute_block_backward_dependences ().
83
84    Dependencies set up by memory references are treated in exactly the
85    same way as other dependencies, by using insn backward dependences
86    INSN_BACK_DEPS.  INSN_BACK_DEPS are translated into forward dependences
87    INSN_FORW_DEPS the purpose of forward list scheduling.
88
89    Having optimized the critical path, we may have also unduly
90    extended the lifetimes of some registers.  If an operation requires
91    that constants be loaded into registers, it is certainly desirable
92    to load those constants as early as necessary, but no earlier.
93    I.e., it will not do to load up a bunch of registers at the
94    beginning of a basic block only to use them at the end, if they
95    could be loaded later, since this may result in excessive register
96    utilization.
97
98    Note that since branches are never in basic blocks, but only end
99    basic blocks, this pass will not move branches.  But that is ok,
100    since we can use GNU's delayed branch scheduling pass to take care
101    of this case.
102
103    Also note that no further optimizations based on algebraic
104    identities are performed, so this pass would be a good one to
105    perform instruction splitting, such as breaking up a multiply
106    instruction into shifts and adds where that is profitable.
107
108    Given the memory aliasing analysis that this pass should perform,
109    it should be possible to remove redundant stores to memory, and to
110    load values from registers instead of hitting memory.
111
112    Before reload, speculative insns are moved only if a 'proof' exists
113    that no exception will be caused by this, and if no live registers
114    exist that inhibit the motion (live registers constraints are not
115    represented by data dependence edges).
116
117    This pass must update information that subsequent passes expect to
118    be correct.  Namely: reg_n_refs, reg_n_sets, reg_n_deaths,
119    reg_n_calls_crossed, and reg_live_length.  Also, BB_HEAD, BB_END.
120
121    The information in the line number notes is carefully retained by
122    this pass.  Notes that refer to the starting and ending of
123    exception regions are also carefully retained by this pass.  All
124    other NOTE insns are grouped in their same relative order at the
125    beginning of basic blocks and regions that have been scheduled.  */
126 \f
127 #include "config.h"
128 #include "system.h"
129 #include "coretypes.h"
130 #include "tm.h"
131 #include "diagnostic-core.h"
132 #include "toplev.h"
133 #include "rtl.h"
134 #include "tm_p.h"
135 #include "hard-reg-set.h"
136 #include "regs.h"
137 #include "function.h"
138 #include "flags.h"
139 #include "insn-config.h"
140 #include "insn-attr.h"
141 #include "except.h"
142 #include "recog.h"
143 #include "sched-int.h"
144 #include "target.h"
145 #include "output.h"
146 #include "params.h"
147 #include "vecprim.h"
148 #include "dbgcnt.h"
149 #include "cfgloop.h"
150 #include "ira.h"
151 #include "emit-rtl.h"  /* FIXME: Can go away once crtl is moved to rtl.h.  */
152
153 #ifdef INSN_SCHEDULING
154
155 /* issue_rate is the number of insns that can be scheduled in the same
156    machine cycle.  It can be defined in the config/mach/mach.h file,
157    otherwise we set it to 1.  */
158
159 int issue_rate;
160
161 /* sched-verbose controls the amount of debugging output the
162    scheduler prints.  It is controlled by -fsched-verbose=N:
163    N>0 and no -DSR : the output is directed to stderr.
164    N>=10 will direct the printouts to stderr (regardless of -dSR).
165    N=1: same as -dSR.
166    N=2: bb's probabilities, detailed ready list info, unit/insn info.
167    N=3: rtl at abort point, control-flow, regions info.
168    N=5: dependences info.  */
169
170 static int sched_verbose_param = 0;
171 int sched_verbose = 0;
172
173 /* Debugging file.  All printouts are sent to dump, which is always set,
174    either to stderr, or to the dump listing file (-dRS).  */
175 FILE *sched_dump = 0;
176
177 /* fix_sched_param() is called from toplev.c upon detection
178    of the -fsched-verbose=N option.  */
179
180 void
181 fix_sched_param (const char *param, const char *val)
182 {
183   if (!strcmp (param, "verbose"))
184     sched_verbose_param = atoi (val);
185   else
186     warning (0, "fix_sched_param: unknown param: %s", param);
187 }
188
189 /* This is a placeholder for the scheduler parameters common
190    to all schedulers.  */
191 struct common_sched_info_def *common_sched_info;
192
193 #define INSN_TICK(INSN) (HID (INSN)->tick)
194 #define INTER_TICK(INSN) (HID (INSN)->inter_tick)
195
196 /* If INSN_TICK of an instruction is equal to INVALID_TICK,
197    then it should be recalculated from scratch.  */
198 #define INVALID_TICK (-(max_insn_queue_index + 1))
199 /* The minimal value of the INSN_TICK of an instruction.  */
200 #define MIN_TICK (-max_insn_queue_index)
201
202 /* Issue points are used to distinguish between instructions in max_issue ().
203    For now, all instructions are equally good.  */
204 #define ISSUE_POINTS(INSN) 1
205
206 /* List of important notes we must keep around.  This is a pointer to the
207    last element in the list.  */
208 rtx note_list;
209
210 static struct spec_info_def spec_info_var;
211 /* Description of the speculative part of the scheduling.
212    If NULL - no speculation.  */
213 spec_info_t spec_info = NULL;
214
215 /* True, if recovery block was added during scheduling of current block.
216    Used to determine, if we need to fix INSN_TICKs.  */
217 static bool haifa_recovery_bb_recently_added_p;
218
219 /* True, if recovery block was added during this scheduling pass.
220    Used to determine if we should have empty memory pools of dependencies
221    after finishing current region.  */
222 bool haifa_recovery_bb_ever_added_p;
223
224 /* Counters of different types of speculative instructions.  */
225 static int nr_begin_data, nr_be_in_data, nr_begin_control, nr_be_in_control;
226
227 /* Array used in {unlink, restore}_bb_notes.  */
228 static rtx *bb_header = 0;
229
230 /* Basic block after which recovery blocks will be created.  */
231 static basic_block before_recovery;
232
233 /* Basic block just before the EXIT_BLOCK and after recovery, if we have
234    created it.  */
235 basic_block after_recovery;
236
237 /* FALSE if we add bb to another region, so we don't need to initialize it.  */
238 bool adding_bb_to_current_region_p = true;
239
240 /* Queues, etc.  */
241
242 /* An instruction is ready to be scheduled when all insns preceding it
243    have already been scheduled.  It is important to ensure that all
244    insns which use its result will not be executed until its result
245    has been computed.  An insn is maintained in one of four structures:
246
247    (P) the "Pending" set of insns which cannot be scheduled until
248    their dependencies have been satisfied.
249    (Q) the "Queued" set of insns that can be scheduled when sufficient
250    time has passed.
251    (R) the "Ready" list of unscheduled, uncommitted insns.
252    (S) the "Scheduled" list of insns.
253
254    Initially, all insns are either "Pending" or "Ready" depending on
255    whether their dependencies are satisfied.
256
257    Insns move from the "Ready" list to the "Scheduled" list as they
258    are committed to the schedule.  As this occurs, the insns in the
259    "Pending" list have their dependencies satisfied and move to either
260    the "Ready" list or the "Queued" set depending on whether
261    sufficient time has passed to make them ready.  As time passes,
262    insns move from the "Queued" set to the "Ready" list.
263
264    The "Pending" list (P) are the insns in the INSN_FORW_DEPS of the
265    unscheduled insns, i.e., those that are ready, queued, and pending.
266    The "Queued" set (Q) is implemented by the variable `insn_queue'.
267    The "Ready" list (R) is implemented by the variables `ready' and
268    `n_ready'.
269    The "Scheduled" list (S) is the new insn chain built by this pass.
270
271    The transition (R->S) is implemented in the scheduling loop in
272    `schedule_block' when the best insn to schedule is chosen.
273    The transitions (P->R and P->Q) are implemented in `schedule_insn' as
274    insns move from the ready list to the scheduled list.
275    The transition (Q->R) is implemented in 'queue_to_insn' as time
276    passes or stalls are introduced.  */
277
278 /* Implement a circular buffer to delay instructions until sufficient
279    time has passed.  For the new pipeline description interface,
280    MAX_INSN_QUEUE_INDEX is a power of two minus one which is not less
281    than maximal time of instruction execution computed by genattr.c on
282    the base maximal time of functional unit reservations and getting a
283    result.  This is the longest time an insn may be queued.  */
284
285 static rtx *insn_queue;
286 static int q_ptr = 0;
287 static int q_size = 0;
288 #define NEXT_Q(X) (((X)+1) & max_insn_queue_index)
289 #define NEXT_Q_AFTER(X, C) (((X)+C) & max_insn_queue_index)
290
291 #define QUEUE_SCHEDULED (-3)
292 #define QUEUE_NOWHERE   (-2)
293 #define QUEUE_READY     (-1)
294 /* QUEUE_SCHEDULED - INSN is scheduled.
295    QUEUE_NOWHERE   - INSN isn't scheduled yet and is neither in
296    queue or ready list.
297    QUEUE_READY     - INSN is in ready list.
298    N >= 0 - INSN queued for X [where NEXT_Q_AFTER (q_ptr, X) == N] cycles.  */
299
300 #define QUEUE_INDEX(INSN) (HID (INSN)->queue_index)
301
302 /* The following variable value refers for all current and future
303    reservations of the processor units.  */
304 state_t curr_state;
305
306 /* The following variable value is size of memory representing all
307    current and future reservations of the processor units.  */
308 size_t dfa_state_size;
309
310 /* The following array is used to find the best insn from ready when
311    the automaton pipeline interface is used.  */
312 char *ready_try = NULL;
313
314 /* The ready list.  */
315 struct ready_list ready = {NULL, 0, 0, 0, 0};
316
317 /* The pointer to the ready list (to be removed).  */
318 static struct ready_list *readyp = &ready;
319
320 /* Scheduling clock.  */
321 static int clock_var;
322
323 static int may_trap_exp (const_rtx, int);
324
325 /* Nonzero iff the address is comprised from at most 1 register.  */
326 #define CONST_BASED_ADDRESS_P(x)                        \
327   (REG_P (x)                                    \
328    || ((GET_CODE (x) == PLUS || GET_CODE (x) == MINUS   \
329         || (GET_CODE (x) == LO_SUM))                    \
330        && (CONSTANT_P (XEXP (x, 0))                     \
331            || CONSTANT_P (XEXP (x, 1)))))
332
333 /* Returns a class that insn with GET_DEST(insn)=x may belong to,
334    as found by analyzing insn's expression.  */
335
336 \f
337 static int haifa_luid_for_non_insn (rtx x);
338
339 /* Haifa version of sched_info hooks common to all headers.  */
340 const struct common_sched_info_def haifa_common_sched_info =
341   {
342     NULL, /* fix_recovery_cfg */
343     NULL, /* add_block */
344     NULL, /* estimate_number_of_insns */
345     haifa_luid_for_non_insn, /* luid_for_non_insn */
346     SCHED_PASS_UNKNOWN /* sched_pass_id */
347   };
348
349 const struct sched_scan_info_def *sched_scan_info;
350
351 /* Mapping from instruction UID to its Logical UID.  */
352 VEC (int, heap) *sched_luids = NULL;
353
354 /* Next LUID to assign to an instruction.  */
355 int sched_max_luid = 1;
356
357 /* Haifa Instruction Data.  */
358 VEC (haifa_insn_data_def, heap) *h_i_d = NULL;
359
360 void (* sched_init_only_bb) (basic_block, basic_block);
361
362 /* Split block function.  Different schedulers might use different functions
363    to handle their internal data consistent.  */
364 basic_block (* sched_split_block) (basic_block, rtx);
365
366 /* Create empty basic block after the specified block.  */
367 basic_block (* sched_create_empty_bb) (basic_block);
368
369 static int
370 may_trap_exp (const_rtx x, int is_store)
371 {
372   enum rtx_code code;
373
374   if (x == 0)
375     return TRAP_FREE;
376   code = GET_CODE (x);
377   if (is_store)
378     {
379       if (code == MEM && may_trap_p (x))
380         return TRAP_RISKY;
381       else
382         return TRAP_FREE;
383     }
384   if (code == MEM)
385     {
386       /* The insn uses memory:  a volatile load.  */
387       if (MEM_VOLATILE_P (x))
388         return IRISKY;
389       /* An exception-free load.  */
390       if (!may_trap_p (x))
391         return IFREE;
392       /* A load with 1 base register, to be further checked.  */
393       if (CONST_BASED_ADDRESS_P (XEXP (x, 0)))
394         return PFREE_CANDIDATE;
395       /* No info on the load, to be further checked.  */
396       return PRISKY_CANDIDATE;
397     }
398   else
399     {
400       const char *fmt;
401       int i, insn_class = TRAP_FREE;
402
403       /* Neither store nor load, check if it may cause a trap.  */
404       if (may_trap_p (x))
405         return TRAP_RISKY;
406       /* Recursive step: walk the insn...  */
407       fmt = GET_RTX_FORMAT (code);
408       for (i = GET_RTX_LENGTH (code) - 1; i >= 0; i--)
409         {
410           if (fmt[i] == 'e')
411             {
412               int tmp_class = may_trap_exp (XEXP (x, i), is_store);
413               insn_class = WORST_CLASS (insn_class, tmp_class);
414             }
415           else if (fmt[i] == 'E')
416             {
417               int j;
418               for (j = 0; j < XVECLEN (x, i); j++)
419                 {
420                   int tmp_class = may_trap_exp (XVECEXP (x, i, j), is_store);
421                   insn_class = WORST_CLASS (insn_class, tmp_class);
422                   if (insn_class == TRAP_RISKY || insn_class == IRISKY)
423                     break;
424                 }
425             }
426           if (insn_class == TRAP_RISKY || insn_class == IRISKY)
427             break;
428         }
429       return insn_class;
430     }
431 }
432
433 /* Classifies rtx X of an insn for the purpose of verifying that X can be
434    executed speculatively (and consequently the insn can be moved
435    speculatively), by examining X, returning:
436    TRAP_RISKY: store, or risky non-load insn (e.g. division by variable).
437    TRAP_FREE: non-load insn.
438    IFREE: load from a globally safe location.
439    IRISKY: volatile load.
440    PFREE_CANDIDATE, PRISKY_CANDIDATE: load that need to be checked for
441    being either PFREE or PRISKY.  */
442
443 static int
444 haifa_classify_rtx (const_rtx x)
445 {
446   int tmp_class = TRAP_FREE;
447   int insn_class = TRAP_FREE;
448   enum rtx_code code;
449
450   if (GET_CODE (x) == PARALLEL)
451     {
452       int i, len = XVECLEN (x, 0);
453
454       for (i = len - 1; i >= 0; i--)
455         {
456           tmp_class = haifa_classify_rtx (XVECEXP (x, 0, i));
457           insn_class = WORST_CLASS (insn_class, tmp_class);
458           if (insn_class == TRAP_RISKY || insn_class == IRISKY)
459             break;
460         }
461     }
462   else
463     {
464       code = GET_CODE (x);
465       switch (code)
466         {
467         case CLOBBER:
468           /* Test if it is a 'store'.  */
469           tmp_class = may_trap_exp (XEXP (x, 0), 1);
470           break;
471         case SET:
472           /* Test if it is a store.  */
473           tmp_class = may_trap_exp (SET_DEST (x), 1);
474           if (tmp_class == TRAP_RISKY)
475             break;
476           /* Test if it is a load.  */
477           tmp_class =
478             WORST_CLASS (tmp_class,
479                          may_trap_exp (SET_SRC (x), 0));
480           break;
481         case COND_EXEC:
482           tmp_class = haifa_classify_rtx (COND_EXEC_CODE (x));
483           if (tmp_class == TRAP_RISKY)
484             break;
485           tmp_class = WORST_CLASS (tmp_class,
486                                    may_trap_exp (COND_EXEC_TEST (x), 0));
487           break;
488         case TRAP_IF:
489           tmp_class = TRAP_RISKY;
490           break;
491         default:;
492         }
493       insn_class = tmp_class;
494     }
495
496   return insn_class;
497 }
498
499 int
500 haifa_classify_insn (const_rtx insn)
501 {
502   return haifa_classify_rtx (PATTERN (insn));
503 }
504
505 /* Forward declarations.  */
506
507 static int priority (rtx);
508 static int rank_for_schedule (const void *, const void *);
509 static void swap_sort (rtx *, int);
510 static void queue_insn (rtx, int);
511 static int schedule_insn (rtx);
512 static void adjust_priority (rtx);
513 static void advance_one_cycle (void);
514 static void extend_h_i_d (void);
515
516
517 /* Notes handling mechanism:
518    =========================
519    Generally, NOTES are saved before scheduling and restored after scheduling.
520    The scheduler distinguishes between two types of notes:
521
522    (1) LOOP_BEGIN, LOOP_END, SETJMP, EHREGION_BEG, EHREGION_END notes:
523    Before scheduling a region, a pointer to the note is added to the insn
524    that follows or precedes it.  (This happens as part of the data dependence
525    computation).  After scheduling an insn, the pointer contained in it is
526    used for regenerating the corresponding note (in reemit_notes).
527
528    (2) All other notes (e.g. INSN_DELETED):  Before scheduling a block,
529    these notes are put in a list (in rm_other_notes() and
530    unlink_other_notes ()).  After scheduling the block, these notes are
531    inserted at the beginning of the block (in schedule_block()).  */
532
533 static void ready_add (struct ready_list *, rtx, bool);
534 static rtx ready_remove_first (struct ready_list *);
535
536 static void queue_to_ready (struct ready_list *);
537 static int early_queue_to_ready (state_t, struct ready_list *);
538
539 static void debug_ready_list (struct ready_list *);
540
541 /* The following functions are used to implement multi-pass scheduling
542    on the first cycle.  */
543 static rtx ready_remove (struct ready_list *, int);
544 static void ready_remove_insn (rtx);
545
546 static int choose_ready (struct ready_list *, rtx *);
547
548 static void fix_inter_tick (rtx, rtx);
549 static int fix_tick_ready (rtx);
550 static void change_queue_index (rtx, int);
551
552 /* The following functions are used to implement scheduling of data/control
553    speculative instructions.  */
554
555 static void extend_h_i_d (void);
556 static void init_h_i_d (rtx);
557 static void generate_recovery_code (rtx);
558 static void process_insn_forw_deps_be_in_spec (rtx, rtx, ds_t);
559 static void begin_speculative_block (rtx);
560 static void add_to_speculative_block (rtx);
561 static void init_before_recovery (basic_block *);
562 static void create_check_block_twin (rtx, bool);
563 static void fix_recovery_deps (basic_block);
564 static void haifa_change_pattern (rtx, rtx);
565 static void dump_new_block_header (int, basic_block, rtx, rtx);
566 static void restore_bb_notes (basic_block);
567 static void fix_jump_move (rtx);
568 static void move_block_after_check (rtx);
569 static void move_succs (VEC(edge,gc) **, basic_block);
570 static void sched_remove_insn (rtx);
571 static void clear_priorities (rtx, rtx_vec_t *);
572 static void calc_priorities (rtx_vec_t);
573 static void add_jump_dependencies (rtx, rtx);
574 #ifdef ENABLE_CHECKING
575 static int has_edge_p (VEC(edge,gc) *, int);
576 static void check_cfg (rtx, rtx);
577 #endif
578
579 #endif /* INSN_SCHEDULING */
580 \f
581 /* Point to state used for the current scheduling pass.  */
582 struct haifa_sched_info *current_sched_info;
583 \f
584 #ifndef INSN_SCHEDULING
585 void
586 schedule_insns (void)
587 {
588 }
589 #else
590
591 /* Do register pressure sensitive insn scheduling if the flag is set
592    up.  */
593 bool sched_pressure_p;
594
595 /* Map regno -> its cover class.  The map defined only when
596    SCHED_PRESSURE_P is true.  */
597 enum reg_class *sched_regno_cover_class;
598
599 /* The current register pressure.  Only elements corresponding cover
600    classes are defined.  */
601 static int curr_reg_pressure[N_REG_CLASSES];
602
603 /* Saved value of the previous array.  */
604 static int saved_reg_pressure[N_REG_CLASSES];
605
606 /* Register living at given scheduling point.  */
607 static bitmap curr_reg_live;
608
609 /* Saved value of the previous array.  */
610 static bitmap saved_reg_live;
611
612 /* Registers mentioned in the current region.  */
613 static bitmap region_ref_regs;
614
615 /* Initiate register pressure relative info for scheduling the current
616    region.  Currently it is only clearing register mentioned in the
617    current region.  */
618 void
619 sched_init_region_reg_pressure_info (void)
620 {
621   bitmap_clear (region_ref_regs);
622 }
623
624 /* Update current register pressure related info after birth (if
625    BIRTH_P) or death of register REGNO.  */
626 static void
627 mark_regno_birth_or_death (int regno, bool birth_p)
628 {
629   enum reg_class cover_class;
630
631   cover_class = sched_regno_cover_class[regno];
632   if (regno >= FIRST_PSEUDO_REGISTER)
633     {
634       if (cover_class != NO_REGS)
635         {
636           if (birth_p)
637             {
638               bitmap_set_bit (curr_reg_live, regno);
639               curr_reg_pressure[cover_class]
640                 += ira_reg_class_nregs[cover_class][PSEUDO_REGNO_MODE (regno)];
641             }
642           else
643             {
644               bitmap_clear_bit (curr_reg_live, regno);
645               curr_reg_pressure[cover_class]
646                 -= ira_reg_class_nregs[cover_class][PSEUDO_REGNO_MODE (regno)];
647             }
648         }
649     }
650   else if (cover_class != NO_REGS
651            && ! TEST_HARD_REG_BIT (ira_no_alloc_regs, regno))
652     {
653       if (birth_p)
654         {
655           bitmap_set_bit (curr_reg_live, regno);
656           curr_reg_pressure[cover_class]++;
657         }
658       else
659         {
660           bitmap_clear_bit (curr_reg_live, regno);
661           curr_reg_pressure[cover_class]--;
662         }
663     }
664 }
665
666 /* Initiate current register pressure related info from living
667    registers given by LIVE.  */
668 static void
669 initiate_reg_pressure_info (bitmap live)
670 {
671   int i;
672   unsigned int j;
673   bitmap_iterator bi;
674
675   for (i = 0; i < ira_reg_class_cover_size; i++)
676     curr_reg_pressure[ira_reg_class_cover[i]] = 0;
677   bitmap_clear (curr_reg_live);
678   EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (live, 0, j, bi)
679     if (current_nr_blocks == 1 || bitmap_bit_p (region_ref_regs, j))
680       mark_regno_birth_or_death (j, true);
681 }
682
683 /* Mark registers in X as mentioned in the current region.  */
684 static void
685 setup_ref_regs (rtx x)
686 {
687   int i, j, regno;
688   const RTX_CODE code = GET_CODE (x);
689   const char *fmt;
690
691   if (REG_P (x))
692     {
693       regno = REGNO (x);
694       if (regno >= FIRST_PSEUDO_REGISTER)
695         bitmap_set_bit (region_ref_regs, REGNO (x));
696       else
697         for (i = hard_regno_nregs[regno][GET_MODE (x)] - 1; i >= 0; i--)
698           bitmap_set_bit (region_ref_regs, regno + i);
699       return;
700     }
701   fmt = GET_RTX_FORMAT (code);
702   for (i = GET_RTX_LENGTH (code) - 1; i >= 0; i--)
703     if (fmt[i] == 'e')
704       setup_ref_regs (XEXP (x, i));
705     else if (fmt[i] == 'E')
706       {
707         for (j = 0; j < XVECLEN (x, i); j++)
708           setup_ref_regs (XVECEXP (x, i, j));
709       }
710 }
711
712 /* Initiate current register pressure related info at the start of
713    basic block BB.  */
714 static void
715 initiate_bb_reg_pressure_info (basic_block bb)
716 {
717   unsigned int i;
718   rtx insn;
719
720   if (current_nr_blocks > 1)
721     FOR_BB_INSNS (bb, insn)
722       if (NONDEBUG_INSN_P (insn))
723         setup_ref_regs (PATTERN (insn));
724   initiate_reg_pressure_info (df_get_live_in (bb));
725 #ifdef EH_RETURN_DATA_REGNO
726   if (bb_has_eh_pred (bb))
727     for (i = 0; ; ++i)
728       {
729         unsigned int regno = EH_RETURN_DATA_REGNO (i);
730
731         if (regno == INVALID_REGNUM)
732           break;
733         if (! bitmap_bit_p (df_get_live_in (bb), regno))
734           mark_regno_birth_or_death (regno, true);
735       }
736 #endif
737 }
738
739 /* Save current register pressure related info.  */
740 static void
741 save_reg_pressure (void)
742 {
743   int i;
744
745   for (i = 0; i < ira_reg_class_cover_size; i++)
746     saved_reg_pressure[ira_reg_class_cover[i]]
747       = curr_reg_pressure[ira_reg_class_cover[i]];
748   bitmap_copy (saved_reg_live, curr_reg_live);
749 }
750
751 /* Restore saved register pressure related info.  */
752 static void
753 restore_reg_pressure (void)
754 {
755   int i;
756
757   for (i = 0; i < ira_reg_class_cover_size; i++)
758     curr_reg_pressure[ira_reg_class_cover[i]]
759       = saved_reg_pressure[ira_reg_class_cover[i]];
760   bitmap_copy (curr_reg_live, saved_reg_live);
761 }
762
763 /* Return TRUE if the register is dying after its USE.  */
764 static bool
765 dying_use_p (struct reg_use_data *use)
766 {
767   struct reg_use_data *next;
768
769   for (next = use->next_regno_use; next != use; next = next->next_regno_use)
770     if (NONDEBUG_INSN_P (next->insn)
771         && QUEUE_INDEX (next->insn) != QUEUE_SCHEDULED)
772       return false;
773   return true;
774 }
775
776 /* Print info about the current register pressure and its excess for
777    each cover class.  */
778 static void
779 print_curr_reg_pressure (void)
780 {
781   int i;
782   enum reg_class cl;
783
784   fprintf (sched_dump, ";;\t");
785   for (i = 0; i < ira_reg_class_cover_size; i++)
786     {
787       cl = ira_reg_class_cover[i];
788       gcc_assert (curr_reg_pressure[cl] >= 0);
789       fprintf (sched_dump, "  %s:%d(%d)", reg_class_names[cl],
790                curr_reg_pressure[cl],
791                curr_reg_pressure[cl] - ira_available_class_regs[cl]);
792     }
793   fprintf (sched_dump, "\n");
794 }
795
796 /* Pointer to the last instruction scheduled.  Used by rank_for_schedule,
797    so that insns independent of the last scheduled insn will be preferred
798    over dependent instructions.  */
799
800 static rtx last_scheduled_insn;
801
802 /* Cached cost of the instruction.  Use below function to get cost of the
803    insn.  -1 here means that the field is not initialized.  */
804 #define INSN_COST(INSN) (HID (INSN)->cost)
805
806 /* Compute cost of executing INSN.
807    This is the number of cycles between instruction issue and
808    instruction results.  */
809 int
810 insn_cost (rtx insn)
811 {
812   int cost;
813
814   if (sel_sched_p ())
815     {
816       if (recog_memoized (insn) < 0)
817         return 0;
818
819       cost = insn_default_latency (insn);
820       if (cost < 0)
821         cost = 0;
822
823       return cost;
824     }
825
826   cost = INSN_COST (insn);
827
828   if (cost < 0)
829     {
830       /* A USE insn, or something else we don't need to
831          understand.  We can't pass these directly to
832          result_ready_cost or insn_default_latency because it will
833          trigger a fatal error for unrecognizable insns.  */
834       if (recog_memoized (insn) < 0)
835         {
836           INSN_COST (insn) = 0;
837           return 0;
838         }
839       else
840         {
841           cost = insn_default_latency (insn);
842           if (cost < 0)
843             cost = 0;
844
845           INSN_COST (insn) = cost;
846         }
847     }
848
849   return cost;
850 }
851
852 /* Compute cost of dependence LINK.
853    This is the number of cycles between instruction issue and
854    instruction results.
855    ??? We also use this function to call recog_memoized on all insns.  */
856 int
857 dep_cost_1 (dep_t link, dw_t dw)
858 {
859   rtx insn = DEP_PRO (link);
860   rtx used = DEP_CON (link);
861   int cost;
862
863   /* A USE insn should never require the value used to be computed.
864      This allows the computation of a function's result and parameter
865      values to overlap the return and call.  We don't care about the
866      the dependence cost when only decreasing register pressure.  */
867   if (recog_memoized (used) < 0)
868     {
869       cost = 0;
870       recog_memoized (insn);
871     }
872   else
873     {
874       enum reg_note dep_type = DEP_TYPE (link);
875
876       cost = insn_cost (insn);
877
878       if (INSN_CODE (insn) >= 0)
879         {
880           if (dep_type == REG_DEP_ANTI)
881             cost = 0;
882           else if (dep_type == REG_DEP_OUTPUT)
883             {
884               cost = (insn_default_latency (insn)
885                       - insn_default_latency (used));
886               if (cost <= 0)
887                 cost = 1;
888             }
889           else if (bypass_p (insn))
890             cost = insn_latency (insn, used);
891         }
892
893
894       if (targetm.sched.adjust_cost_2)
895         cost = targetm.sched.adjust_cost_2 (used, (int) dep_type, insn, cost,
896                                             dw);
897       else if (targetm.sched.adjust_cost != NULL)
898         {
899           /* This variable is used for backward compatibility with the
900              targets.  */
901           rtx dep_cost_rtx_link = alloc_INSN_LIST (NULL_RTX, NULL_RTX);
902
903           /* Make it self-cycled, so that if some tries to walk over this
904              incomplete list he/she will be caught in an endless loop.  */
905           XEXP (dep_cost_rtx_link, 1) = dep_cost_rtx_link;
906
907           /* Targets use only REG_NOTE_KIND of the link.  */
908           PUT_REG_NOTE_KIND (dep_cost_rtx_link, DEP_TYPE (link));
909
910           cost = targetm.sched.adjust_cost (used, dep_cost_rtx_link,
911                                             insn, cost);
912
913           free_INSN_LIST_node (dep_cost_rtx_link);
914         }
915
916       if (cost < 0)
917         cost = 0;
918     }
919
920   return cost;
921 }
922
923 /* Compute cost of dependence LINK.
924    This is the number of cycles between instruction issue and
925    instruction results.  */
926 int
927 dep_cost (dep_t link)
928 {
929   return dep_cost_1 (link, 0);
930 }
931
932 /* Use this sel-sched.c friendly function in reorder2 instead of increasing
933    INSN_PRIORITY explicitly.  */
934 void
935 increase_insn_priority (rtx insn, int amount)
936 {
937   if (!sel_sched_p ())
938     {
939       /* We're dealing with haifa-sched.c INSN_PRIORITY.  */
940       if (INSN_PRIORITY_KNOWN (insn))
941           INSN_PRIORITY (insn) += amount;
942     }
943   else
944     {
945       /* In sel-sched.c INSN_PRIORITY is not kept up to date.
946          Use EXPR_PRIORITY instead. */
947       sel_add_to_insn_priority (insn, amount);
948     }
949 }
950
951 /* Return 'true' if DEP should be included in priority calculations.  */
952 static bool
953 contributes_to_priority_p (dep_t dep)
954 {
955   if (DEBUG_INSN_P (DEP_CON (dep))
956       || DEBUG_INSN_P (DEP_PRO (dep)))
957     return false;
958
959   /* Critical path is meaningful in block boundaries only.  */
960   if (!current_sched_info->contributes_to_priority (DEP_CON (dep),
961                                                     DEP_PRO (dep)))
962     return false;
963
964   /* If flag COUNT_SPEC_IN_CRITICAL_PATH is set,
965      then speculative instructions will less likely be
966      scheduled.  That is because the priority of
967      their producers will increase, and, thus, the
968      producers will more likely be scheduled, thus,
969      resolving the dependence.  */
970   if (sched_deps_info->generate_spec_deps
971       && !(spec_info->flags & COUNT_SPEC_IN_CRITICAL_PATH)
972       && (DEP_STATUS (dep) & SPECULATIVE))
973     return false;
974
975   return true;
976 }
977
978 /* Compute the number of nondebug forward deps of an insn.  */
979
980 static int
981 dep_list_size (rtx insn)
982 {
983   sd_iterator_def sd_it;
984   dep_t dep;
985   int dbgcount = 0, nodbgcount = 0;
986
987   if (!MAY_HAVE_DEBUG_INSNS)
988     return sd_lists_size (insn, SD_LIST_FORW);
989
990   FOR_EACH_DEP (insn, SD_LIST_FORW, sd_it, dep)
991     {
992       if (DEBUG_INSN_P (DEP_CON (dep)))
993         dbgcount++;
994       else if (!DEBUG_INSN_P (DEP_PRO (dep)))
995         nodbgcount++;
996     }
997
998   gcc_assert (dbgcount + nodbgcount == sd_lists_size (insn, SD_LIST_FORW));
999
1000   return nodbgcount;
1001 }
1002
1003 /* Compute the priority number for INSN.  */
1004 static int
1005 priority (rtx insn)
1006 {
1007   if (! INSN_P (insn))
1008     return 0;
1009
1010   /* We should not be interested in priority of an already scheduled insn.  */
1011   gcc_assert (QUEUE_INDEX (insn) != QUEUE_SCHEDULED);
1012
1013   if (!INSN_PRIORITY_KNOWN (insn))
1014     {
1015       int this_priority = -1;
1016
1017       if (dep_list_size (insn) == 0)
1018         /* ??? We should set INSN_PRIORITY to insn_cost when and insn has
1019            some forward deps but all of them are ignored by
1020            contributes_to_priority hook.  At the moment we set priority of
1021            such insn to 0.  */
1022         this_priority = insn_cost (insn);
1023       else
1024         {
1025           rtx prev_first, twin;
1026           basic_block rec;
1027
1028           /* For recovery check instructions we calculate priority slightly
1029              different than that of normal instructions.  Instead of walking
1030              through INSN_FORW_DEPS (check) list, we walk through
1031              INSN_FORW_DEPS list of each instruction in the corresponding
1032              recovery block.  */
1033
1034           /* Selective scheduling does not define RECOVERY_BLOCK macro.  */
1035           rec = sel_sched_p () ? NULL : RECOVERY_BLOCK (insn);
1036           if (!rec || rec == EXIT_BLOCK_PTR)
1037             {
1038               prev_first = PREV_INSN (insn);
1039               twin = insn;
1040             }
1041           else
1042             {
1043               prev_first = NEXT_INSN (BB_HEAD (rec));
1044               twin = PREV_INSN (BB_END (rec));
1045             }
1046
1047           do
1048             {
1049               sd_iterator_def sd_it;
1050               dep_t dep;
1051
1052               FOR_EACH_DEP (twin, SD_LIST_FORW, sd_it, dep)
1053                 {
1054                   rtx next;
1055                   int next_priority;
1056
1057                   next = DEP_CON (dep);
1058
1059                   if (BLOCK_FOR_INSN (next) != rec)
1060                     {
1061                       int cost;
1062
1063                       if (!contributes_to_priority_p (dep))
1064                         continue;
1065
1066                       if (twin == insn)
1067                         cost = dep_cost (dep);
1068                       else
1069                         {
1070                           struct _dep _dep1, *dep1 = &_dep1;
1071
1072                           init_dep (dep1, insn, next, REG_DEP_ANTI);
1073
1074                           cost = dep_cost (dep1);
1075                         }
1076
1077                       next_priority = cost + priority (next);
1078
1079                       if (next_priority > this_priority)
1080                         this_priority = next_priority;
1081                     }
1082                 }
1083
1084               twin = PREV_INSN (twin);
1085             }
1086           while (twin != prev_first);
1087         }
1088
1089       if (this_priority < 0)
1090         {
1091           gcc_assert (this_priority == -1);
1092
1093           this_priority = insn_cost (insn);
1094         }
1095
1096       INSN_PRIORITY (insn) = this_priority;
1097       INSN_PRIORITY_STATUS (insn) = 1;
1098     }
1099
1100   return INSN_PRIORITY (insn);
1101 }
1102 \f
1103 /* Macros and functions for keeping the priority queue sorted, and
1104    dealing with queuing and dequeuing of instructions.  */
1105
1106 #define SCHED_SORT(READY, N_READY)                                   \
1107 do { if ((N_READY) == 2)                                             \
1108        swap_sort (READY, N_READY);                                   \
1109      else if ((N_READY) > 2)                                         \
1110          qsort (READY, N_READY, sizeof (rtx), rank_for_schedule); }  \
1111 while (0)
1112
1113 /* Setup info about the current register pressure impact of scheduling
1114    INSN at the current scheduling point.  */
1115 static void
1116 setup_insn_reg_pressure_info (rtx insn)
1117 {
1118   int i, change, before, after, hard_regno;
1119   int excess_cost_change;
1120   enum machine_mode mode;
1121   enum reg_class cl;
1122   struct reg_pressure_data *pressure_info;
1123   int *max_reg_pressure;
1124   struct reg_use_data *use;
1125   static int death[N_REG_CLASSES];
1126
1127   gcc_checking_assert (!DEBUG_INSN_P (insn));
1128
1129   excess_cost_change = 0;
1130   for (i = 0; i < ira_reg_class_cover_size; i++)
1131     death[ira_reg_class_cover[i]] = 0;
1132   for (use = INSN_REG_USE_LIST (insn); use != NULL; use = use->next_insn_use)
1133     if (dying_use_p (use))
1134       {
1135         cl = sched_regno_cover_class[use->regno];
1136         if (use->regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
1137           death[cl]++;
1138         else
1139           death[cl] += ira_reg_class_nregs[cl][PSEUDO_REGNO_MODE (use->regno)];
1140       }
1141   pressure_info = INSN_REG_PRESSURE (insn);
1142   max_reg_pressure = INSN_MAX_REG_PRESSURE (insn);
1143   gcc_assert (pressure_info != NULL && max_reg_pressure != NULL);
1144   for (i = 0; i < ira_reg_class_cover_size; i++)
1145     {
1146       cl = ira_reg_class_cover[i];
1147       gcc_assert (curr_reg_pressure[cl] >= 0);
1148       change = (int) pressure_info[i].set_increase - death[cl];
1149       before = MAX (0, max_reg_pressure[i] - ira_available_class_regs[cl]);
1150       after = MAX (0, max_reg_pressure[i] + change
1151                    - ira_available_class_regs[cl]);
1152       hard_regno = ira_class_hard_regs[cl][0];
1153       gcc_assert (hard_regno >= 0);
1154       mode = reg_raw_mode[hard_regno];
1155       excess_cost_change += ((after - before)
1156                              * (ira_memory_move_cost[mode][cl][0]
1157                                 + ira_memory_move_cost[mode][cl][1]));
1158     }
1159   INSN_REG_PRESSURE_EXCESS_COST_CHANGE (insn) = excess_cost_change;
1160 }
1161
1162 /* Returns a positive value if x is preferred; returns a negative value if
1163    y is preferred.  Should never return 0, since that will make the sort
1164    unstable.  */
1165
1166 static int
1167 rank_for_schedule (const void *x, const void *y)
1168 {
1169   rtx tmp = *(const rtx *) y;
1170   rtx tmp2 = *(const rtx *) x;
1171   rtx last;
1172   int tmp_class, tmp2_class;
1173   int val, priority_val, info_val;
1174
1175   if (MAY_HAVE_DEBUG_INSNS)
1176     {
1177       /* Schedule debug insns as early as possible.  */
1178       if (DEBUG_INSN_P (tmp) && !DEBUG_INSN_P (tmp2))
1179         return -1;
1180       else if (DEBUG_INSN_P (tmp2))
1181         return 1;
1182     }
1183
1184   /* The insn in a schedule group should be issued the first.  */
1185   if (flag_sched_group_heuristic &&
1186       SCHED_GROUP_P (tmp) != SCHED_GROUP_P (tmp2))
1187     return SCHED_GROUP_P (tmp2) ? 1 : -1;
1188
1189   /* Make sure that priority of TMP and TMP2 are initialized.  */
1190   gcc_assert (INSN_PRIORITY_KNOWN (tmp) && INSN_PRIORITY_KNOWN (tmp2));
1191
1192   if (sched_pressure_p)
1193     {
1194       int diff;
1195
1196       /* Prefer insn whose scheduling results in the smallest register
1197          pressure excess.  */
1198       if ((diff = (INSN_REG_PRESSURE_EXCESS_COST_CHANGE (tmp)
1199                    + (INSN_TICK (tmp) > clock_var
1200                       ? INSN_TICK (tmp) - clock_var : 0)
1201                    - INSN_REG_PRESSURE_EXCESS_COST_CHANGE (tmp2)
1202                    - (INSN_TICK (tmp2) > clock_var
1203                       ? INSN_TICK (tmp2) - clock_var : 0))) != 0)
1204         return diff;
1205     }
1206
1207
1208   if (sched_pressure_p
1209       && (INSN_TICK (tmp2) > clock_var || INSN_TICK (tmp) > clock_var))
1210     {
1211       if (INSN_TICK (tmp) <= clock_var)
1212         return -1;
1213       else if (INSN_TICK (tmp2) <= clock_var)
1214         return 1;
1215       else
1216         return INSN_TICK (tmp) - INSN_TICK (tmp2);
1217     }
1218   /* Prefer insn with higher priority.  */
1219   priority_val = INSN_PRIORITY (tmp2) - INSN_PRIORITY (tmp);
1220
1221   if (flag_sched_critical_path_heuristic && priority_val)
1222     return priority_val;
1223
1224   /* Prefer speculative insn with greater dependencies weakness.  */
1225   if (flag_sched_spec_insn_heuristic && spec_info)
1226     {
1227       ds_t ds1, ds2;
1228       dw_t dw1, dw2;
1229       int dw;
1230
1231       ds1 = TODO_SPEC (tmp) & SPECULATIVE;
1232       if (ds1)
1233         dw1 = ds_weak (ds1);
1234       else
1235         dw1 = NO_DEP_WEAK;
1236
1237       ds2 = TODO_SPEC (tmp2) & SPECULATIVE;
1238       if (ds2)
1239         dw2 = ds_weak (ds2);
1240       else
1241         dw2 = NO_DEP_WEAK;
1242
1243       dw = dw2 - dw1;
1244       if (dw > (NO_DEP_WEAK / 8) || dw < -(NO_DEP_WEAK / 8))
1245         return dw;
1246     }
1247
1248   info_val = (*current_sched_info->rank) (tmp, tmp2);
1249   if(flag_sched_rank_heuristic && info_val)
1250     return info_val;
1251
1252   if (flag_sched_last_insn_heuristic)
1253     {
1254       last = last_scheduled_insn;
1255
1256       if (DEBUG_INSN_P (last) && last != current_sched_info->prev_head)
1257         do
1258           last = PREV_INSN (last);
1259         while (!NONDEBUG_INSN_P (last)
1260                && last != current_sched_info->prev_head);
1261     }
1262
1263   /* Compare insns based on their relation to the last scheduled
1264      non-debug insn.  */
1265   if (flag_sched_last_insn_heuristic && NONDEBUG_INSN_P (last))
1266     {
1267       dep_t dep1;
1268       dep_t dep2;
1269
1270       /* Classify the instructions into three classes:
1271          1) Data dependent on last schedule insn.
1272          2) Anti/Output dependent on last scheduled insn.
1273          3) Independent of last scheduled insn, or has latency of one.
1274          Choose the insn from the highest numbered class if different.  */
1275       dep1 = sd_find_dep_between (last, tmp, true);
1276
1277       if (dep1 == NULL || dep_cost (dep1) == 1)
1278         tmp_class = 3;
1279       else if (/* Data dependence.  */
1280                DEP_TYPE (dep1) == REG_DEP_TRUE)
1281         tmp_class = 1;
1282       else
1283         tmp_class = 2;
1284
1285       dep2 = sd_find_dep_between (last, tmp2, true);
1286
1287       if (dep2 == NULL || dep_cost (dep2)  == 1)
1288         tmp2_class = 3;
1289       else if (/* Data dependence.  */
1290                DEP_TYPE (dep2) == REG_DEP_TRUE)
1291         tmp2_class = 1;
1292       else
1293         tmp2_class = 2;
1294
1295       if ((val = tmp2_class - tmp_class))
1296         return val;
1297     }
1298
1299   /* Prefer the insn which has more later insns that depend on it.
1300      This gives the scheduler more freedom when scheduling later
1301      instructions at the expense of added register pressure.  */
1302
1303   val = (dep_list_size (tmp2) - dep_list_size (tmp));
1304
1305   if (flag_sched_dep_count_heuristic && val != 0)
1306     return val;
1307
1308   /* If insns are equally good, sort by INSN_LUID (original insn order),
1309      so that we make the sort stable.  This minimizes instruction movement,
1310      thus minimizing sched's effect on debugging and cross-jumping.  */
1311   return INSN_LUID (tmp) - INSN_LUID (tmp2);
1312 }
1313
1314 /* Resort the array A in which only element at index N may be out of order.  */
1315
1316 HAIFA_INLINE static void
1317 swap_sort (rtx *a, int n)
1318 {
1319   rtx insn = a[n - 1];
1320   int i = n - 2;
1321
1322   while (i >= 0 && rank_for_schedule (a + i, &insn) >= 0)
1323     {
1324       a[i + 1] = a[i];
1325       i -= 1;
1326     }
1327   a[i + 1] = insn;
1328 }
1329
1330 /* Add INSN to the insn queue so that it can be executed at least
1331    N_CYCLES after the currently executing insn.  Preserve insns
1332    chain for debugging purposes.  */
1333
1334 HAIFA_INLINE static void
1335 queue_insn (rtx insn, int n_cycles)
1336 {
1337   int next_q = NEXT_Q_AFTER (q_ptr, n_cycles);
1338   rtx link = alloc_INSN_LIST (insn, insn_queue[next_q]);
1339
1340   gcc_assert (n_cycles <= max_insn_queue_index);
1341   gcc_assert (!DEBUG_INSN_P (insn));
1342
1343   insn_queue[next_q] = link;
1344   q_size += 1;
1345
1346   if (sched_verbose >= 2)
1347     {
1348       fprintf (sched_dump, ";;\t\tReady-->Q: insn %s: ",
1349                (*current_sched_info->print_insn) (insn, 0));
1350
1351       fprintf (sched_dump, "queued for %d cycles.\n", n_cycles);
1352     }
1353
1354   QUEUE_INDEX (insn) = next_q;
1355 }
1356
1357 /* Remove INSN from queue.  */
1358 static void
1359 queue_remove (rtx insn)
1360 {
1361   gcc_assert (QUEUE_INDEX (insn) >= 0);
1362   remove_free_INSN_LIST_elem (insn, &insn_queue[QUEUE_INDEX (insn)]);
1363   q_size--;
1364   QUEUE_INDEX (insn) = QUEUE_NOWHERE;
1365 }
1366
1367 /* Return a pointer to the bottom of the ready list, i.e. the insn
1368    with the lowest priority.  */
1369
1370 rtx *
1371 ready_lastpos (struct ready_list *ready)
1372 {
1373   gcc_assert (ready->n_ready >= 1);
1374   return ready->vec + ready->first - ready->n_ready + 1;
1375 }
1376
1377 /* Add an element INSN to the ready list so that it ends up with the
1378    lowest/highest priority depending on FIRST_P.  */
1379
1380 HAIFA_INLINE static void
1381 ready_add (struct ready_list *ready, rtx insn, bool first_p)
1382 {
1383   if (!first_p)
1384     {
1385       if (ready->first == ready->n_ready)
1386         {
1387           memmove (ready->vec + ready->veclen - ready->n_ready,
1388                    ready_lastpos (ready),
1389                    ready->n_ready * sizeof (rtx));
1390           ready->first = ready->veclen - 1;
1391         }
1392       ready->vec[ready->first - ready->n_ready] = insn;
1393     }
1394   else
1395     {
1396       if (ready->first == ready->veclen - 1)
1397         {
1398           if (ready->n_ready)
1399             /* ready_lastpos() fails when called with (ready->n_ready == 0).  */
1400             memmove (ready->vec + ready->veclen - ready->n_ready - 1,
1401                      ready_lastpos (ready),
1402                      ready->n_ready * sizeof (rtx));
1403           ready->first = ready->veclen - 2;
1404         }
1405       ready->vec[++(ready->first)] = insn;
1406     }
1407
1408   ready->n_ready++;
1409   if (DEBUG_INSN_P (insn))
1410     ready->n_debug++;
1411
1412   gcc_assert (QUEUE_INDEX (insn) != QUEUE_READY);
1413   QUEUE_INDEX (insn) = QUEUE_READY;
1414 }
1415
1416 /* Remove the element with the highest priority from the ready list and
1417    return it.  */
1418
1419 HAIFA_INLINE static rtx
1420 ready_remove_first (struct ready_list *ready)
1421 {
1422   rtx t;
1423
1424   gcc_assert (ready->n_ready);
1425   t = ready->vec[ready->first--];
1426   ready->n_ready--;
1427   if (DEBUG_INSN_P (t))
1428     ready->n_debug--;
1429   /* If the queue becomes empty, reset it.  */
1430   if (ready->n_ready == 0)
1431     ready->first = ready->veclen - 1;
1432
1433   gcc_assert (QUEUE_INDEX (t) == QUEUE_READY);
1434   QUEUE_INDEX (t) = QUEUE_NOWHERE;
1435
1436   return t;
1437 }
1438
1439 /* The following code implements multi-pass scheduling for the first
1440    cycle.  In other words, we will try to choose ready insn which
1441    permits to start maximum number of insns on the same cycle.  */
1442
1443 /* Return a pointer to the element INDEX from the ready.  INDEX for
1444    insn with the highest priority is 0, and the lowest priority has
1445    N_READY - 1.  */
1446
1447 rtx
1448 ready_element (struct ready_list *ready, int index)
1449 {
1450   gcc_assert (ready->n_ready && index < ready->n_ready);
1451
1452   return ready->vec[ready->first - index];
1453 }
1454
1455 /* Remove the element INDEX from the ready list and return it.  INDEX
1456    for insn with the highest priority is 0, and the lowest priority
1457    has N_READY - 1.  */
1458
1459 HAIFA_INLINE static rtx
1460 ready_remove (struct ready_list *ready, int index)
1461 {
1462   rtx t;
1463   int i;
1464
1465   if (index == 0)
1466     return ready_remove_first (ready);
1467   gcc_assert (ready->n_ready && index < ready->n_ready);
1468   t = ready->vec[ready->first - index];
1469   ready->n_ready--;
1470   if (DEBUG_INSN_P (t))
1471     ready->n_debug--;
1472   for (i = index; i < ready->n_ready; i++)
1473     ready->vec[ready->first - i] = ready->vec[ready->first - i - 1];
1474   QUEUE_INDEX (t) = QUEUE_NOWHERE;
1475   return t;
1476 }
1477
1478 /* Remove INSN from the ready list.  */
1479 static void
1480 ready_remove_insn (rtx insn)
1481 {
1482   int i;
1483
1484   for (i = 0; i < readyp->n_ready; i++)
1485     if (ready_element (readyp, i) == insn)
1486       {
1487         ready_remove (readyp, i);
1488         return;
1489       }
1490   gcc_unreachable ();
1491 }
1492
1493 /* Sort the ready list READY by ascending priority, using the SCHED_SORT
1494    macro.  */
1495
1496 void
1497 ready_sort (struct ready_list *ready)
1498 {
1499   int i;
1500   rtx *first = ready_lastpos (ready);
1501
1502   if (sched_pressure_p)
1503     {
1504       for (i = 0; i < ready->n_ready; i++)
1505         if (!DEBUG_INSN_P (first[i]))
1506           setup_insn_reg_pressure_info (first[i]);
1507     }
1508   SCHED_SORT (first, ready->n_ready);
1509 }
1510
1511 /* PREV is an insn that is ready to execute.  Adjust its priority if that
1512    will help shorten or lengthen register lifetimes as appropriate.  Also
1513    provide a hook for the target to tweak itself.  */
1514
1515 HAIFA_INLINE static void
1516 adjust_priority (rtx prev)
1517 {
1518   /* ??? There used to be code here to try and estimate how an insn
1519      affected register lifetimes, but it did it by looking at REG_DEAD
1520      notes, which we removed in schedule_region.  Nor did it try to
1521      take into account register pressure or anything useful like that.
1522
1523      Revisit when we have a machine model to work with and not before.  */
1524
1525   if (targetm.sched.adjust_priority)
1526     INSN_PRIORITY (prev) =
1527       targetm.sched.adjust_priority (prev, INSN_PRIORITY (prev));
1528 }
1529
1530 /* Advance DFA state STATE on one cycle.  */
1531 void
1532 advance_state (state_t state)
1533 {
1534   if (targetm.sched.dfa_pre_advance_cycle)
1535     targetm.sched.dfa_pre_advance_cycle ();
1536
1537   if (targetm.sched.dfa_pre_cycle_insn)
1538     state_transition (state,
1539                       targetm.sched.dfa_pre_cycle_insn ());
1540
1541   state_transition (state, NULL);
1542
1543   if (targetm.sched.dfa_post_cycle_insn)
1544     state_transition (state,
1545                       targetm.sched.dfa_post_cycle_insn ());
1546
1547   if (targetm.sched.dfa_post_advance_cycle)
1548     targetm.sched.dfa_post_advance_cycle ();
1549 }
1550
1551 /* Advance time on one cycle.  */
1552 HAIFA_INLINE static void
1553 advance_one_cycle (void)
1554 {
1555   advance_state (curr_state);
1556   if (sched_verbose >= 6)
1557     fprintf (sched_dump, ";;\tAdvanced a state.\n");
1558 }
1559
1560 /* Clock at which the previous instruction was issued.  */
1561 static int last_clock_var;
1562
1563 /* Update register pressure after scheduling INSN.  */
1564 static void
1565 update_register_pressure (rtx insn)
1566 {
1567   struct reg_use_data *use;
1568   struct reg_set_data *set;
1569
1570   gcc_checking_assert (!DEBUG_INSN_P (insn));
1571
1572   for (use = INSN_REG_USE_LIST (insn); use != NULL; use = use->next_insn_use)
1573     if (dying_use_p (use) && bitmap_bit_p (curr_reg_live, use->regno))
1574       mark_regno_birth_or_death (use->regno, false);
1575   for (set = INSN_REG_SET_LIST (insn); set != NULL; set = set->next_insn_set)
1576     mark_regno_birth_or_death (set->regno, true);
1577 }
1578
1579 /* Set up or update (if UPDATE_P) max register pressure (see its
1580    meaning in sched-int.h::_haifa_insn_data) for all current BB insns
1581    after insn AFTER.  */
1582 static void
1583 setup_insn_max_reg_pressure (rtx after, bool update_p)
1584 {
1585   int i, p;
1586   bool eq_p;
1587   rtx insn;
1588   static int max_reg_pressure[N_REG_CLASSES];
1589
1590   save_reg_pressure ();
1591   for (i = 0; i < ira_reg_class_cover_size; i++)
1592     max_reg_pressure[ira_reg_class_cover[i]]
1593       = curr_reg_pressure[ira_reg_class_cover[i]];
1594   for (insn = NEXT_INSN (after);
1595        insn != NULL_RTX && ! BARRIER_P (insn)
1596          && BLOCK_FOR_INSN (insn) == BLOCK_FOR_INSN (after);
1597        insn = NEXT_INSN (insn))
1598     if (NONDEBUG_INSN_P (insn))
1599       {
1600         eq_p = true;
1601         for (i = 0; i < ira_reg_class_cover_size; i++)
1602           {
1603             p = max_reg_pressure[ira_reg_class_cover[i]];
1604             if (INSN_MAX_REG_PRESSURE (insn)[i] != p)
1605               {
1606                 eq_p = false;
1607                 INSN_MAX_REG_PRESSURE (insn)[i]
1608                   = max_reg_pressure[ira_reg_class_cover[i]];
1609               }
1610           }
1611         if (update_p && eq_p)
1612           break;
1613         update_register_pressure (insn);
1614         for (i = 0; i < ira_reg_class_cover_size; i++)
1615           if (max_reg_pressure[ira_reg_class_cover[i]]
1616               < curr_reg_pressure[ira_reg_class_cover[i]])
1617             max_reg_pressure[ira_reg_class_cover[i]]
1618               = curr_reg_pressure[ira_reg_class_cover[i]];
1619       }
1620   restore_reg_pressure ();
1621 }
1622
1623 /* Update the current register pressure after scheduling INSN.  Update
1624    also max register pressure for unscheduled insns of the current
1625    BB.  */
1626 static void
1627 update_reg_and_insn_max_reg_pressure (rtx insn)
1628 {
1629   int i;
1630   int before[N_REG_CLASSES];
1631
1632   for (i = 0; i < ira_reg_class_cover_size; i++)
1633     before[i] = curr_reg_pressure[ira_reg_class_cover[i]];
1634   update_register_pressure (insn);
1635   for (i = 0; i < ira_reg_class_cover_size; i++)
1636     if (curr_reg_pressure[ira_reg_class_cover[i]] != before[i])
1637       break;
1638   if (i < ira_reg_class_cover_size)
1639     setup_insn_max_reg_pressure (insn, true);
1640 }
1641
1642 /* Set up register pressure at the beginning of basic block BB whose
1643    insns starting after insn AFTER.  Set up also max register pressure
1644    for all insns of the basic block.  */
1645 void
1646 sched_setup_bb_reg_pressure_info (basic_block bb, rtx after)
1647 {
1648   gcc_assert (sched_pressure_p);
1649   initiate_bb_reg_pressure_info (bb);
1650   setup_insn_max_reg_pressure (after, false);
1651 }
1652
1653 /* INSN is the "currently executing insn".  Launch each insn which was
1654    waiting on INSN.  READY is the ready list which contains the insns
1655    that are ready to fire.  CLOCK is the current cycle.  The function
1656    returns necessary cycle advance after issuing the insn (it is not
1657    zero for insns in a schedule group).  */
1658
1659 static int
1660 schedule_insn (rtx insn)
1661 {
1662   sd_iterator_def sd_it;
1663   dep_t dep;
1664   int i;
1665   int advance = 0;
1666
1667   if (sched_verbose >= 1)
1668     {
1669       struct reg_pressure_data *pressure_info;
1670       char buf[2048];
1671
1672       print_insn (buf, insn, 0);
1673       buf[40] = 0;
1674       fprintf (sched_dump, ";;\t%3i--> %-40s:", clock_var, buf);
1675
1676       if (recog_memoized (insn) < 0)
1677         fprintf (sched_dump, "nothing");
1678       else
1679         print_reservation (sched_dump, insn);
1680       pressure_info = INSN_REG_PRESSURE (insn);
1681       if (pressure_info != NULL)
1682         {
1683           fputc (':', sched_dump);
1684           for (i = 0; i < ira_reg_class_cover_size; i++)
1685             fprintf (sched_dump, "%s%+d(%d)",
1686                      reg_class_names[ira_reg_class_cover[i]],
1687                      pressure_info[i].set_increase, pressure_info[i].change);
1688         }
1689       fputc ('\n', sched_dump);
1690     }
1691
1692   if (sched_pressure_p && !DEBUG_INSN_P (insn))
1693     update_reg_and_insn_max_reg_pressure (insn);
1694
1695   /* Scheduling instruction should have all its dependencies resolved and
1696      should have been removed from the ready list.  */
1697   gcc_assert (sd_lists_empty_p (insn, SD_LIST_BACK));
1698
1699   /* Reset debug insns invalidated by moving this insn.  */
1700   if (MAY_HAVE_DEBUG_INSNS && !DEBUG_INSN_P (insn))
1701     for (sd_it = sd_iterator_start (insn, SD_LIST_BACK);
1702          sd_iterator_cond (&sd_it, &dep);)
1703       {
1704         rtx dbg = DEP_PRO (dep);
1705         struct reg_use_data *use, *next;
1706
1707         gcc_assert (DEBUG_INSN_P (dbg));
1708
1709         if (sched_verbose >= 6)
1710           fprintf (sched_dump, ";;\t\tresetting: debug insn %d\n",
1711                    INSN_UID (dbg));
1712
1713         /* ??? Rather than resetting the debug insn, we might be able
1714            to emit a debug temp before the just-scheduled insn, but
1715            this would involve checking that the expression at the
1716            point of the debug insn is equivalent to the expression
1717            before the just-scheduled insn.  They might not be: the
1718            expression in the debug insn may depend on other insns not
1719            yet scheduled that set MEMs, REGs or even other debug
1720            insns.  It's not clear that attempting to preserve debug
1721            information in these cases is worth the effort, given how
1722            uncommon these resets are and the likelihood that the debug
1723            temps introduced won't survive the schedule change.  */
1724         INSN_VAR_LOCATION_LOC (dbg) = gen_rtx_UNKNOWN_VAR_LOC ();
1725         df_insn_rescan (dbg);
1726
1727         /* Unknown location doesn't use any registers.  */
1728         for (use = INSN_REG_USE_LIST (dbg); use != NULL; use = next)
1729           {
1730             struct reg_use_data *prev = use;
1731
1732             /* Remove use from the cyclic next_regno_use chain first.  */
1733             while (prev->next_regno_use != use)
1734               prev = prev->next_regno_use;
1735             prev->next_regno_use = use->next_regno_use;
1736             next = use->next_insn_use;
1737             free (use);
1738           }
1739         INSN_REG_USE_LIST (dbg) = NULL;
1740
1741         /* We delete rather than resolve these deps, otherwise we
1742            crash in sched_free_deps(), because forward deps are
1743            expected to be released before backward deps.  */
1744         sd_delete_dep (sd_it);
1745       }
1746
1747   gcc_assert (QUEUE_INDEX (insn) == QUEUE_NOWHERE);
1748   QUEUE_INDEX (insn) = QUEUE_SCHEDULED;
1749
1750   gcc_assert (INSN_TICK (insn) >= MIN_TICK);
1751   if (INSN_TICK (insn) > clock_var)
1752     /* INSN has been prematurely moved from the queue to the ready list.
1753        This is possible only if following flag is set.  */
1754     gcc_assert (flag_sched_stalled_insns);
1755
1756   /* ??? Probably, if INSN is scheduled prematurely, we should leave
1757      INSN_TICK untouched.  This is a machine-dependent issue, actually.  */
1758   INSN_TICK (insn) = clock_var;
1759
1760   /* Update dependent instructions.  */
1761   for (sd_it = sd_iterator_start (insn, SD_LIST_FORW);
1762        sd_iterator_cond (&sd_it, &dep);)
1763     {
1764       rtx next = DEP_CON (dep);
1765
1766       /* Resolve the dependence between INSN and NEXT.
1767          sd_resolve_dep () moves current dep to another list thus
1768          advancing the iterator.  */
1769       sd_resolve_dep (sd_it);
1770
1771       /* Don't bother trying to mark next as ready if insn is a debug
1772          insn.  If insn is the last hard dependency, it will have
1773          already been discounted.  */
1774       if (DEBUG_INSN_P (insn) && !DEBUG_INSN_P (next))
1775         continue;
1776
1777       if (!IS_SPECULATION_BRANCHY_CHECK_P (insn))
1778         {
1779           int effective_cost;
1780
1781           effective_cost = try_ready (next);
1782
1783           if (effective_cost >= 0
1784               && SCHED_GROUP_P (next)
1785               && advance < effective_cost)
1786             advance = effective_cost;
1787         }
1788       else
1789         /* Check always has only one forward dependence (to the first insn in
1790            the recovery block), therefore, this will be executed only once.  */
1791         {
1792           gcc_assert (sd_lists_empty_p (insn, SD_LIST_FORW));
1793           fix_recovery_deps (RECOVERY_BLOCK (insn));
1794         }
1795     }
1796
1797   /* This is the place where scheduler doesn't *basically* need backward and
1798      forward dependencies for INSN anymore.  Nevertheless they are used in
1799      heuristics in rank_for_schedule (), early_queue_to_ready () and in
1800      some targets (e.g. rs6000).  Thus the earliest place where we *can*
1801      remove dependencies is after targetm.sched.finish () call in
1802      schedule_block ().  But, on the other side, the safest place to remove
1803      dependencies is when we are finishing scheduling entire region.  As we
1804      don't generate [many] dependencies during scheduling itself, we won't
1805      need memory until beginning of next region.
1806      Bottom line: Dependencies are removed for all insns in the end of
1807      scheduling the region.  */
1808
1809   /* Annotate the instruction with issue information -- TImode
1810      indicates that the instruction is expected not to be able
1811      to issue on the same cycle as the previous insn.  A machine
1812      may use this information to decide how the instruction should
1813      be aligned.  */
1814   if (issue_rate > 1
1815       && GET_CODE (PATTERN (insn)) != USE
1816       && GET_CODE (PATTERN (insn)) != CLOBBER
1817       && !DEBUG_INSN_P (insn))
1818     {
1819       if (reload_completed)
1820         PUT_MODE (insn, clock_var > last_clock_var ? TImode : VOIDmode);
1821       last_clock_var = clock_var;
1822     }
1823
1824   return advance;
1825 }
1826
1827 /* Functions for handling of notes.  */
1828
1829 /* Add note list that ends on FROM_END to the end of TO_ENDP.  */
1830 void
1831 concat_note_lists (rtx from_end, rtx *to_endp)
1832 {
1833   rtx from_start;
1834
1835   /* It's easy when have nothing to concat.  */
1836   if (from_end == NULL)
1837     return;
1838
1839   /* It's also easy when destination is empty.  */
1840   if (*to_endp == NULL)
1841     {
1842       *to_endp = from_end;
1843       return;
1844     }
1845
1846   from_start = from_end;
1847   while (PREV_INSN (from_start) != NULL)
1848     from_start = PREV_INSN (from_start);
1849
1850   PREV_INSN (from_start) = *to_endp;
1851   NEXT_INSN (*to_endp) = from_start;
1852   *to_endp = from_end;
1853 }
1854
1855 /* Delete notes between HEAD and TAIL and put them in the chain
1856    of notes ended by NOTE_LIST.  */
1857 void
1858 remove_notes (rtx head, rtx tail)
1859 {
1860   rtx next_tail, insn, next;
1861
1862   note_list = 0;
1863   if (head == tail && !INSN_P (head))
1864     return;
1865
1866   next_tail = NEXT_INSN (tail);
1867   for (insn = head; insn != next_tail; insn = next)
1868     {
1869       next = NEXT_INSN (insn);
1870       if (!NOTE_P (insn))
1871         continue;
1872
1873       switch (NOTE_KIND (insn))
1874         {
1875         case NOTE_INSN_BASIC_BLOCK:
1876           continue;
1877
1878         case NOTE_INSN_EPILOGUE_BEG:
1879           if (insn != tail)
1880             {
1881               remove_insn (insn);
1882               add_reg_note (next, REG_SAVE_NOTE,
1883                             GEN_INT (NOTE_INSN_EPILOGUE_BEG));
1884               break;
1885             }
1886           /* FALLTHRU */
1887
1888         default:
1889           remove_insn (insn);
1890
1891           /* Add the note to list that ends at NOTE_LIST.  */
1892           PREV_INSN (insn) = note_list;
1893           NEXT_INSN (insn) = NULL_RTX;
1894           if (note_list)
1895             NEXT_INSN (note_list) = insn;
1896           note_list = insn;
1897           break;
1898         }
1899
1900       gcc_assert ((sel_sched_p () || insn != tail) && insn != head);
1901     }
1902 }
1903
1904
1905 /* Return the head and tail pointers of ebb starting at BEG and ending
1906    at END.  */
1907 void
1908 get_ebb_head_tail (basic_block beg, basic_block end, rtx *headp, rtx *tailp)
1909 {
1910   rtx beg_head = BB_HEAD (beg);
1911   rtx beg_tail = BB_END (beg);
1912   rtx end_head = BB_HEAD (end);
1913   rtx end_tail = BB_END (end);
1914
1915   /* Don't include any notes or labels at the beginning of the BEG
1916      basic block, or notes at the end of the END basic blocks.  */
1917
1918   if (LABEL_P (beg_head))
1919     beg_head = NEXT_INSN (beg_head);
1920
1921   while (beg_head != beg_tail)
1922     if (NOTE_P (beg_head) || BOUNDARY_DEBUG_INSN_P (beg_head))
1923       beg_head = NEXT_INSN (beg_head);
1924     else
1925       break;
1926
1927   *headp = beg_head;
1928
1929   if (beg == end)
1930     end_head = beg_head;
1931   else if (LABEL_P (end_head))
1932     end_head = NEXT_INSN (end_head);
1933
1934   while (end_head != end_tail)
1935     if (NOTE_P (end_tail) || BOUNDARY_DEBUG_INSN_P (end_tail))
1936       end_tail = PREV_INSN (end_tail);
1937     else
1938       break;
1939
1940   *tailp = end_tail;
1941 }
1942
1943 /* Return nonzero if there are no real insns in the range [ HEAD, TAIL ].  */
1944
1945 int
1946 no_real_insns_p (const_rtx head, const_rtx tail)
1947 {
1948   while (head != NEXT_INSN (tail))
1949     {
1950       if (!NOTE_P (head) && !LABEL_P (head)
1951           && !BOUNDARY_DEBUG_INSN_P (head))
1952         return 0;
1953       head = NEXT_INSN (head);
1954     }
1955   return 1;
1956 }
1957
1958 /* Restore-other-notes: NOTE_LIST is the end of a chain of notes
1959    previously found among the insns.  Insert them just before HEAD.  */
1960 rtx
1961 restore_other_notes (rtx head, basic_block head_bb)
1962 {
1963   if (note_list != 0)
1964     {
1965       rtx note_head = note_list;
1966
1967       if (head)
1968         head_bb = BLOCK_FOR_INSN (head);
1969       else
1970         head = NEXT_INSN (bb_note (head_bb));
1971
1972       while (PREV_INSN (note_head))
1973         {
1974           set_block_for_insn (note_head, head_bb);
1975           note_head = PREV_INSN (note_head);
1976         }
1977       /* In the above cycle we've missed this note.  */
1978       set_block_for_insn (note_head, head_bb);
1979
1980       PREV_INSN (note_head) = PREV_INSN (head);
1981       NEXT_INSN (PREV_INSN (head)) = note_head;
1982       PREV_INSN (head) = note_list;
1983       NEXT_INSN (note_list) = head;
1984
1985       if (BLOCK_FOR_INSN (head) != head_bb)
1986         BB_END (head_bb) = note_list;
1987
1988       head = note_head;
1989     }
1990
1991   return head;
1992 }
1993
1994 /* Move insns that became ready to fire from queue to ready list.  */
1995
1996 static void
1997 queue_to_ready (struct ready_list *ready)
1998 {
1999   rtx insn;
2000   rtx link;
2001   rtx skip_insn;
2002
2003   q_ptr = NEXT_Q (q_ptr);
2004
2005   if (dbg_cnt (sched_insn) == false)
2006     /* If debug counter is activated do not requeue insn next after
2007        last_scheduled_insn.  */
2008     skip_insn = next_nonnote_nondebug_insn (last_scheduled_insn);
2009   else
2010     skip_insn = NULL_RTX;
2011
2012   /* Add all pending insns that can be scheduled without stalls to the
2013      ready list.  */
2014   for (link = insn_queue[q_ptr]; link; link = XEXP (link, 1))
2015     {
2016       insn = XEXP (link, 0);
2017       q_size -= 1;
2018
2019       if (sched_verbose >= 2)
2020         fprintf (sched_dump, ";;\t\tQ-->Ready: insn %s: ",
2021                  (*current_sched_info->print_insn) (insn, 0));
2022
2023       /* If the ready list is full, delay the insn for 1 cycle.
2024          See the comment in schedule_block for the rationale.  */
2025       if (!reload_completed
2026           && ready->n_ready - ready->n_debug > MAX_SCHED_READY_INSNS
2027           && !SCHED_GROUP_P (insn)
2028           && insn != skip_insn)
2029         {
2030           if (sched_verbose >= 2)
2031             fprintf (sched_dump, "requeued because ready full\n");
2032           queue_insn (insn, 1);
2033         }
2034       else
2035         {
2036           ready_add (ready, insn, false);
2037           if (sched_verbose >= 2)
2038             fprintf (sched_dump, "moving to ready without stalls\n");
2039         }
2040     }
2041   free_INSN_LIST_list (&insn_queue[q_ptr]);
2042
2043   /* If there are no ready insns, stall until one is ready and add all
2044      of the pending insns at that point to the ready list.  */
2045   if (ready->n_ready == 0)
2046     {
2047       int stalls;
2048
2049       for (stalls = 1; stalls <= max_insn_queue_index; stalls++)
2050         {
2051           if ((link = insn_queue[NEXT_Q_AFTER (q_ptr, stalls)]))
2052             {
2053               for (; link; link = XEXP (link, 1))
2054                 {
2055                   insn = XEXP (link, 0);
2056                   q_size -= 1;
2057
2058                   if (sched_verbose >= 2)
2059                     fprintf (sched_dump, ";;\t\tQ-->Ready: insn %s: ",
2060                              (*current_sched_info->print_insn) (insn, 0));
2061
2062                   ready_add (ready, insn, false);
2063                   if (sched_verbose >= 2)
2064                     fprintf (sched_dump, "moving to ready with %d stalls\n", stalls);
2065                 }
2066               free_INSN_LIST_list (&insn_queue[NEXT_Q_AFTER (q_ptr, stalls)]);
2067
2068               advance_one_cycle ();
2069
2070               break;
2071             }
2072
2073           advance_one_cycle ();
2074         }
2075
2076       q_ptr = NEXT_Q_AFTER (q_ptr, stalls);
2077       clock_var += stalls;
2078     }
2079 }
2080
2081 /* Used by early_queue_to_ready.  Determines whether it is "ok" to
2082    prematurely move INSN from the queue to the ready list.  Currently,
2083    if a target defines the hook 'is_costly_dependence', this function
2084    uses the hook to check whether there exist any dependences which are
2085    considered costly by the target, between INSN and other insns that
2086    have already been scheduled.  Dependences are checked up to Y cycles
2087    back, with default Y=1; The flag -fsched-stalled-insns-dep=Y allows
2088    controlling this value.
2089    (Other considerations could be taken into account instead (or in
2090    addition) depending on user flags and target hooks.  */
2091
2092 static bool
2093 ok_for_early_queue_removal (rtx insn)
2094 {
2095   int n_cycles;
2096   rtx prev_insn = last_scheduled_insn;
2097
2098   if (targetm.sched.is_costly_dependence)
2099     {
2100       for (n_cycles = flag_sched_stalled_insns_dep; n_cycles; n_cycles--)
2101         {
2102           for ( ; prev_insn; prev_insn = PREV_INSN (prev_insn))
2103             {
2104               int cost;
2105
2106               if (prev_insn == current_sched_info->prev_head)
2107                 {
2108                   prev_insn = NULL;
2109                   break;
2110                 }
2111
2112               if (!NOTE_P (prev_insn))
2113                 {
2114                   dep_t dep;
2115
2116                   dep = sd_find_dep_between (prev_insn, insn, true);
2117
2118                   if (dep != NULL)
2119                     {
2120                       cost = dep_cost (dep);
2121
2122                       if (targetm.sched.is_costly_dependence (dep, cost,
2123                                 flag_sched_stalled_insns_dep - n_cycles))
2124                         return false;
2125                     }
2126                 }
2127
2128               if (GET_MODE (prev_insn) == TImode) /* end of dispatch group */
2129                 break;
2130             }
2131
2132           if (!prev_insn)
2133             break;
2134           prev_insn = PREV_INSN (prev_insn);
2135         }
2136     }
2137
2138   return true;
2139 }
2140
2141
2142 /* Remove insns from the queue, before they become "ready" with respect
2143    to FU latency considerations.  */
2144
2145 static int
2146 early_queue_to_ready (state_t state, struct ready_list *ready)
2147 {
2148   rtx insn;
2149   rtx link;
2150   rtx next_link;
2151   rtx prev_link;
2152   bool move_to_ready;
2153   int cost;
2154   state_t temp_state = alloca (dfa_state_size);
2155   int stalls;
2156   int insns_removed = 0;
2157
2158   /*
2159      Flag '-fsched-stalled-insns=X' determines the aggressiveness of this
2160      function:
2161
2162      X == 0: There is no limit on how many queued insns can be removed
2163              prematurely.  (flag_sched_stalled_insns = -1).
2164
2165      X >= 1: Only X queued insns can be removed prematurely in each
2166              invocation.  (flag_sched_stalled_insns = X).
2167
2168      Otherwise: Early queue removal is disabled.
2169          (flag_sched_stalled_insns = 0)
2170   */
2171
2172   if (! flag_sched_stalled_insns)
2173     return 0;
2174
2175   for (stalls = 0; stalls <= max_insn_queue_index; stalls++)
2176     {
2177       if ((link = insn_queue[NEXT_Q_AFTER (q_ptr, stalls)]))
2178         {
2179           if (sched_verbose > 6)
2180             fprintf (sched_dump, ";; look at index %d + %d\n", q_ptr, stalls);
2181
2182           prev_link = 0;
2183           while (link)
2184             {
2185               next_link = XEXP (link, 1);
2186               insn = XEXP (link, 0);
2187               if (insn && sched_verbose > 6)
2188                 print_rtl_single (sched_dump, insn);
2189
2190               memcpy (temp_state, state, dfa_state_size);
2191               if (recog_memoized (insn) < 0)
2192                 /* non-negative to indicate that it's not ready
2193                    to avoid infinite Q->R->Q->R... */
2194                 cost = 0;
2195               else
2196                 cost = state_transition (temp_state, insn);
2197
2198               if (sched_verbose >= 6)
2199                 fprintf (sched_dump, "transition cost = %d\n", cost);
2200
2201               move_to_ready = false;
2202               if (cost < 0)
2203                 {
2204                   move_to_ready = ok_for_early_queue_removal (insn);
2205                   if (move_to_ready == true)
2206                     {
2207                       /* move from Q to R */
2208                       q_size -= 1;
2209                       ready_add (ready, insn, false);
2210
2211                       if (prev_link)
2212                         XEXP (prev_link, 1) = next_link;
2213                       else
2214                         insn_queue[NEXT_Q_AFTER (q_ptr, stalls)] = next_link;
2215
2216                       free_INSN_LIST_node (link);
2217
2218                       if (sched_verbose >= 2)
2219                         fprintf (sched_dump, ";;\t\tEarly Q-->Ready: insn %s\n",
2220                                  (*current_sched_info->print_insn) (insn, 0));
2221
2222                       insns_removed++;
2223                       if (insns_removed == flag_sched_stalled_insns)
2224                         /* Remove no more than flag_sched_stalled_insns insns
2225                            from Q at a time.  */
2226                         return insns_removed;
2227                     }
2228                 }
2229
2230               if (move_to_ready == false)
2231                 prev_link = link;
2232
2233               link = next_link;
2234             } /* while link */
2235         } /* if link */
2236
2237     } /* for stalls.. */
2238
2239   return insns_removed;
2240 }
2241
2242
2243 /* Print the ready list for debugging purposes.  Callable from debugger.  */
2244
2245 static void
2246 debug_ready_list (struct ready_list *ready)
2247 {
2248   rtx *p;
2249   int i;
2250
2251   if (ready->n_ready == 0)
2252     {
2253       fprintf (sched_dump, "\n");
2254       return;
2255     }
2256
2257   p = ready_lastpos (ready);
2258   for (i = 0; i < ready->n_ready; i++)
2259     {
2260       fprintf (sched_dump, "  %s:%d",
2261                (*current_sched_info->print_insn) (p[i], 0),
2262                INSN_LUID (p[i]));
2263       if (sched_pressure_p)
2264         fprintf (sched_dump, "(cost=%d",
2265                  INSN_REG_PRESSURE_EXCESS_COST_CHANGE (p[i]));
2266       if (INSN_TICK (p[i]) > clock_var)
2267         fprintf (sched_dump, ":delay=%d", INSN_TICK (p[i]) - clock_var);
2268       if (sched_pressure_p)
2269         fprintf (sched_dump, ")");
2270     }
2271   fprintf (sched_dump, "\n");
2272 }
2273
2274 /* Search INSN for REG_SAVE_NOTE notes and convert them back into insn
2275    NOTEs.  This is used for NOTE_INSN_EPILOGUE_BEG, so that sched-ebb
2276    replaces the epilogue note in the correct basic block.  */
2277 void
2278 reemit_notes (rtx insn)
2279 {
2280   rtx note, last = insn;
2281
2282   for (note = REG_NOTES (insn); note; note = XEXP (note, 1))
2283     {
2284       if (REG_NOTE_KIND (note) == REG_SAVE_NOTE)
2285         {
2286           enum insn_note note_type = (enum insn_note) INTVAL (XEXP (note, 0));
2287
2288           last = emit_note_before (note_type, last);
2289           remove_note (insn, note);
2290         }
2291     }
2292 }
2293
2294 /* Move INSN.  Reemit notes if needed.  Update CFG, if needed.  */
2295 static void
2296 move_insn (rtx insn, rtx last, rtx nt)
2297 {
2298   if (PREV_INSN (insn) != last)
2299     {
2300       basic_block bb;
2301       rtx note;
2302       int jump_p = 0;
2303
2304       bb = BLOCK_FOR_INSN (insn);
2305
2306       /* BB_HEAD is either LABEL or NOTE.  */
2307       gcc_assert (BB_HEAD (bb) != insn);
2308
2309       if (BB_END (bb) == insn)
2310         /* If this is last instruction in BB, move end marker one
2311            instruction up.  */
2312         {
2313           /* Jumps are always placed at the end of basic block.  */
2314           jump_p = control_flow_insn_p (insn);
2315
2316           gcc_assert (!jump_p
2317                       || ((common_sched_info->sched_pass_id == SCHED_RGN_PASS)
2318                           && IS_SPECULATION_BRANCHY_CHECK_P (insn))
2319                       || (common_sched_info->sched_pass_id
2320                           == SCHED_EBB_PASS));
2321
2322           gcc_assert (BLOCK_FOR_INSN (PREV_INSN (insn)) == bb);
2323
2324           BB_END (bb) = PREV_INSN (insn);
2325         }
2326
2327       gcc_assert (BB_END (bb) != last);
2328
2329       if (jump_p)
2330         /* We move the block note along with jump.  */
2331         {
2332           gcc_assert (nt);
2333
2334           note = NEXT_INSN (insn);
2335           while (NOTE_NOT_BB_P (note) && note != nt)
2336             note = NEXT_INSN (note);
2337
2338           if (note != nt
2339               && (LABEL_P (note)
2340                   || BARRIER_P (note)))
2341             note = NEXT_INSN (note);
2342
2343           gcc_assert (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (note));
2344         }
2345       else
2346         note = insn;
2347
2348       NEXT_INSN (PREV_INSN (insn)) = NEXT_INSN (note);
2349       PREV_INSN (NEXT_INSN (note)) = PREV_INSN (insn);
2350
2351       NEXT_INSN (note) = NEXT_INSN (last);
2352       PREV_INSN (NEXT_INSN (last)) = note;
2353
2354       NEXT_INSN (last) = insn;
2355       PREV_INSN (insn) = last;
2356
2357       bb = BLOCK_FOR_INSN (last);
2358
2359       if (jump_p)
2360         {
2361           fix_jump_move (insn);
2362
2363           if (BLOCK_FOR_INSN (insn) != bb)
2364             move_block_after_check (insn);
2365
2366           gcc_assert (BB_END (bb) == last);
2367         }
2368
2369       df_insn_change_bb (insn, bb);
2370
2371       /* Update BB_END, if needed.  */
2372       if (BB_END (bb) == last)
2373         BB_END (bb) = insn;
2374     }
2375
2376   SCHED_GROUP_P (insn) = 0;
2377 }
2378
2379 /* Return true if scheduling INSN will finish current clock cycle.  */
2380 static bool
2381 insn_finishes_cycle_p (rtx insn)
2382 {
2383   if (SCHED_GROUP_P (insn))
2384     /* After issuing INSN, rest of the sched_group will be forced to issue
2385        in order.  Don't make any plans for the rest of cycle.  */
2386     return true;
2387
2388   /* Finishing the block will, apparently, finish the cycle.  */
2389   if (current_sched_info->insn_finishes_block_p
2390       && current_sched_info->insn_finishes_block_p (insn))
2391     return true;
2392
2393   return false;
2394 }
2395
2396 /* The following structure describe an entry of the stack of choices.  */
2397 struct choice_entry
2398 {
2399   /* Ordinal number of the issued insn in the ready queue.  */
2400   int index;
2401   /* The number of the rest insns whose issues we should try.  */
2402   int rest;
2403   /* The number of issued essential insns.  */
2404   int n;
2405   /* State after issuing the insn.  */
2406   state_t state;
2407 };
2408
2409 /* The following array is used to implement a stack of choices used in
2410    function max_issue.  */
2411 static struct choice_entry *choice_stack;
2412
2413 /* The following variable value is number of essential insns issued on
2414    the current cycle.  An insn is essential one if it changes the
2415    processors state.  */
2416 int cycle_issued_insns;
2417
2418 /* This holds the value of the target dfa_lookahead hook.  */
2419 int dfa_lookahead;
2420
2421 /* The following variable value is maximal number of tries of issuing
2422    insns for the first cycle multipass insn scheduling.  We define
2423    this value as constant*(DFA_LOOKAHEAD**ISSUE_RATE).  We would not
2424    need this constraint if all real insns (with non-negative codes)
2425    had reservations because in this case the algorithm complexity is
2426    O(DFA_LOOKAHEAD**ISSUE_RATE).  Unfortunately, the dfa descriptions
2427    might be incomplete and such insn might occur.  For such
2428    descriptions, the complexity of algorithm (without the constraint)
2429    could achieve DFA_LOOKAHEAD ** N , where N is the queue length.  */
2430 static int max_lookahead_tries;
2431
2432 /* The following value is value of hook
2433    `first_cycle_multipass_dfa_lookahead' at the last call of
2434    `max_issue'.  */
2435 static int cached_first_cycle_multipass_dfa_lookahead = 0;
2436
2437 /* The following value is value of `issue_rate' at the last call of
2438    `sched_init'.  */
2439 static int cached_issue_rate = 0;
2440
2441 /* The following function returns maximal (or close to maximal) number
2442    of insns which can be issued on the same cycle and one of which
2443    insns is insns with the best rank (the first insn in READY).  To
2444    make this function tries different samples of ready insns.  READY
2445    is current queue `ready'.  Global array READY_TRY reflects what
2446    insns are already issued in this try.  MAX_POINTS is the sum of points
2447    of all instructions in READY.  The function stops immediately,
2448    if it reached the such a solution, that all instruction can be issued.
2449    INDEX will contain index of the best insn in READY.  The following
2450    function is used only for first cycle multipass scheduling.
2451
2452    PRIVILEGED_N >= 0
2453
2454    This function expects recognized insns only.  All USEs,
2455    CLOBBERs, etc must be filtered elsewhere.  */
2456 int
2457 max_issue (struct ready_list *ready, int privileged_n, state_t state,
2458            int *index)
2459 {
2460   int n, i, all, n_ready, best, delay, tries_num, max_points;
2461   int more_issue;
2462   struct choice_entry *top;
2463   rtx insn;
2464
2465   n_ready = ready->n_ready;
2466   gcc_assert (dfa_lookahead >= 1 && privileged_n >= 0
2467               && privileged_n <= n_ready);
2468
2469   /* Init MAX_LOOKAHEAD_TRIES.  */
2470   if (cached_first_cycle_multipass_dfa_lookahead != dfa_lookahead)
2471     {
2472       cached_first_cycle_multipass_dfa_lookahead = dfa_lookahead;
2473       max_lookahead_tries = 100;
2474       for (i = 0; i < issue_rate; i++)
2475         max_lookahead_tries *= dfa_lookahead;
2476     }
2477
2478   /* Init max_points.  */
2479   max_points = 0;
2480   more_issue = issue_rate - cycle_issued_insns;
2481
2482   /* ??? We used to assert here that we never issue more insns than issue_rate.
2483      However, some targets (e.g. MIPS/SB1) claim lower issue rate than can be
2484      achieved to get better performance.  Until these targets are fixed to use
2485      scheduler hooks to manipulate insns priority instead, the assert should
2486      be disabled.
2487
2488      gcc_assert (more_issue >= 0);  */
2489
2490   for (i = 0; i < n_ready; i++)
2491     if (!ready_try [i])
2492       {
2493         if (more_issue-- > 0)
2494           max_points += ISSUE_POINTS (ready_element (ready, i));
2495         else
2496           break;
2497       }
2498
2499   /* The number of the issued insns in the best solution.  */
2500   best = 0;
2501
2502   top = choice_stack;
2503
2504   /* Set initial state of the search.  */
2505   memcpy (top->state, state, dfa_state_size);
2506   top->rest = dfa_lookahead;
2507   top->n = 0;
2508
2509   /* Count the number of the insns to search among.  */
2510   for (all = i = 0; i < n_ready; i++)
2511     if (!ready_try [i])
2512       all++;
2513
2514   /* I is the index of the insn to try next.  */
2515   i = 0;
2516   tries_num = 0;
2517   for (;;)
2518     {
2519       if (/* If we've reached a dead end or searched enough of what we have
2520              been asked...  */
2521           top->rest == 0
2522           /* Or have nothing else to try.  */
2523           || i >= n_ready)
2524         {
2525           /* ??? (... || i == n_ready).  */
2526           gcc_assert (i <= n_ready);
2527
2528           if (top == choice_stack)
2529             break;
2530
2531           if (best < top - choice_stack)
2532             {
2533               if (privileged_n)
2534                 {
2535                   n = privileged_n;
2536                   /* Try to find issued privileged insn.  */
2537                   while (n && !ready_try[--n]);
2538                 }
2539
2540               if (/* If all insns are equally good...  */
2541                   privileged_n == 0
2542                   /* Or a privileged insn will be issued.  */
2543                   || ready_try[n])
2544                 /* Then we have a solution.  */
2545                 {
2546                   best = top - choice_stack;
2547                   /* This is the index of the insn issued first in this
2548                      solution.  */
2549                   *index = choice_stack [1].index;
2550                   if (top->n == max_points || best == all)
2551                     break;
2552                 }
2553             }
2554
2555           /* Set ready-list index to point to the last insn
2556              ('i++' below will advance it to the next insn).  */
2557           i = top->index;
2558
2559           /* Backtrack.  */
2560           ready_try [i] = 0;
2561           top--;
2562           memcpy (state, top->state, dfa_state_size);
2563         }
2564       else if (!ready_try [i])
2565         {
2566           tries_num++;
2567           if (tries_num > max_lookahead_tries)
2568             break;
2569           insn = ready_element (ready, i);
2570           delay = state_transition (state, insn);
2571           if (delay < 0)
2572             {
2573               if (state_dead_lock_p (state)
2574                   || insn_finishes_cycle_p (insn))
2575                 /* We won't issue any more instructions in the next
2576                    choice_state.  */
2577                 top->rest = 0;
2578               else
2579                 top->rest--;
2580
2581               n = top->n;
2582               if (memcmp (top->state, state, dfa_state_size) != 0)
2583                 n += ISSUE_POINTS (insn);
2584
2585               /* Advance to the next choice_entry.  */
2586               top++;
2587               /* Initialize it.  */
2588               top->rest = dfa_lookahead;
2589               top->index = i;
2590               top->n = n;
2591               memcpy (top->state, state, dfa_state_size);
2592
2593               ready_try [i] = 1;
2594               i = -1;
2595             }
2596         }
2597
2598       /* Increase ready-list index.  */
2599       i++;
2600     }
2601
2602   /* Restore the original state of the DFA.  */
2603   memcpy (state, choice_stack->state, dfa_state_size);
2604
2605   return best;
2606 }
2607
2608 /* The following function chooses insn from READY and modifies
2609    READY.  The following function is used only for first
2610    cycle multipass scheduling.
2611    Return:
2612    -1 if cycle should be advanced,
2613    0 if INSN_PTR is set to point to the desirable insn,
2614    1 if choose_ready () should be restarted without advancing the cycle.  */
2615 static int
2616 choose_ready (struct ready_list *ready, rtx *insn_ptr)
2617 {
2618   int lookahead;
2619
2620   if (dbg_cnt (sched_insn) == false)
2621     {
2622       rtx insn;
2623
2624       insn = next_nonnote_insn (last_scheduled_insn);
2625
2626       if (QUEUE_INDEX (insn) == QUEUE_READY)
2627         /* INSN is in the ready_list.  */
2628         {
2629           ready_remove_insn (insn);
2630           *insn_ptr = insn;
2631           return 0;
2632         }
2633
2634       /* INSN is in the queue.  Advance cycle to move it to the ready list.  */
2635       return -1;
2636     }
2637
2638   lookahead = 0;
2639
2640   if (targetm.sched.first_cycle_multipass_dfa_lookahead)
2641     lookahead = targetm.sched.first_cycle_multipass_dfa_lookahead ();
2642   if (lookahead <= 0 || SCHED_GROUP_P (ready_element (ready, 0))
2643       || DEBUG_INSN_P (ready_element (ready, 0)))
2644     {
2645       *insn_ptr = ready_remove_first (ready);
2646       return 0;
2647     }
2648   else
2649     {
2650       /* Try to choose the better insn.  */
2651       int index = 0, i, n;
2652       rtx insn;
2653       int try_data = 1, try_control = 1;
2654       ds_t ts;
2655
2656       insn = ready_element (ready, 0);
2657       if (INSN_CODE (insn) < 0)
2658         {
2659           *insn_ptr = ready_remove_first (ready);
2660           return 0;
2661         }
2662
2663       if (spec_info
2664           && spec_info->flags & (PREFER_NON_DATA_SPEC
2665                                  | PREFER_NON_CONTROL_SPEC))
2666         {
2667           for (i = 0, n = ready->n_ready; i < n; i++)
2668             {
2669               rtx x;
2670               ds_t s;
2671
2672               x = ready_element (ready, i);
2673               s = TODO_SPEC (x);
2674
2675               if (spec_info->flags & PREFER_NON_DATA_SPEC
2676                   && !(s & DATA_SPEC))
2677                 {
2678                   try_data = 0;
2679                   if (!(spec_info->flags & PREFER_NON_CONTROL_SPEC)
2680                       || !try_control)
2681                     break;
2682                 }
2683
2684               if (spec_info->flags & PREFER_NON_CONTROL_SPEC
2685                   && !(s & CONTROL_SPEC))
2686                 {
2687                   try_control = 0;
2688                   if (!(spec_info->flags & PREFER_NON_DATA_SPEC) || !try_data)
2689                     break;
2690                 }
2691             }
2692         }
2693
2694       ts = TODO_SPEC (insn);
2695       if ((ts & SPECULATIVE)
2696           && (((!try_data && (ts & DATA_SPEC))
2697                || (!try_control && (ts & CONTROL_SPEC)))
2698               || (targetm.sched.first_cycle_multipass_dfa_lookahead_guard_spec
2699                   && !targetm.sched
2700                   .first_cycle_multipass_dfa_lookahead_guard_spec (insn))))
2701         /* Discard speculative instruction that stands first in the ready
2702            list.  */
2703         {
2704           change_queue_index (insn, 1);
2705           return 1;
2706         }
2707
2708       ready_try[0] = 0;
2709
2710       for (i = 1; i < ready->n_ready; i++)
2711         {
2712           insn = ready_element (ready, i);
2713
2714           ready_try [i]
2715             = ((!try_data && (TODO_SPEC (insn) & DATA_SPEC))
2716                || (!try_control && (TODO_SPEC (insn) & CONTROL_SPEC)));
2717         }
2718
2719       /* Let the target filter the search space.  */
2720       for (i = 1; i < ready->n_ready; i++)
2721         if (!ready_try[i])
2722           {
2723             insn = ready_element (ready, i);
2724
2725 #ifdef ENABLE_CHECKING
2726             /* If this insn is recognizable we should have already
2727                recognized it earlier.
2728                ??? Not very clear where this is supposed to be done.
2729                See dep_cost_1.  */
2730             gcc_assert (INSN_CODE (insn) >= 0
2731                         || recog_memoized (insn) < 0);
2732 #endif
2733
2734             ready_try [i]
2735               = (/* INSN_CODE check can be omitted here as it is also done later
2736                     in max_issue ().  */
2737                  INSN_CODE (insn) < 0
2738                  || (targetm.sched.first_cycle_multipass_dfa_lookahead_guard
2739                      && !targetm.sched.first_cycle_multipass_dfa_lookahead_guard
2740                      (insn)));
2741           }
2742
2743       if (max_issue (ready, 1, curr_state, &index) == 0)
2744         {
2745           *insn_ptr = ready_remove_first (ready);
2746           if (sched_verbose >= 4)
2747             fprintf (sched_dump, ";;\t\tChosen insn (but can't issue) : %s \n",
2748                      (*current_sched_info->print_insn) (*insn_ptr, 0));
2749           return 0;
2750         }
2751       else
2752         {
2753           if (sched_verbose >= 4)
2754             fprintf (sched_dump, ";;\t\tChosen insn : %s\n",
2755                      (*current_sched_info->print_insn)
2756                      (ready_element (ready, index), 0));
2757
2758           *insn_ptr = ready_remove (ready, index);
2759           return 0;
2760         }
2761     }
2762 }
2763
2764 /* Use forward list scheduling to rearrange insns of block pointed to by
2765    TARGET_BB, possibly bringing insns from subsequent blocks in the same
2766    region.  */
2767
2768 void
2769 schedule_block (basic_block *target_bb)
2770 {
2771   int i, first_cycle_insn_p;
2772   int can_issue_more;
2773   state_t temp_state = NULL;  /* It is used for multipass scheduling.  */
2774   int sort_p, advance, start_clock_var;
2775
2776   /* Head/tail info for this block.  */
2777   rtx prev_head = current_sched_info->prev_head;
2778   rtx next_tail = current_sched_info->next_tail;
2779   rtx head = NEXT_INSN (prev_head);
2780   rtx tail = PREV_INSN (next_tail);
2781
2782   /* We used to have code to avoid getting parameters moved from hard
2783      argument registers into pseudos.
2784
2785      However, it was removed when it proved to be of marginal benefit
2786      and caused problems because schedule_block and compute_forward_dependences
2787      had different notions of what the "head" insn was.  */
2788
2789   gcc_assert (head != tail || INSN_P (head));
2790
2791   haifa_recovery_bb_recently_added_p = false;
2792
2793   /* Debug info.  */
2794   if (sched_verbose)
2795     dump_new_block_header (0, *target_bb, head, tail);
2796
2797   state_reset (curr_state);
2798
2799   /* Clear the ready list.  */
2800   ready.first = ready.veclen - 1;
2801   ready.n_ready = 0;
2802   ready.n_debug = 0;
2803
2804   /* It is used for first cycle multipass scheduling.  */
2805   temp_state = alloca (dfa_state_size);
2806
2807   if (targetm.sched.init)
2808     targetm.sched.init (sched_dump, sched_verbose, ready.veclen);
2809
2810   /* We start inserting insns after PREV_HEAD.  */
2811   last_scheduled_insn = prev_head;
2812
2813   gcc_assert ((NOTE_P (last_scheduled_insn)
2814                || BOUNDARY_DEBUG_INSN_P (last_scheduled_insn))
2815               && BLOCK_FOR_INSN (last_scheduled_insn) == *target_bb);
2816
2817   /* Initialize INSN_QUEUE.  Q_SIZE is the total number of insns in the
2818      queue.  */
2819   q_ptr = 0;
2820   q_size = 0;
2821
2822   insn_queue = XALLOCAVEC (rtx, max_insn_queue_index + 1);
2823   memset (insn_queue, 0, (max_insn_queue_index + 1) * sizeof (rtx));
2824
2825   /* Start just before the beginning of time.  */
2826   clock_var = -1;
2827
2828   /* We need queue and ready lists and clock_var be initialized
2829      in try_ready () (which is called through init_ready_list ()).  */
2830   (*current_sched_info->init_ready_list) ();
2831
2832   /* The algorithm is O(n^2) in the number of ready insns at any given
2833      time in the worst case.  Before reload we are more likely to have
2834      big lists so truncate them to a reasonable size.  */
2835   if (!reload_completed
2836       && ready.n_ready - ready.n_debug > MAX_SCHED_READY_INSNS)
2837     {
2838       ready_sort (&ready);
2839
2840       /* Find first free-standing insn past MAX_SCHED_READY_INSNS.
2841          If there are debug insns, we know they're first.  */
2842       for (i = MAX_SCHED_READY_INSNS + ready.n_debug; i < ready.n_ready; i++)
2843         if (!SCHED_GROUP_P (ready_element (&ready, i)))
2844           break;
2845
2846       if (sched_verbose >= 2)
2847         {
2848           fprintf (sched_dump,
2849                    ";;\t\tReady list on entry: %d insns\n", ready.n_ready);
2850           fprintf (sched_dump,
2851                    ";;\t\t before reload => truncated to %d insns\n", i);
2852         }
2853
2854       /* Delay all insns past it for 1 cycle.  If debug counter is
2855          activated make an exception for the insn right after
2856          last_scheduled_insn.  */
2857       {
2858         rtx skip_insn;
2859
2860         if (dbg_cnt (sched_insn) == false)
2861           skip_insn = next_nonnote_insn (last_scheduled_insn);
2862         else
2863           skip_insn = NULL_RTX;
2864
2865         while (i < ready.n_ready)
2866           {
2867             rtx insn;
2868
2869             insn = ready_remove (&ready, i);
2870
2871             if (insn != skip_insn)
2872               queue_insn (insn, 1);
2873           }
2874       }
2875     }
2876
2877   /* Now we can restore basic block notes and maintain precise cfg.  */
2878   restore_bb_notes (*target_bb);
2879
2880   last_clock_var = -1;
2881
2882   advance = 0;
2883
2884   sort_p = TRUE;
2885   /* Loop until all the insns in BB are scheduled.  */
2886   while ((*current_sched_info->schedule_more_p) ())
2887     {
2888       do
2889         {
2890           start_clock_var = clock_var;
2891
2892           clock_var++;
2893
2894           advance_one_cycle ();
2895
2896           /* Add to the ready list all pending insns that can be issued now.
2897              If there are no ready insns, increment clock until one
2898              is ready and add all pending insns at that point to the ready
2899              list.  */
2900           queue_to_ready (&ready);
2901
2902           gcc_assert (ready.n_ready);
2903
2904           if (sched_verbose >= 2)
2905             {
2906               fprintf (sched_dump, ";;\t\tReady list after queue_to_ready:  ");
2907               debug_ready_list (&ready);
2908             }
2909           advance -= clock_var - start_clock_var;
2910         }
2911       while (advance > 0);
2912
2913       if (sort_p)
2914         {
2915           /* Sort the ready list based on priority.  */
2916           ready_sort (&ready);
2917
2918           if (sched_verbose >= 2)
2919             {
2920               fprintf (sched_dump, ";;\t\tReady list after ready_sort:  ");
2921               debug_ready_list (&ready);
2922             }
2923         }
2924
2925       /* We don't want md sched reorder to even see debug isns, so put
2926          them out right away.  */
2927       if (ready.n_ready && DEBUG_INSN_P (ready_element (&ready, 0)))
2928         {
2929           if (control_flow_insn_p (last_scheduled_insn))
2930             {
2931               *target_bb = current_sched_info->advance_target_bb
2932                 (*target_bb, 0);
2933
2934               if (sched_verbose)
2935                 {
2936                   rtx x;
2937
2938                   x = next_real_insn (last_scheduled_insn);
2939                   gcc_assert (x);
2940                   dump_new_block_header (1, *target_bb, x, tail);
2941                 }
2942
2943               last_scheduled_insn = bb_note (*target_bb);
2944             }
2945
2946           while (ready.n_ready && DEBUG_INSN_P (ready_element (&ready, 0)))
2947             {
2948               rtx insn = ready_remove_first (&ready);
2949               gcc_assert (DEBUG_INSN_P (insn));
2950               (*current_sched_info->begin_schedule_ready) (insn,
2951                                                            last_scheduled_insn);
2952               move_insn (insn, last_scheduled_insn,
2953                          current_sched_info->next_tail);
2954               last_scheduled_insn = insn;
2955               advance = schedule_insn (insn);
2956               gcc_assert (advance == 0);
2957               if (ready.n_ready > 0)
2958                 ready_sort (&ready);
2959             }
2960
2961           if (!ready.n_ready)
2962             continue;
2963         }
2964
2965       /* Allow the target to reorder the list, typically for
2966          better instruction bundling.  */
2967       if (sort_p && targetm.sched.reorder
2968           && (ready.n_ready == 0
2969               || !SCHED_GROUP_P (ready_element (&ready, 0))))
2970         can_issue_more =
2971           targetm.sched.reorder (sched_dump, sched_verbose,
2972                                  ready_lastpos (&ready),
2973                                  &ready.n_ready, clock_var);
2974       else
2975         can_issue_more = issue_rate;
2976
2977       first_cycle_insn_p = 1;
2978       cycle_issued_insns = 0;
2979       for (;;)
2980         {
2981           rtx insn;
2982           int cost;
2983           bool asm_p = false;
2984
2985           if (sched_verbose >= 2)
2986             {
2987               fprintf (sched_dump, ";;\tReady list (t = %3d):  ",
2988                        clock_var);
2989               debug_ready_list (&ready);
2990               if (sched_pressure_p)
2991                 print_curr_reg_pressure ();
2992             }
2993
2994           if (ready.n_ready == 0
2995               && can_issue_more
2996               && reload_completed)
2997             {
2998               /* Allow scheduling insns directly from the queue in case
2999                  there's nothing better to do (ready list is empty) but
3000                  there are still vacant dispatch slots in the current cycle.  */
3001               if (sched_verbose >= 6)
3002                 fprintf (sched_dump,";;\t\tSecond chance\n");
3003               memcpy (temp_state, curr_state, dfa_state_size);
3004               if (early_queue_to_ready (temp_state, &ready))
3005                 ready_sort (&ready);
3006             }
3007
3008           if (ready.n_ready == 0
3009               || !can_issue_more
3010               || state_dead_lock_p (curr_state)
3011               || !(*current_sched_info->schedule_more_p) ())
3012             break;
3013
3014           /* Select and remove the insn from the ready list.  */
3015           if (sort_p)
3016             {
3017               int res;
3018
3019               insn = NULL_RTX;
3020               res = choose_ready (&ready, &insn);
3021
3022               if (res < 0)
3023                 /* Finish cycle.  */
3024                 break;
3025               if (res > 0)
3026                 /* Restart choose_ready ().  */
3027                 continue;
3028
3029               gcc_assert (insn != NULL_RTX);
3030             }
3031           else
3032             insn = ready_remove_first (&ready);
3033
3034           if (sched_pressure_p && INSN_TICK (insn) > clock_var)
3035             {
3036               ready_add (&ready, insn, true);
3037               advance = 1;
3038               break;
3039             }
3040
3041           if (targetm.sched.dfa_new_cycle
3042               && targetm.sched.dfa_new_cycle (sched_dump, sched_verbose,
3043                                               insn, last_clock_var,
3044                                               clock_var, &sort_p))
3045             /* SORT_P is used by the target to override sorting
3046                of the ready list.  This is needed when the target
3047                has modified its internal structures expecting that
3048                the insn will be issued next.  As we need the insn
3049                to have the highest priority (so it will be returned by
3050                the ready_remove_first call above), we invoke
3051                ready_add (&ready, insn, true).
3052                But, still, there is one issue: INSN can be later
3053                discarded by scheduler's front end through
3054                current_sched_info->can_schedule_ready_p, hence, won't
3055                be issued next.  */
3056             {
3057               ready_add (&ready, insn, true);
3058               break;
3059             }
3060
3061           sort_p = TRUE;
3062           memcpy (temp_state, curr_state, dfa_state_size);
3063           if (recog_memoized (insn) < 0)
3064             {
3065               asm_p = (GET_CODE (PATTERN (insn)) == ASM_INPUT
3066                        || asm_noperands (PATTERN (insn)) >= 0);
3067               if (!first_cycle_insn_p && asm_p)
3068                 /* This is asm insn which is tried to be issued on the
3069                    cycle not first.  Issue it on the next cycle.  */
3070                 cost = 1;
3071               else
3072                 /* A USE insn, or something else we don't need to
3073                    understand.  We can't pass these directly to
3074                    state_transition because it will trigger a
3075                    fatal error for unrecognizable insns.  */
3076                 cost = 0;
3077             }
3078           else if (sched_pressure_p)
3079             cost = 0;
3080           else
3081             {
3082               cost = state_transition (temp_state, insn);
3083               if (cost < 0)
3084                 cost = 0;
3085               else if (cost == 0)
3086                 cost = 1;
3087             }
3088
3089           if (cost >= 1)
3090             {
3091               queue_insn (insn, cost);
3092               if (SCHED_GROUP_P (insn))
3093                 {
3094                   advance = cost;
3095                   break;
3096                 }
3097
3098               continue;
3099             }
3100
3101           if (current_sched_info->can_schedule_ready_p
3102               && ! (*current_sched_info->can_schedule_ready_p) (insn))
3103             /* We normally get here only if we don't want to move
3104                insn from the split block.  */
3105             {
3106               TODO_SPEC (insn) = (TODO_SPEC (insn) & ~SPECULATIVE) | HARD_DEP;
3107               continue;
3108             }
3109
3110           /* DECISION is made.  */
3111
3112           if (TODO_SPEC (insn) & SPECULATIVE)
3113             generate_recovery_code (insn);
3114
3115           if (control_flow_insn_p (last_scheduled_insn)
3116               /* This is used to switch basic blocks by request
3117                  from scheduler front-end (actually, sched-ebb.c only).
3118                  This is used to process blocks with single fallthru
3119                  edge.  If succeeding block has jump, it [jump] will try
3120                  move at the end of current bb, thus corrupting CFG.  */
3121               || current_sched_info->advance_target_bb (*target_bb, insn))
3122             {
3123               *target_bb = current_sched_info->advance_target_bb
3124                 (*target_bb, 0);
3125
3126               if (sched_verbose)
3127                 {
3128                   rtx x;
3129
3130                   x = next_real_insn (last_scheduled_insn);
3131                   gcc_assert (x);
3132                   dump_new_block_header (1, *target_bb, x, tail);
3133                 }
3134
3135               last_scheduled_insn = bb_note (*target_bb);
3136             }
3137
3138           /* Update counters, etc in the scheduler's front end.  */
3139           (*current_sched_info->begin_schedule_ready) (insn,
3140                                                        last_scheduled_insn);
3141
3142           move_insn (insn, last_scheduled_insn, current_sched_info->next_tail);
3143           reemit_notes (insn);
3144           last_scheduled_insn = insn;
3145
3146           if (memcmp (curr_state, temp_state, dfa_state_size) != 0)
3147             {
3148               cycle_issued_insns++;
3149               memcpy (curr_state, temp_state, dfa_state_size);
3150             }
3151
3152           if (targetm.sched.variable_issue)
3153             can_issue_more =
3154               targetm.sched.variable_issue (sched_dump, sched_verbose,
3155                                             insn, can_issue_more);
3156           /* A naked CLOBBER or USE generates no instruction, so do
3157              not count them against the issue rate.  */
3158           else if (GET_CODE (PATTERN (insn)) != USE
3159                    && GET_CODE (PATTERN (insn)) != CLOBBER)
3160             can_issue_more--;
3161           advance = schedule_insn (insn);
3162
3163           /* After issuing an asm insn we should start a new cycle.  */
3164           if (advance == 0 && asm_p)
3165             advance = 1;
3166           if (advance != 0)
3167             break;
3168
3169           first_cycle_insn_p = 0;
3170
3171           /* Sort the ready list based on priority.  This must be
3172              redone here, as schedule_insn may have readied additional
3173              insns that will not be sorted correctly.  */
3174           if (ready.n_ready > 0)
3175             ready_sort (&ready);
3176
3177           /* Quickly go through debug insns such that md sched
3178              reorder2 doesn't have to deal with debug insns.  */
3179           if (ready.n_ready && DEBUG_INSN_P (ready_element (&ready, 0))
3180               && (*current_sched_info->schedule_more_p) ())
3181             {
3182               if (control_flow_insn_p (last_scheduled_insn))
3183                 {
3184                   *target_bb = current_sched_info->advance_target_bb
3185                     (*target_bb, 0);
3186
3187                   if (sched_verbose)
3188                     {
3189                       rtx x;
3190
3191                       x = next_real_insn (last_scheduled_insn);
3192                       gcc_assert (x);
3193                       dump_new_block_header (1, *target_bb, x, tail);
3194                     }
3195
3196                   last_scheduled_insn = bb_note (*target_bb);
3197                 }
3198
3199               while (ready.n_ready && DEBUG_INSN_P (ready_element (&ready, 0)))
3200                 {
3201                   insn = ready_remove_first (&ready);
3202                   gcc_assert (DEBUG_INSN_P (insn));
3203                   (*current_sched_info->begin_schedule_ready)
3204                     (insn, last_scheduled_insn);
3205                   move_insn (insn, last_scheduled_insn,
3206                              current_sched_info->next_tail);
3207                   advance = schedule_insn (insn);
3208                   last_scheduled_insn = insn;
3209                   gcc_assert (advance == 0);
3210                   if (ready.n_ready > 0)
3211                     ready_sort (&ready);
3212                 }
3213             }
3214
3215           if (targetm.sched.reorder2
3216               && (ready.n_ready == 0
3217                   || !SCHED_GROUP_P (ready_element (&ready, 0))))
3218             {
3219               can_issue_more =
3220                 targetm.sched.reorder2 (sched_dump, sched_verbose,
3221                                         ready.n_ready
3222                                         ? ready_lastpos (&ready) : NULL,
3223                                         &ready.n_ready, clock_var);
3224             }
3225         }
3226     }
3227
3228   /* Debug info.  */
3229   if (sched_verbose)
3230     {
3231       fprintf (sched_dump, ";;\tReady list (final):  ");
3232       debug_ready_list (&ready);
3233     }
3234
3235   if (current_sched_info->queue_must_finish_empty)
3236     /* Sanity check -- queue must be empty now.  Meaningless if region has
3237        multiple bbs.  */
3238     gcc_assert (!q_size && !ready.n_ready && !ready.n_debug);
3239   else
3240     {
3241       /* We must maintain QUEUE_INDEX between blocks in region.  */
3242       for (i = ready.n_ready - 1; i >= 0; i--)
3243         {
3244           rtx x;
3245
3246           x = ready_element (&ready, i);
3247           QUEUE_INDEX (x) = QUEUE_NOWHERE;
3248           TODO_SPEC (x) = (TODO_SPEC (x) & ~SPECULATIVE) | HARD_DEP;
3249         }
3250
3251       if (q_size)
3252         for (i = 0; i <= max_insn_queue_index; i++)
3253           {
3254             rtx link;
3255             for (link = insn_queue[i]; link; link = XEXP (link, 1))
3256               {
3257                 rtx x;
3258
3259                 x = XEXP (link, 0);
3260                 QUEUE_INDEX (x) = QUEUE_NOWHERE;
3261                 TODO_SPEC (x) = (TODO_SPEC (x) & ~SPECULATIVE) | HARD_DEP;
3262               }
3263             free_INSN_LIST_list (&insn_queue[i]);
3264           }
3265     }
3266
3267   if (sched_verbose)
3268     fprintf (sched_dump, ";;   total time = %d\n", clock_var);
3269
3270   if (!current_sched_info->queue_must_finish_empty
3271       || haifa_recovery_bb_recently_added_p)
3272     {
3273       /* INSN_TICK (minimum clock tick at which the insn becomes
3274          ready) may be not correct for the insn in the subsequent
3275          blocks of the region.  We should use a correct value of
3276          `clock_var' or modify INSN_TICK.  It is better to keep
3277          clock_var value equal to 0 at the start of a basic block.
3278          Therefore we modify INSN_TICK here.  */
3279       fix_inter_tick (NEXT_INSN (prev_head), last_scheduled_insn);
3280     }
3281
3282   if (targetm.sched.finish)
3283     {
3284       targetm.sched.finish (sched_dump, sched_verbose);
3285       /* Target might have added some instructions to the scheduled block
3286          in its md_finish () hook.  These new insns don't have any data
3287          initialized and to identify them we extend h_i_d so that they'll
3288          get zero luids.  */
3289       sched_init_luids (NULL, NULL, NULL, NULL);
3290     }
3291
3292   if (sched_verbose)
3293     fprintf (sched_dump, ";;   new head = %d\n;;   new tail = %d\n\n",
3294              INSN_UID (head), INSN_UID (tail));
3295
3296   /* Update head/tail boundaries.  */
3297   head = NEXT_INSN (prev_head);
3298   tail = last_scheduled_insn;
3299
3300   head = restore_other_notes (head, NULL);
3301
3302   current_sched_info->head = head;
3303   current_sched_info->tail = tail;
3304 }
3305 \f
3306 /* Set_priorities: compute priority of each insn in the block.  */
3307
3308 int
3309 set_priorities (rtx head, rtx tail)
3310 {
3311   rtx insn;
3312   int n_insn;
3313   int sched_max_insns_priority =
3314         current_sched_info->sched_max_insns_priority;
3315   rtx prev_head;
3316
3317   if (head == tail && (! INSN_P (head) || BOUNDARY_DEBUG_INSN_P (head)))
3318     gcc_unreachable ();
3319
3320   n_insn = 0;
3321
3322   prev_head = PREV_INSN (head);
3323   for (insn = tail; insn != prev_head; insn = PREV_INSN (insn))
3324     {
3325       if (!INSN_P (insn))
3326         continue;
3327
3328       n_insn++;
3329       (void) priority (insn);
3330
3331       gcc_assert (INSN_PRIORITY_KNOWN (insn));
3332
3333       sched_max_insns_priority = MAX (sched_max_insns_priority,
3334                                       INSN_PRIORITY (insn));
3335     }
3336
3337   current_sched_info->sched_max_insns_priority = sched_max_insns_priority;
3338
3339   return n_insn;
3340 }
3341
3342 /* Set dump and sched_verbose for the desired debugging output.  If no
3343    dump-file was specified, but -fsched-verbose=N (any N), print to stderr.
3344    For -fsched-verbose=N, N>=10, print everything to stderr.  */
3345 void
3346 setup_sched_dump (void)
3347 {
3348   sched_verbose = sched_verbose_param;
3349   if (sched_verbose_param == 0 && dump_file)
3350     sched_verbose = 1;
3351   sched_dump = ((sched_verbose_param >= 10 || !dump_file)
3352                 ? stderr : dump_file);
3353 }
3354
3355 /* Initialize some global state for the scheduler.  This function works
3356    with the common data shared between all the schedulers.  It is called
3357    from the scheduler specific initialization routine.  */
3358
3359 void
3360 sched_init (void)
3361 {
3362   /* Disable speculative loads in their presence if cc0 defined.  */
3363 #ifdef HAVE_cc0
3364   flag_schedule_speculative_load = 0;
3365 #endif
3366
3367   sched_pressure_p = (flag_sched_pressure && ! reload_completed
3368                       && common_sched_info->sched_pass_id == SCHED_RGN_PASS);
3369   if (sched_pressure_p)
3370     ira_setup_eliminable_regset ();
3371
3372   /* Initialize SPEC_INFO.  */
3373   if (targetm.sched.set_sched_flags)
3374     {
3375       spec_info = &spec_info_var;
3376       targetm.sched.set_sched_flags (spec_info);
3377
3378       if (spec_info->mask != 0)
3379         {
3380           spec_info->data_weakness_cutoff =
3381             (PARAM_VALUE (PARAM_SCHED_SPEC_PROB_CUTOFF) * MAX_DEP_WEAK) / 100;
3382           spec_info->control_weakness_cutoff =
3383             (PARAM_VALUE (PARAM_SCHED_SPEC_PROB_CUTOFF)
3384              * REG_BR_PROB_BASE) / 100;
3385         }
3386       else
3387         /* So we won't read anything accidentally.  */
3388         spec_info = NULL;
3389
3390     }
3391   else
3392     /* So we won't read anything accidentally.  */
3393     spec_info = 0;
3394
3395   /* Initialize issue_rate.  */
3396   if (targetm.sched.issue_rate)
3397     issue_rate = targetm.sched.issue_rate ();
3398   else
3399     issue_rate = 1;
3400
3401   if (cached_issue_rate != issue_rate)
3402     {
3403       cached_issue_rate = issue_rate;
3404       /* To invalidate max_lookahead_tries:  */
3405       cached_first_cycle_multipass_dfa_lookahead = 0;
3406     }
3407
3408   if (targetm.sched.first_cycle_multipass_dfa_lookahead)
3409     dfa_lookahead = targetm.sched.first_cycle_multipass_dfa_lookahead ();
3410   else
3411     dfa_lookahead = 0;
3412
3413   if (targetm.sched.init_dfa_pre_cycle_insn)
3414     targetm.sched.init_dfa_pre_cycle_insn ();
3415
3416   if (targetm.sched.init_dfa_post_cycle_insn)
3417     targetm.sched.init_dfa_post_cycle_insn ();
3418
3419   dfa_start ();
3420   dfa_state_size = state_size ();
3421
3422   init_alias_analysis ();
3423
3424   df_set_flags (DF_LR_RUN_DCE);
3425   df_note_add_problem ();
3426
3427   /* More problems needed for interloop dep calculation in SMS.  */
3428   if (common_sched_info->sched_pass_id == SCHED_SMS_PASS)
3429     {
3430       df_rd_add_problem ();
3431       df_chain_add_problem (DF_DU_CHAIN + DF_UD_CHAIN);
3432     }
3433
3434   df_analyze ();
3435
3436   /* Do not run DCE after reload, as this can kill nops inserted
3437      by bundling.  */
3438   if (reload_completed)
3439     df_clear_flags (DF_LR_RUN_DCE);
3440
3441   regstat_compute_calls_crossed ();
3442
3443   if (targetm.sched.init_global)
3444     targetm.sched.init_global (sched_dump, sched_verbose, get_max_uid () + 1);
3445
3446   if (sched_pressure_p)
3447     {
3448       int i, max_regno = max_reg_num ();
3449
3450       ira_set_pseudo_classes (sched_verbose ? sched_dump : NULL);
3451       sched_regno_cover_class
3452         = (enum reg_class *) xmalloc (max_regno * sizeof (enum reg_class));
3453       for (i = 0; i < max_regno; i++)
3454         sched_regno_cover_class[i]
3455           = (i < FIRST_PSEUDO_REGISTER
3456              ? ira_class_translate[REGNO_REG_CLASS (i)]
3457              : reg_cover_class (i));
3458       curr_reg_live = BITMAP_ALLOC (NULL);
3459       saved_reg_live = BITMAP_ALLOC (NULL);
3460       region_ref_regs = BITMAP_ALLOC (NULL);
3461     }
3462
3463   curr_state = xmalloc (dfa_state_size);
3464 }
3465
3466 static void haifa_init_only_bb (basic_block, basic_block);
3467
3468 /* Initialize data structures specific to the Haifa scheduler.  */
3469 void
3470 haifa_sched_init (void)
3471 {
3472   setup_sched_dump ();
3473   sched_init ();
3474
3475   if (spec_info != NULL)
3476     {
3477       sched_deps_info->use_deps_list = 1;
3478       sched_deps_info->generate_spec_deps = 1;
3479     }
3480
3481   /* Initialize luids, dependency caches, target and h_i_d for the
3482      whole function.  */
3483   {
3484     bb_vec_t bbs = VEC_alloc (basic_block, heap, n_basic_blocks);
3485     basic_block bb;
3486
3487     sched_init_bbs ();
3488
3489     FOR_EACH_BB (bb)
3490       VEC_quick_push (basic_block, bbs, bb);
3491     sched_init_luids (bbs, NULL, NULL, NULL);
3492     sched_deps_init (true);
3493     sched_extend_target ();
3494     haifa_init_h_i_d (bbs, NULL, NULL, NULL);
3495
3496     VEC_free (basic_block, heap, bbs);
3497   }
3498
3499   sched_init_only_bb = haifa_init_only_bb;
3500   sched_split_block = sched_split_block_1;
3501   sched_create_empty_bb = sched_create_empty_bb_1;
3502   haifa_recovery_bb_ever_added_p = false;
3503
3504 #ifdef ENABLE_CHECKING
3505   /* This is used preferably for finding bugs in check_cfg () itself.
3506      We must call sched_bbs_init () before check_cfg () because check_cfg ()
3507      assumes that the last insn in the last bb has a non-null successor.  */
3508   check_cfg (0, 0);
3509 #endif
3510
3511   nr_begin_data = nr_begin_control = nr_be_in_data = nr_be_in_control = 0;
3512   before_recovery = 0;
3513   after_recovery = 0;
3514 }
3515
3516 /* Finish work with the data specific to the Haifa scheduler.  */
3517 void
3518 haifa_sched_finish (void)
3519 {
3520   sched_create_empty_bb = NULL;
3521   sched_split_block = NULL;
3522   sched_init_only_bb = NULL;
3523
3524   if (spec_info && spec_info->dump)
3525     {
3526       char c = reload_completed ? 'a' : 'b';
3527
3528       fprintf (spec_info->dump,
3529                ";; %s:\n", current_function_name ());
3530
3531       fprintf (spec_info->dump,
3532                ";; Procedure %cr-begin-data-spec motions == %d\n",
3533                c, nr_begin_data);
3534       fprintf (spec_info->dump,
3535                ";; Procedure %cr-be-in-data-spec motions == %d\n",
3536                c, nr_be_in_data);
3537       fprintf (spec_info->dump,
3538                ";; Procedure %cr-begin-control-spec motions == %d\n",
3539                c, nr_begin_control);
3540       fprintf (spec_info->dump,
3541                ";; Procedure %cr-be-in-control-spec motions == %d\n",
3542                c, nr_be_in_control);
3543     }
3544
3545   /* Finalize h_i_d, dependency caches, and luids for the whole
3546      function.  Target will be finalized in md_global_finish ().  */
3547   sched_deps_finish ();
3548   sched_finish_luids ();
3549   current_sched_info = NULL;
3550   sched_finish ();
3551 }
3552
3553 /* Free global data used during insn scheduling.  This function works with
3554    the common data shared between the schedulers.  */
3555
3556 void
3557 sched_finish (void)
3558 {
3559   haifa_finish_h_i_d ();
3560   if (sched_pressure_p)
3561     {
3562       free (sched_regno_cover_class);
3563       BITMAP_FREE (region_ref_regs);
3564       BITMAP_FREE (saved_reg_live);
3565       BITMAP_FREE (curr_reg_live);
3566     }
3567   free (curr_state);
3568
3569   if (targetm.sched.finish_global)
3570     targetm.sched.finish_global (sched_dump, sched_verbose);
3571
3572   end_alias_analysis ();
3573
3574   regstat_free_calls_crossed ();
3575
3576   dfa_finish ();
3577
3578 #ifdef ENABLE_CHECKING
3579   /* After reload ia64 backend clobbers CFG, so can't check anything.  */
3580   if (!reload_completed)
3581     check_cfg (0, 0);
3582 #endif
3583 }
3584
3585 /* Fix INSN_TICKs of the instructions in the current block as well as
3586    INSN_TICKs of their dependents.
3587    HEAD and TAIL are the begin and the end of the current scheduled block.  */
3588 static void
3589 fix_inter_tick (rtx head, rtx tail)
3590 {
3591   /* Set of instructions with corrected INSN_TICK.  */
3592   bitmap_head processed;
3593   /* ??? It is doubtful if we should assume that cycle advance happens on
3594      basic block boundaries.  Basically insns that are unconditionally ready
3595      on the start of the block are more preferable then those which have
3596      a one cycle dependency over insn from the previous block.  */
3597   int next_clock = clock_var + 1;
3598
3599   bitmap_initialize (&processed, 0);
3600
3601   /* Iterates over scheduled instructions and fix their INSN_TICKs and
3602      INSN_TICKs of dependent instructions, so that INSN_TICKs are consistent
3603      across different blocks.  */
3604   for (tail = NEXT_INSN (tail); head != tail; head = NEXT_INSN (head))
3605     {
3606       if (INSN_P (head))
3607         {
3608           int tick;
3609           sd_iterator_def sd_it;
3610           dep_t dep;
3611
3612           tick = INSN_TICK (head);
3613           gcc_assert (tick >= MIN_TICK);
3614
3615           /* Fix INSN_TICK of instruction from just scheduled block.  */
3616           if (!bitmap_bit_p (&processed, INSN_LUID (head)))
3617             {
3618               bitmap_set_bit (&processed, INSN_LUID (head));
3619               tick -= next_clock;
3620
3621               if (tick < MIN_TICK)
3622                 tick = MIN_TICK;
3623
3624               INSN_TICK (head) = tick;
3625             }
3626
3627           FOR_EACH_DEP (head, SD_LIST_RES_FORW, sd_it, dep)
3628             {
3629               rtx next;
3630
3631               next = DEP_CON (dep);
3632               tick = INSN_TICK (next);
3633
3634               if (tick != INVALID_TICK
3635                   /* If NEXT has its INSN_TICK calculated, fix it.
3636                      If not - it will be properly calculated from
3637                      scratch later in fix_tick_ready.  */
3638                   && !bitmap_bit_p (&processed, INSN_LUID (next)))
3639                 {
3640                   bitmap_set_bit (&processed, INSN_LUID (next));
3641                   tick -= next_clock;
3642
3643                   if (tick < MIN_TICK)
3644                     tick = MIN_TICK;
3645
3646                   if (tick > INTER_TICK (next))
3647                     INTER_TICK (next) = tick;
3648                   else
3649                     tick = INTER_TICK (next);
3650
3651                   INSN_TICK (next) = tick;
3652                 }
3653             }
3654         }
3655     }
3656   bitmap_clear (&processed);
3657 }
3658
3659 static int haifa_speculate_insn (rtx, ds_t, rtx *);
3660
3661 /* Check if NEXT is ready to be added to the ready or queue list.
3662    If "yes", add it to the proper list.
3663    Returns:
3664       -1 - is not ready yet,
3665        0 - added to the ready list,
3666    0 < N - queued for N cycles.  */
3667 int
3668 try_ready (rtx next)
3669 {
3670   ds_t old_ts, *ts;
3671
3672   ts = &TODO_SPEC (next);
3673   old_ts = *ts;
3674
3675   gcc_assert (!(old_ts & ~(SPECULATIVE | HARD_DEP))
3676               && ((old_ts & HARD_DEP)
3677                   || (old_ts & SPECULATIVE)));
3678
3679   if (sd_lists_empty_p (next, SD_LIST_BACK))
3680     /* NEXT has all its dependencies resolved.  */
3681     {
3682       /* Remove HARD_DEP bit from NEXT's status.  */
3683       *ts &= ~HARD_DEP;
3684
3685       if (current_sched_info->flags & DO_SPECULATION)
3686         /* Remove all speculative bits from NEXT's status.  */
3687         *ts &= ~SPECULATIVE;
3688     }
3689   else
3690     {
3691       /* One of the NEXT's dependencies has been resolved.
3692          Recalculate NEXT's status.  */
3693
3694       *ts &= ~SPECULATIVE & ~HARD_DEP;
3695
3696       if (sd_lists_empty_p (next, SD_LIST_HARD_BACK))
3697         /* Now we've got NEXT with speculative deps only.
3698            1. Look at the deps to see what we have to do.
3699            2. Check if we can do 'todo'.  */
3700         {
3701           sd_iterator_def sd_it;
3702           dep_t dep;
3703           bool first_p = true;
3704
3705           FOR_EACH_DEP (next, SD_LIST_BACK, sd_it, dep)
3706             {
3707               ds_t ds = DEP_STATUS (dep) & SPECULATIVE;
3708
3709               if (DEBUG_INSN_P (DEP_PRO (dep))
3710                   && !DEBUG_INSN_P (next))
3711                 continue;
3712
3713               if (first_p)
3714                 {
3715                   first_p = false;
3716
3717                   *ts = ds;
3718                 }
3719               else
3720                 *ts = ds_merge (*ts, ds);
3721             }
3722
3723           if (ds_weak (*ts) < spec_info->data_weakness_cutoff)
3724             /* Too few points.  */
3725             *ts = (*ts & ~SPECULATIVE) | HARD_DEP;
3726         }
3727       else
3728         *ts |= HARD_DEP;
3729     }
3730
3731   if (*ts & HARD_DEP)
3732     gcc_assert (*ts == old_ts
3733                 && QUEUE_INDEX (next) == QUEUE_NOWHERE);
3734   else if (current_sched_info->new_ready)
3735     *ts = current_sched_info->new_ready (next, *ts);
3736
3737   /* * if !(old_ts & SPECULATIVE) (e.g. HARD_DEP or 0), then insn might
3738      have its original pattern or changed (speculative) one.  This is due
3739      to changing ebb in region scheduling.
3740      * But if (old_ts & SPECULATIVE), then we are pretty sure that insn
3741      has speculative pattern.
3742
3743      We can't assert (!(*ts & HARD_DEP) || *ts == old_ts) here because
3744      control-speculative NEXT could have been discarded by sched-rgn.c
3745      (the same case as when discarded by can_schedule_ready_p ()).  */
3746
3747   if ((*ts & SPECULATIVE)
3748       /* If (old_ts == *ts), then (old_ts & SPECULATIVE) and we don't
3749          need to change anything.  */
3750       && *ts != old_ts)
3751     {
3752       int res;
3753       rtx new_pat;
3754
3755       gcc_assert ((*ts & SPECULATIVE) && !(*ts & ~SPECULATIVE));
3756
3757       res = haifa_speculate_insn (next, *ts, &new_pat);
3758
3759       switch (res)
3760         {
3761         case -1:
3762           /* It would be nice to change DEP_STATUS of all dependences,
3763              which have ((DEP_STATUS & SPECULATIVE) == *ts) to HARD_DEP,
3764              so we won't reanalyze anything.  */
3765           *ts = (*ts & ~SPECULATIVE) | HARD_DEP;
3766           break;
3767
3768         case 0:
3769           /* We follow the rule, that every speculative insn
3770              has non-null ORIG_PAT.  */
3771           if (!ORIG_PAT (next))
3772             ORIG_PAT (next) = PATTERN (next);
3773           break;
3774
3775         case 1:
3776           if (!ORIG_PAT (next))
3777             /* If we gonna to overwrite the original pattern of insn,
3778                save it.  */
3779             ORIG_PAT (next) = PATTERN (next);
3780
3781           haifa_change_pattern (next, new_pat);
3782           break;
3783
3784         default:
3785           gcc_unreachable ();
3786         }
3787     }
3788
3789   /* We need to restore pattern only if (*ts == 0), because otherwise it is
3790      either correct (*ts & SPECULATIVE),
3791      or we simply don't care (*ts & HARD_DEP).  */
3792
3793   gcc_assert (!ORIG_PAT (next)
3794               || !IS_SPECULATION_BRANCHY_CHECK_P (next));
3795
3796   if (*ts & HARD_DEP)
3797     {
3798       /* We can't assert (QUEUE_INDEX (next) == QUEUE_NOWHERE) here because
3799          control-speculative NEXT could have been discarded by sched-rgn.c
3800          (the same case as when discarded by can_schedule_ready_p ()).  */
3801       /*gcc_assert (QUEUE_INDEX (next) == QUEUE_NOWHERE);*/
3802
3803       change_queue_index (next, QUEUE_NOWHERE);
3804       return -1;
3805     }
3806   else if (!(*ts & BEGIN_SPEC) && ORIG_PAT (next) && !IS_SPECULATION_CHECK_P (next))
3807     /* We should change pattern of every previously speculative
3808        instruction - and we determine if NEXT was speculative by using
3809        ORIG_PAT field.  Except one case - speculation checks have ORIG_PAT
3810        pat too, so skip them.  */
3811     {
3812       haifa_change_pattern (next, ORIG_PAT (next));
3813       ORIG_PAT (next) = 0;
3814     }
3815
3816   if (sched_verbose >= 2)
3817     {
3818       int s = TODO_SPEC (next);
3819
3820       fprintf (sched_dump, ";;\t\tdependencies resolved: insn %s",
3821                (*current_sched_info->print_insn) (next, 0));
3822
3823       if (spec_info && spec_info->dump)
3824         {
3825           if (s & BEGIN_DATA)
3826             fprintf (spec_info->dump, "; data-spec;");
3827           if (s & BEGIN_CONTROL)
3828             fprintf (spec_info->dump, "; control-spec;");
3829           if (s & BE_IN_CONTROL)
3830             fprintf (spec_info->dump, "; in-control-spec;");
3831         }
3832
3833       fprintf (sched_dump, "\n");
3834     }
3835
3836   adjust_priority (next);
3837
3838   return fix_tick_ready (next);
3839 }
3840
3841 /* Calculate INSN_TICK of NEXT and add it to either ready or queue list.  */
3842 static int
3843 fix_tick_ready (rtx next)
3844 {
3845   int tick, delay;
3846
3847   if (!sd_lists_empty_p (next, SD_LIST_RES_BACK))
3848     {
3849       int full_p;
3850       sd_iterator_def sd_it;
3851       dep_t dep;
3852
3853       tick = INSN_TICK (next);
3854       /* if tick is not equal to INVALID_TICK, then update
3855          INSN_TICK of NEXT with the most recent resolved dependence
3856          cost.  Otherwise, recalculate from scratch.  */
3857       full_p = (tick == INVALID_TICK);
3858
3859       FOR_EACH_DEP (next, SD_LIST_RES_BACK, sd_it, dep)
3860         {
3861           rtx pro = DEP_PRO (dep);
3862           int tick1;
3863
3864           gcc_assert (INSN_TICK (pro) >= MIN_TICK);
3865
3866           tick1 = INSN_TICK (pro) + dep_cost (dep);
3867           if (tick1 > tick)
3868             tick = tick1;
3869
3870           if (!full_p)
3871             break;
3872         }
3873     }
3874   else
3875     tick = -1;
3876
3877   INSN_TICK (next) = tick;
3878
3879   delay = tick - clock_var;
3880   if (delay <= 0 || sched_pressure_p)
3881     delay = QUEUE_READY;
3882
3883   change_queue_index (next, delay);
3884
3885   return delay;
3886 }
3887
3888 /* Move NEXT to the proper queue list with (DELAY >= 1),
3889    or add it to the ready list (DELAY == QUEUE_READY),
3890    or remove it from ready and queue lists at all (DELAY == QUEUE_NOWHERE).  */
3891 static void
3892 change_queue_index (rtx next, int delay)
3893 {
3894   int i = QUEUE_INDEX (next);
3895
3896   gcc_assert (QUEUE_NOWHERE <= delay && delay <= max_insn_queue_index
3897               && delay != 0);
3898   gcc_assert (i != QUEUE_SCHEDULED);
3899
3900   if ((delay > 0 && NEXT_Q_AFTER (q_ptr, delay) == i)
3901       || (delay < 0 && delay == i))
3902     /* We have nothing to do.  */
3903     return;
3904
3905   /* Remove NEXT from wherever it is now.  */
3906   if (i == QUEUE_READY)
3907     ready_remove_insn (next);
3908   else if (i >= 0)
3909     queue_remove (next);
3910
3911   /* Add it to the proper place.  */
3912   if (delay == QUEUE_READY)
3913     ready_add (readyp, next, false);
3914   else if (delay >= 1)
3915     queue_insn (next, delay);
3916
3917   if (sched_verbose >= 2)
3918     {
3919       fprintf (sched_dump, ";;\t\ttick updated: insn %s",
3920                (*current_sched_info->print_insn) (next, 0));
3921
3922       if (delay == QUEUE_READY)
3923         fprintf (sched_dump, " into ready\n");
3924       else if (delay >= 1)
3925         fprintf (sched_dump, " into queue with cost=%d\n", delay);
3926       else
3927         fprintf (sched_dump, " removed from ready or queue lists\n");
3928     }
3929 }
3930
3931 static int sched_ready_n_insns = -1;
3932
3933 /* Initialize per region data structures.  */
3934 void
3935 sched_extend_ready_list (int new_sched_ready_n_insns)
3936 {
3937   int i;
3938
3939   if (sched_ready_n_insns == -1)
3940     /* At the first call we need to initialize one more choice_stack
3941        entry.  */
3942     {
3943       i = 0;
3944       sched_ready_n_insns = 0;
3945     }
3946   else
3947     i = sched_ready_n_insns + 1;
3948
3949   ready.veclen = new_sched_ready_n_insns + issue_rate;
3950   ready.vec = XRESIZEVEC (rtx, ready.vec, ready.veclen);
3951
3952   gcc_assert (new_sched_ready_n_insns >= sched_ready_n_insns);
3953
3954   ready_try = (char *) xrecalloc (ready_try, new_sched_ready_n_insns,
3955                                   sched_ready_n_insns, sizeof (*ready_try));
3956
3957   /* We allocate +1 element to save initial state in the choice_stack[0]
3958      entry.  */
3959   choice_stack = XRESIZEVEC (struct choice_entry, choice_stack,
3960                              new_sched_ready_n_insns + 1);
3961
3962   for (; i <= new_sched_ready_n_insns; i++)
3963     choice_stack[i].state = xmalloc (dfa_state_size);
3964
3965   sched_ready_n_insns = new_sched_ready_n_insns;
3966 }
3967
3968 /* Free per region data structures.  */
3969 void
3970 sched_finish_ready_list (void)
3971 {
3972   int i;
3973
3974   free (ready.vec);
3975   ready.vec = NULL;
3976   ready.veclen = 0;
3977
3978   free (ready_try);
3979   ready_try = NULL;
3980
3981   for (i = 0; i <= sched_ready_n_insns; i++)
3982     free (choice_stack [i].state);
3983   free (choice_stack);
3984   choice_stack = NULL;
3985
3986   sched_ready_n_insns = -1;
3987 }
3988
3989 static int
3990 haifa_luid_for_non_insn (rtx x)
3991 {
3992   gcc_assert (NOTE_P (x) || LABEL_P (x));
3993
3994   return 0;
3995 }
3996
3997 /* Generates recovery code for INSN.  */
3998 static void
3999 generate_recovery_code (rtx insn)
4000 {
4001   if (TODO_SPEC (insn) & BEGIN_SPEC)
4002     begin_speculative_block (insn);
4003
4004   /* Here we have insn with no dependencies to
4005      instructions other then CHECK_SPEC ones.  */
4006
4007   if (TODO_SPEC (insn) & BE_IN_SPEC)
4008     add_to_speculative_block (insn);
4009 }
4010
4011 /* Helper function.
4012    Tries to add speculative dependencies of type FS between instructions
4013    in deps_list L and TWIN.  */
4014 static void
4015 process_insn_forw_deps_be_in_spec (rtx insn, rtx twin, ds_t fs)
4016 {
4017   sd_iterator_def sd_it;
4018   dep_t dep;
4019
4020   FOR_EACH_DEP (insn, SD_LIST_FORW, sd_it, dep)
4021     {
4022       ds_t ds;
4023       rtx consumer;
4024
4025       consumer = DEP_CON (dep);
4026
4027       ds = DEP_STATUS (dep);
4028
4029       if (/* If we want to create speculative dep.  */
4030           fs
4031           /* And we can do that because this is a true dep.  */
4032           && (ds & DEP_TYPES) == DEP_TRUE)
4033         {
4034           gcc_assert (!(ds & BE_IN_SPEC));
4035
4036           if (/* If this dep can be overcome with 'begin speculation'.  */
4037               ds & BEGIN_SPEC)
4038             /* Then we have a choice: keep the dep 'begin speculative'
4039                or transform it into 'be in speculative'.  */
4040             {
4041               if (/* In try_ready we assert that if insn once became ready
4042                      it can be removed from the ready (or queue) list only
4043                      due to backend decision.  Hence we can't let the
4044                      probability of the speculative dep to decrease.  */
4045                   ds_weak (ds) <= ds_weak (fs))
4046                 {
4047                   ds_t new_ds;
4048
4049                   new_ds = (ds & ~BEGIN_SPEC) | fs;
4050
4051                   if (/* consumer can 'be in speculative'.  */
4052                       sched_insn_is_legitimate_for_speculation_p (consumer,
4053                                                                   new_ds))
4054                     /* Transform it to be in speculative.  */
4055                     ds = new_ds;
4056                 }
4057             }
4058           else
4059             /* Mark the dep as 'be in speculative'.  */
4060             ds |= fs;
4061         }
4062
4063       {
4064         dep_def _new_dep, *new_dep = &_new_dep;
4065
4066         init_dep_1 (new_dep, twin, consumer, DEP_TYPE (dep), ds);
4067         sd_add_dep (new_dep, false);
4068       }
4069     }
4070 }
4071
4072 /* Generates recovery code for BEGIN speculative INSN.  */
4073 static void
4074 begin_speculative_block (rtx insn)
4075 {
4076   if (TODO_SPEC (insn) & BEGIN_DATA)
4077     nr_begin_data++;
4078   if (TODO_SPEC (insn) & BEGIN_CONTROL)
4079     nr_begin_control++;
4080
4081   create_check_block_twin (insn, false);
4082
4083   TODO_SPEC (insn) &= ~BEGIN_SPEC;
4084 }
4085
4086 static void haifa_init_insn (rtx);
4087
4088 /* Generates recovery code for BE_IN speculative INSN.  */
4089 static void
4090 add_to_speculative_block (rtx insn)
4091 {
4092   ds_t ts;
4093   sd_iterator_def sd_it;
4094   dep_t dep;
4095   rtx twins = NULL;
4096   rtx_vec_t priorities_roots;
4097
4098   ts = TODO_SPEC (insn);
4099   gcc_assert (!(ts & ~BE_IN_SPEC));
4100
4101   if (ts & BE_IN_DATA)
4102     nr_be_in_data++;
4103   if (ts & BE_IN_CONTROL)
4104     nr_be_in_control++;
4105
4106   TODO_SPEC (insn) &= ~BE_IN_SPEC;
4107   gcc_assert (!TODO_SPEC (insn));
4108
4109   DONE_SPEC (insn) |= ts;
4110
4111   /* First we convert all simple checks to branchy.  */
4112   for (sd_it = sd_iterator_start (insn, SD_LIST_SPEC_BACK);
4113        sd_iterator_cond (&sd_it, &dep);)
4114     {
4115       rtx check = DEP_PRO (dep);
4116
4117       if (IS_SPECULATION_SIMPLE_CHECK_P (check))
4118         {
4119           create_check_block_twin (check, true);
4120
4121           /* Restart search.  */
4122           sd_it = sd_iterator_start (insn, SD_LIST_SPEC_BACK);
4123         }
4124       else
4125         /* Continue search.  */
4126         sd_iterator_next (&sd_it);
4127     }
4128
4129   priorities_roots = NULL;
4130   clear_priorities (insn, &priorities_roots);
4131
4132   while (1)
4133     {
4134       rtx check, twin;
4135       basic_block rec;
4136
4137       /* Get the first backward dependency of INSN.  */
4138       sd_it = sd_iterator_start (insn, SD_LIST_SPEC_BACK);
4139       if (!sd_iterator_cond (&sd_it, &dep))
4140         /* INSN has no backward dependencies left.  */
4141         break;
4142
4143       gcc_assert ((DEP_STATUS (dep) & BEGIN_SPEC) == 0
4144                   && (DEP_STATUS (dep) & BE_IN_SPEC) != 0
4145                   && (DEP_STATUS (dep) & DEP_TYPES) == DEP_TRUE);
4146
4147       check = DEP_PRO (dep);
4148
4149       gcc_assert (!IS_SPECULATION_CHECK_P (check) && !ORIG_PAT (check)
4150                   && QUEUE_INDEX (check) == QUEUE_NOWHERE);
4151
4152       rec = BLOCK_FOR_INSN (check);
4153
4154       twin = emit_insn_before (copy_insn (PATTERN (insn)), BB_END (rec));
4155       haifa_init_insn (twin);
4156
4157       sd_copy_back_deps (twin, insn, true);
4158
4159       if (sched_verbose && spec_info->dump)
4160         /* INSN_BB (insn) isn't determined for twin insns yet.
4161            So we can't use current_sched_info->print_insn.  */
4162         fprintf (spec_info->dump, ";;\t\tGenerated twin insn : %d/rec%d\n",
4163                  INSN_UID (twin), rec->index);
4164
4165       twins = alloc_INSN_LIST (twin, twins);
4166
4167       /* Add dependences between TWIN and all appropriate
4168          instructions from REC.  */
4169       FOR_EACH_DEP (insn, SD_LIST_SPEC_BACK, sd_it, dep)
4170         {
4171           rtx pro = DEP_PRO (dep);
4172
4173           gcc_assert (DEP_TYPE (dep) == REG_DEP_TRUE);
4174
4175           /* INSN might have dependencies from the instructions from
4176              several recovery blocks.  At this iteration we process those
4177              producers that reside in REC.  */
4178           if (BLOCK_FOR_INSN (pro) == rec)
4179             {
4180               dep_def _new_dep, *new_dep = &_new_dep;
4181
4182               init_dep (new_dep, pro, twin, REG_DEP_TRUE);
4183               sd_add_dep (new_dep, false);
4184             }
4185         }
4186
4187       process_insn_forw_deps_be_in_spec (insn, twin, ts);
4188
4189       /* Remove all dependencies between INSN and insns in REC.  */
4190       for (sd_it = sd_iterator_start (insn, SD_LIST_SPEC_BACK);
4191            sd_iterator_cond (&sd_it, &dep);)
4192         {
4193           rtx pro = DEP_PRO (dep);
4194
4195           if (BLOCK_FOR_INSN (pro) == rec)
4196             sd_delete_dep (sd_it);
4197           else
4198             sd_iterator_next (&sd_it);
4199         }
4200     }
4201
4202   /* We couldn't have added the dependencies between INSN and TWINS earlier
4203      because that would make TWINS appear in the INSN_BACK_DEPS (INSN).  */
4204   while (twins)
4205     {
4206       rtx twin;
4207
4208       twin = XEXP (twins, 0);
4209
4210       {
4211         dep_def _new_dep, *new_dep = &_new_dep;
4212
4213         init_dep (new_dep, insn, twin, REG_DEP_OUTPUT);
4214         sd_add_dep (new_dep, false);
4215       }
4216
4217       twin = XEXP (twins, 1);
4218       free_INSN_LIST_node (twins);
4219       twins = twin;
4220     }
4221
4222   calc_priorities (priorities_roots);
4223   VEC_free (rtx, heap, priorities_roots);
4224 }
4225
4226 /* Extends and fills with zeros (only the new part) array pointed to by P.  */
4227 void *
4228 xrecalloc (void *p, size_t new_nmemb, size_t old_nmemb, size_t size)
4229 {
4230   gcc_assert (new_nmemb >= old_nmemb);
4231   p = XRESIZEVAR (void, p, new_nmemb * size);
4232   memset (((char *) p) + old_nmemb * size, 0, (new_nmemb - old_nmemb) * size);
4233   return p;
4234 }
4235
4236 /* Helper function.
4237    Find fallthru edge from PRED.  */
4238 edge
4239 find_fallthru_edge (basic_block pred)
4240 {
4241   edge e;
4242   edge_iterator ei;
4243   basic_block succ;
4244
4245   succ = pred->next_bb;
4246   gcc_assert (succ->prev_bb == pred);
4247
4248   if (EDGE_COUNT (pred->succs) <= EDGE_COUNT (succ->preds))
4249     {
4250       FOR_EACH_EDGE (e, ei, pred->succs)
4251         if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
4252           {
4253             gcc_assert (e->dest == succ);
4254             return e;
4255           }
4256     }
4257   else
4258     {
4259       FOR_EACH_EDGE (e, ei, succ->preds)
4260         if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
4261           {
4262             gcc_assert (e->src == pred);
4263             return e;
4264           }
4265     }
4266
4267   return NULL;
4268 }
4269
4270 /* Extend per basic block data structures.  */
4271 static void
4272 sched_extend_bb (void)
4273 {
4274   rtx insn;
4275
4276   /* The following is done to keep current_sched_info->next_tail non null.  */
4277   insn = BB_END (EXIT_BLOCK_PTR->prev_bb);
4278   if (NEXT_INSN (insn) == 0
4279       || (!NOTE_P (insn)
4280           && !LABEL_P (insn)
4281           /* Don't emit a NOTE if it would end up before a BARRIER.  */
4282           && !BARRIER_P (NEXT_INSN (insn))))
4283     {
4284       rtx note = emit_note_after (NOTE_INSN_DELETED, insn);
4285       /* Make insn appear outside BB.  */
4286       set_block_for_insn (note, NULL);
4287       BB_END (EXIT_BLOCK_PTR->prev_bb) = insn;
4288     }
4289 }
4290
4291 /* Init per basic block data structures.  */
4292 void
4293 sched_init_bbs (void)
4294 {
4295   sched_extend_bb ();
4296 }
4297
4298 /* Initialize BEFORE_RECOVERY variable.  */
4299 static void
4300 init_before_recovery (basic_block *before_recovery_ptr)
4301 {
4302   basic_block last;
4303   edge e;
4304
4305   last = EXIT_BLOCK_PTR->prev_bb;
4306   e = find_fallthru_edge (last);
4307
4308   if (e)
4309     {
4310       /* We create two basic blocks:
4311          1. Single instruction block is inserted right after E->SRC
4312          and has jump to
4313          2. Empty block right before EXIT_BLOCK.
4314          Between these two blocks recovery blocks will be emitted.  */
4315
4316       basic_block single, empty;
4317       rtx x, label;
4318
4319       /* If the fallthrough edge to exit we've found is from the block we've
4320          created before, don't do anything more.  */
4321       if (last == after_recovery)
4322         return;
4323
4324       adding_bb_to_current_region_p = false;
4325
4326       single = sched_create_empty_bb (last);
4327       empty = sched_create_empty_bb (single);
4328
4329       /* Add new blocks to the root loop.  */
4330       if (current_loops != NULL)
4331         {
4332           add_bb_to_loop (single, VEC_index (loop_p, current_loops->larray, 0));
4333           add_bb_to_loop (empty, VEC_index (loop_p, current_loops->larray, 0));
4334         }
4335
4336       single->count = last->count;
4337       empty->count = last->count;
4338       single->frequency = last->frequency;
4339       empty->frequency = last->frequency;
4340       BB_COPY_PARTITION (single, last);
4341       BB_COPY_PARTITION (empty, last);
4342
4343       redirect_edge_succ (e, single);
4344       make_single_succ_edge (single, empty, 0);
4345       make_single_succ_edge (empty, EXIT_BLOCK_PTR,
4346                              EDGE_FALLTHRU | EDGE_CAN_FALLTHRU);
4347
4348       label = block_label (empty);
4349       x = emit_jump_insn_after (gen_jump (label), BB_END (single));
4350       JUMP_LABEL (x) = label;
4351       LABEL_NUSES (label)++;
4352       haifa_init_insn (x);
4353
4354       emit_barrier_after (x);
4355
4356       sched_init_only_bb (empty, NULL);
4357       sched_init_only_bb (single, NULL);
4358       sched_extend_bb ();
4359
4360       adding_bb_to_current_region_p = true;
4361       before_recovery = single;
4362       after_recovery = empty;
4363
4364       if (before_recovery_ptr)
4365         *before_recovery_ptr = before_recovery;
4366
4367       if (sched_verbose >= 2 && spec_info->dump)
4368         fprintf (spec_info->dump,
4369                  ";;\t\tFixed fallthru to EXIT : %d->>%d->%d->>EXIT\n",
4370                  last->index, single->index, empty->index);
4371     }
4372   else
4373     before_recovery = last;
4374 }
4375
4376 /* Returns new recovery block.  */
4377 basic_block
4378 sched_create_recovery_block (basic_block *before_recovery_ptr)
4379 {
4380   rtx label;
4381   rtx barrier;
4382   basic_block rec;
4383
4384   haifa_recovery_bb_recently_added_p = true;
4385   haifa_recovery_bb_ever_added_p = true;
4386
4387   init_before_recovery (before_recovery_ptr);
4388
4389   barrier = get_last_bb_insn (before_recovery);
4390   gcc_assert (BARRIER_P (barrier));
4391
4392   label = emit_label_after (gen_label_rtx (), barrier);
4393
4394   rec = create_basic_block (label, label, before_recovery);
4395
4396   /* A recovery block always ends with an unconditional jump.  */
4397   emit_barrier_after (BB_END (rec));
4398
4399   if (BB_PARTITION (before_recovery) != BB_UNPARTITIONED)
4400     BB_SET_PARTITION (rec, BB_COLD_PARTITION);
4401
4402   if (sched_verbose && spec_info->dump)
4403     fprintf (spec_info->dump, ";;\t\tGenerated recovery block rec%d\n",
4404              rec->index);
4405
4406   return rec;
4407 }
4408
4409 /* Create edges: FIRST_BB -> REC; FIRST_BB -> SECOND_BB; REC -> SECOND_BB
4410    and emit necessary jumps.  */
4411 void
4412 sched_create_recovery_edges (basic_block first_bb, basic_block rec,
4413                              basic_block second_bb)
4414 {
4415   rtx label;
4416   rtx jump;
4417   int edge_flags;
4418
4419   /* This is fixing of incoming edge.  */
4420   /* ??? Which other flags should be specified?  */
4421   if (BB_PARTITION (first_bb) != BB_PARTITION (rec))
4422     /* Partition type is the same, if it is "unpartitioned".  */
4423     edge_flags = EDGE_CROSSING;
4424   else
4425     edge_flags = 0;
4426
4427   make_edge (first_bb, rec, edge_flags);
4428   label = block_label (second_bb);
4429   jump = emit_jump_insn_after (gen_jump (label), BB_END (rec));
4430   JUMP_LABEL (jump) = label;
4431   LABEL_NUSES (label)++;
4432
4433   if (BB_PARTITION (second_bb) != BB_PARTITION (rec))
4434     /* Partition type is the same, if it is "unpartitioned".  */
4435     {
4436       /* Rewritten from cfgrtl.c.  */
4437       if (flag_reorder_blocks_and_partition
4438           && targetm.have_named_sections)
4439         {
4440           /* We don't need the same note for the check because
4441              any_condjump_p (check) == true.  */
4442           add_reg_note (jump, REG_CROSSING_JUMP, NULL_RTX);
4443         }
4444       edge_flags = EDGE_CROSSING;
4445     }
4446   else
4447     edge_flags = 0;
4448
4449   make_single_succ_edge (rec, second_bb, edge_flags);
4450 }
4451
4452 /* This function creates recovery code for INSN.  If MUTATE_P is nonzero,
4453    INSN is a simple check, that should be converted to branchy one.  */
4454 static void
4455 create_check_block_twin (rtx insn, bool mutate_p)
4456 {
4457   basic_block rec;
4458   rtx label, check, twin;
4459   ds_t fs;
4460   sd_iterator_def sd_it;
4461   dep_t dep;
4462   dep_def _new_dep, *new_dep = &_new_dep;
4463   ds_t todo_spec;
4464
4465   gcc_assert (ORIG_PAT (insn) != NULL_RTX);
4466
4467   if (!mutate_p)
4468     todo_spec = TODO_SPEC (insn);
4469   else
4470     {
4471       gcc_assert (IS_SPECULATION_SIMPLE_CHECK_P (insn)
4472                   && (TODO_SPEC (insn) & SPECULATIVE) == 0);
4473
4474       todo_spec = CHECK_SPEC (insn);
4475     }
4476
4477   todo_spec &= SPECULATIVE;
4478
4479   /* Create recovery block.  */
4480   if (mutate_p || targetm.sched.needs_block_p (todo_spec))
4481     {
4482       rec = sched_create_recovery_block (NULL);
4483       label = BB_HEAD (rec);
4484     }
4485   else
4486     {
4487       rec = EXIT_BLOCK_PTR;
4488       label = NULL_RTX;
4489     }
4490
4491   /* Emit CHECK.  */
4492   check = targetm.sched.gen_spec_check (insn, label, todo_spec);
4493
4494   if (rec != EXIT_BLOCK_PTR)
4495     {
4496       /* To have mem_reg alive at the beginning of second_bb,
4497          we emit check BEFORE insn, so insn after splitting
4498          insn will be at the beginning of second_bb, which will
4499          provide us with the correct life information.  */
4500       check = emit_jump_insn_before (check, insn);
4501       JUMP_LABEL (check) = label;
4502       LABEL_NUSES (label)++;
4503     }
4504   else
4505     check = emit_insn_before (check, insn);
4506
4507   /* Extend data structures.  */
4508   haifa_init_insn (check);
4509
4510   /* CHECK is being added to current region.  Extend ready list.  */
4511   gcc_assert (sched_ready_n_insns != -1);
4512   sched_extend_ready_list (sched_ready_n_insns + 1);
4513
4514   if (current_sched_info->add_remove_insn)
4515     current_sched_info->add_remove_insn (insn, 0);
4516
4517   RECOVERY_BLOCK (check) = rec;
4518
4519   if (sched_verbose && spec_info->dump)
4520     fprintf (spec_info->dump, ";;\t\tGenerated check insn : %s\n",
4521              (*current_sched_info->print_insn) (check, 0));
4522
4523   gcc_assert (ORIG_PAT (insn));
4524
4525   /* Initialize TWIN (twin is a duplicate of original instruction
4526      in the recovery block).  */
4527   if (rec != EXIT_BLOCK_PTR)
4528     {
4529       sd_iterator_def sd_it;
4530       dep_t dep;
4531
4532       FOR_EACH_DEP (insn, SD_LIST_RES_BACK, sd_it, dep)
4533         if ((DEP_STATUS (dep) & DEP_OUTPUT) != 0)
4534           {
4535             struct _dep _dep2, *dep2 = &_dep2;
4536
4537             init_dep (dep2, DEP_PRO (dep), check, REG_DEP_TRUE);
4538
4539             sd_add_dep (dep2, true);
4540           }
4541
4542       twin = emit_insn_after (ORIG_PAT (insn), BB_END (rec));
4543       haifa_init_insn (twin);
4544
4545       if (sched_verbose && spec_info->dump)
4546         /* INSN_BB (insn) isn't determined for twin insns yet.
4547            So we can't use current_sched_info->print_insn.  */
4548         fprintf (spec_info->dump, ";;\t\tGenerated twin insn : %d/rec%d\n",
4549                  INSN_UID (twin), rec->index);
4550     }
4551   else
4552     {
4553       ORIG_PAT (check) = ORIG_PAT (insn);
4554       HAS_INTERNAL_DEP (check) = 1;
4555       twin = check;
4556       /* ??? We probably should change all OUTPUT dependencies to
4557          (TRUE | OUTPUT).  */
4558     }
4559
4560   /* Copy all resolved back dependencies of INSN to TWIN.  This will
4561      provide correct value for INSN_TICK (TWIN).  */
4562   sd_copy_back_deps (twin, insn, true);
4563
4564   if (rec != EXIT_BLOCK_PTR)
4565     /* In case of branchy check, fix CFG.  */
4566     {
4567       basic_block first_bb, second_bb;
4568       rtx jump;
4569
4570       first_bb = BLOCK_FOR_INSN (check);
4571       second_bb = sched_split_block (first_bb, check);
4572
4573       sched_create_recovery_edges (first_bb, rec, second_bb);
4574
4575       sched_init_only_bb (second_bb, first_bb);
4576       sched_init_only_bb (rec, EXIT_BLOCK_PTR);
4577
4578       jump = BB_END (rec);
4579       haifa_init_insn (jump);
4580     }
4581
4582   /* Move backward dependences from INSN to CHECK and
4583      move forward dependences from INSN to TWIN.  */
4584
4585   /* First, create dependencies between INSN's producers and CHECK & TWIN.  */
4586   FOR_EACH_DEP (insn, SD_LIST_BACK, sd_it, dep)
4587     {
4588       rtx pro = DEP_PRO (dep);
4589       ds_t ds;
4590
4591       /* If BEGIN_DATA: [insn ~~TRUE~~> producer]:
4592          check --TRUE--> producer  ??? or ANTI ???
4593          twin  --TRUE--> producer
4594          twin  --ANTI--> check
4595
4596          If BEGIN_CONTROL: [insn ~~ANTI~~> producer]:
4597          check --ANTI--> producer
4598          twin  --ANTI--> producer
4599          twin  --ANTI--> check
4600
4601          If BE_IN_SPEC: [insn ~~TRUE~~> producer]:
4602          check ~~TRUE~~> producer
4603          twin  ~~TRUE~~> producer
4604          twin  --ANTI--> check  */
4605
4606       ds = DEP_STATUS (dep);
4607
4608       if (ds & BEGIN_SPEC)
4609         {
4610           gcc_assert (!mutate_p);
4611           ds &= ~BEGIN_SPEC;
4612         }
4613
4614       init_dep_1 (new_dep, pro, check, DEP_TYPE (dep), ds);
4615       sd_add_dep (new_dep, false);
4616
4617       if (rec != EXIT_BLOCK_PTR)
4618         {
4619           DEP_CON (new_dep) = twin;
4620           sd_add_dep (new_dep, false);
4621         }
4622     }
4623
4624   /* Second, remove backward dependencies of INSN.  */
4625   for (sd_it = sd_iterator_start (insn, SD_LIST_SPEC_BACK);
4626        sd_iterator_cond (&sd_it, &dep);)
4627     {
4628       if ((DEP_STATUS (dep) & BEGIN_SPEC)
4629           || mutate_p)
4630         /* We can delete this dep because we overcome it with
4631            BEGIN_SPECULATION.  */
4632         sd_delete_dep (sd_it);
4633       else
4634         sd_iterator_next (&sd_it);
4635     }
4636
4637   /* Future Speculations.  Determine what BE_IN speculations will be like.  */
4638   fs = 0;
4639
4640   /* Fields (DONE_SPEC (x) & BEGIN_SPEC) and CHECK_SPEC (x) are set only
4641      here.  */
4642
4643   gcc_assert (!DONE_SPEC (insn));
4644
4645   if (!mutate_p)
4646     {
4647       ds_t ts = TODO_SPEC (insn);
4648
4649       DONE_SPEC (insn) = ts & BEGIN_SPEC;
4650       CHECK_SPEC (check) = ts & BEGIN_SPEC;
4651
4652       /* Luckiness of future speculations solely depends upon initial
4653          BEGIN speculation.  */
4654       if (ts & BEGIN_DATA)
4655         fs = set_dep_weak (fs, BE_IN_DATA, get_dep_weak (ts, BEGIN_DATA));
4656       if (ts & BEGIN_CONTROL)
4657         fs = set_dep_weak (fs, BE_IN_CONTROL,
4658                            get_dep_weak (ts, BEGIN_CONTROL));
4659     }
4660   else
4661     CHECK_SPEC (check) = CHECK_SPEC (insn);
4662
4663   /* Future speculations: call the helper.  */
4664   process_insn_forw_deps_be_in_spec (insn, twin, fs);
4665
4666   if (rec != EXIT_BLOCK_PTR)
4667     {
4668       /* Which types of dependencies should we use here is,
4669          generally, machine-dependent question...  But, for now,
4670          it is not.  */
4671
4672       if (!mutate_p)
4673         {
4674           init_dep (new_dep, insn, check, REG_DEP_TRUE);
4675           sd_add_dep (new_dep, false);
4676
4677           init_dep (new_dep, insn, twin, REG_DEP_OUTPUT);
4678           sd_add_dep (new_dep, false);
4679         }
4680       else
4681         {
4682           if (spec_info->dump)
4683             fprintf (spec_info->dump, ";;\t\tRemoved simple check : %s\n",
4684                      (*current_sched_info->print_insn) (insn, 0));
4685
4686           /* Remove all dependencies of the INSN.  */
4687           {
4688             sd_it = sd_iterator_start (insn, (SD_LIST_FORW
4689                                               | SD_LIST_BACK
4690                                               | SD_LIST_RES_BACK));
4691             while (sd_iterator_cond (&sd_it, &dep))
4692               sd_delete_dep (sd_it);
4693           }
4694
4695           /* If former check (INSN) already was moved to the ready (or queue)
4696              list, add new check (CHECK) there too.  */
4697           if (QUEUE_INDEX (insn) != QUEUE_NOWHERE)
4698             try_ready (check);
4699
4700           /* Remove old check from instruction stream and free its
4701              data.  */
4702           sched_remove_insn (insn);
4703         }
4704
4705       init_dep (new_dep, check, twin, REG_DEP_ANTI);
4706       sd_add_dep (new_dep, false);
4707     }
4708   else
4709     {
4710       init_dep_1 (new_dep, insn, check, REG_DEP_TRUE, DEP_TRUE | DEP_OUTPUT);
4711       sd_add_dep (new_dep, false);
4712     }
4713
4714   if (!mutate_p)
4715     /* Fix priorities.  If MUTATE_P is nonzero, this is not necessary,
4716        because it'll be done later in add_to_speculative_block.  */
4717     {
4718       rtx_vec_t priorities_roots = NULL;
4719
4720       clear_priorities (twin, &priorities_roots);
4721       calc_priorities (priorities_roots);
4722       VEC_free (rtx, heap, priorities_roots);
4723     }
4724 }
4725
4726 /* Removes dependency between instructions in the recovery block REC
4727    and usual region instructions.  It keeps inner dependences so it
4728    won't be necessary to recompute them.  */
4729 static void
4730 fix_recovery_deps (basic_block rec)
4731 {
4732   rtx note, insn, jump, ready_list = 0;
4733   bitmap_head in_ready;
4734   rtx link;
4735
4736   bitmap_initialize (&in_ready, 0);
4737
4738   /* NOTE - a basic block note.  */
4739   note = NEXT_INSN (BB_HEAD (rec));
4740   gcc_assert (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (note));
4741   insn = BB_END (rec);
4742   gcc_assert (JUMP_P (insn));
4743   insn = PREV_INSN (insn);
4744
4745   do
4746     {
4747       sd_iterator_def sd_it;
4748       dep_t dep;
4749
4750       for (sd_it = sd_iterator_start (insn, SD_LIST_FORW);
4751            sd_iterator_cond (&sd_it, &dep);)
4752         {
4753           rtx consumer = DEP_CON (dep);
4754
4755           if (BLOCK_FOR_INSN (consumer) != rec)
4756             {
4757               sd_delete_dep (sd_it);
4758
4759               if (!bitmap_bit_p (&in_ready, INSN_LUID (consumer)))
4760                 {
4761                   ready_list = alloc_INSN_LIST (consumer, ready_list);
4762                   bitmap_set_bit (&in_ready, INSN_LUID (consumer));
4763                 }
4764             }
4765           else
4766             {
4767               gcc_assert ((DEP_STATUS (dep) & DEP_TYPES) == DEP_TRUE);
4768
4769               sd_iterator_next (&sd_it);
4770             }
4771         }
4772
4773       insn = PREV_INSN (insn);
4774     }
4775   while (insn != note);
4776
4777   bitmap_clear (&in_ready);
4778
4779   /* Try to add instructions to the ready or queue list.  */
4780   for (link = ready_list; link; link = XEXP (link, 1))
4781     try_ready (XEXP (link, 0));
4782   free_INSN_LIST_list (&ready_list);
4783
4784   /* Fixing jump's dependences.  */
4785   insn = BB_HEAD (rec);
4786   jump = BB_END (rec);
4787
4788   gcc_assert (LABEL_P (insn));
4789   insn = NEXT_INSN (insn);
4790
4791   gcc_assert (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (insn));
4792   add_jump_dependencies (insn, jump);
4793 }
4794
4795 /* Change pattern of INSN to NEW_PAT.  */
4796 void
4797 sched_change_pattern (rtx insn, rtx new_pat)
4798 {
4799   int t;
4800
4801   t = validate_change (insn, &PATTERN (insn), new_pat, 0);
4802   gcc_assert (t);
4803   dfa_clear_single_insn_cache (insn);
4804 }
4805
4806 /* Change pattern of INSN to NEW_PAT.  Invalidate cached haifa
4807    instruction data.  */
4808 static void
4809 haifa_change_pattern (rtx insn, rtx new_pat)
4810 {
4811   sched_change_pattern (insn, new_pat);
4812
4813   /* Invalidate INSN_COST, so it'll be recalculated.  */
4814   INSN_COST (insn) = -1;
4815   /* Invalidate INSN_TICK, so it'll be recalculated.  */
4816   INSN_TICK (insn) = INVALID_TICK;
4817 }
4818
4819 /* -1 - can't speculate,
4820    0 - for speculation with REQUEST mode it is OK to use
4821    current instruction pattern,
4822    1 - need to change pattern for *NEW_PAT to be speculative.  */
4823 int
4824 sched_speculate_insn (rtx insn, ds_t request, rtx *new_pat)
4825 {
4826   gcc_assert (current_sched_info->flags & DO_SPECULATION
4827               && (request & SPECULATIVE)
4828               && sched_insn_is_legitimate_for_speculation_p (insn, request));
4829
4830   if ((request & spec_info->mask) != request)
4831     return -1;
4832
4833   if (request & BE_IN_SPEC
4834       && !(request & BEGIN_SPEC))
4835     return 0;
4836
4837   return targetm.sched.speculate_insn (insn, request, new_pat);
4838 }
4839
4840 static int
4841 haifa_speculate_insn (rtx insn, ds_t request, rtx *new_pat)
4842 {
4843   gcc_assert (sched_deps_info->generate_spec_deps
4844               && !IS_SPECULATION_CHECK_P (insn));
4845
4846   if (HAS_INTERNAL_DEP (insn)
4847       || SCHED_GROUP_P (insn))
4848     return -1;
4849
4850   return sched_speculate_insn (insn, request, new_pat);
4851 }
4852
4853 /* Print some information about block BB, which starts with HEAD and
4854    ends with TAIL, before scheduling it.
4855    I is zero, if scheduler is about to start with the fresh ebb.  */
4856 static void
4857 dump_new_block_header (int i, basic_block bb, rtx head, rtx tail)
4858 {
4859   if (!i)
4860     fprintf (sched_dump,
4861              ";;   ======================================================\n");
4862   else
4863     fprintf (sched_dump,
4864              ";;   =====================ADVANCING TO=====================\n");
4865   fprintf (sched_dump,
4866            ";;   -- basic block %d from %d to %d -- %s reload\n",
4867            bb->index, INSN_UID (head), INSN_UID (tail),
4868            (reload_completed ? "after" : "before"));
4869   fprintf (sched_dump,
4870            ";;   ======================================================\n");
4871   fprintf (sched_dump, "\n");
4872 }
4873
4874 /* Unlink basic block notes and labels and saves them, so they
4875    can be easily restored.  We unlink basic block notes in EBB to
4876    provide back-compatibility with the previous code, as target backends
4877    assume, that there'll be only instructions between
4878    current_sched_info->{head and tail}.  We restore these notes as soon
4879    as we can.
4880    FIRST (LAST) is the first (last) basic block in the ebb.
4881    NB: In usual case (FIRST == LAST) nothing is really done.  */
4882 void
4883 unlink_bb_notes (basic_block first, basic_block last)
4884 {
4885   /* We DON'T unlink basic block notes of the first block in the ebb.  */
4886   if (first == last)
4887     return;
4888
4889   bb_header = XNEWVEC (rtx, last_basic_block);
4890
4891   /* Make a sentinel.  */
4892   if (last->next_bb != EXIT_BLOCK_PTR)
4893     bb_header[last->next_bb->index] = 0;
4894
4895   first = first->next_bb;
4896   do
4897     {
4898       rtx prev, label, note, next;
4899
4900       label = BB_HEAD (last);
4901       if (LABEL_P (label))
4902         note = NEXT_INSN (label);
4903       else
4904         note = label;
4905       gcc_assert (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (note));
4906
4907       prev = PREV_INSN (label);
4908       next = NEXT_INSN (note);
4909       gcc_assert (prev && next);
4910
4911       NEXT_INSN (prev) = next;
4912       PREV_INSN (next) = prev;
4913
4914       bb_header[last->index] = label;
4915
4916       if (last == first)
4917         break;
4918
4919       last = last->prev_bb;
4920     }
4921   while (1);
4922 }
4923
4924 /* Restore basic block notes.
4925    FIRST is the first basic block in the ebb.  */
4926 static void
4927 restore_bb_notes (basic_block first)
4928 {
4929   if (!bb_header)
4930     return;
4931
4932   /* We DON'T unlink basic block notes of the first block in the ebb.  */
4933   first = first->next_bb;
4934   /* Remember: FIRST is actually a second basic block in the ebb.  */
4935
4936   while (first != EXIT_BLOCK_PTR
4937          && bb_header[first->index])
4938     {
4939       rtx prev, label, note, next;
4940
4941       label = bb_header[first->index];
4942       prev = PREV_INSN (label);
4943       next = NEXT_INSN (prev);
4944
4945       if (LABEL_P (label))
4946         note = NEXT_INSN (label);
4947       else
4948         note = label;
4949       gcc_assert (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (note));
4950
4951       bb_header[first->index] = 0;
4952
4953       NEXT_INSN (prev) = label;
4954       NEXT_INSN (note) = next;
4955       PREV_INSN (next) = note;
4956
4957       first = first->next_bb;
4958     }
4959
4960   free (bb_header);
4961   bb_header = 0;
4962 }
4963
4964 /* Helper function.
4965    Fix CFG after both in- and inter-block movement of
4966    control_flow_insn_p JUMP.  */
4967 static void
4968 fix_jump_move (rtx jump)
4969 {
4970   basic_block bb, jump_bb, jump_bb_next;
4971
4972   bb = BLOCK_FOR_INSN (PREV_INSN (jump));
4973   jump_bb = BLOCK_FOR_INSN (jump);
4974   jump_bb_next = jump_bb->next_bb;
4975
4976   gcc_assert (common_sched_info->sched_pass_id == SCHED_EBB_PASS
4977               || IS_SPECULATION_BRANCHY_CHECK_P (jump));
4978
4979   if (!NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (BB_END (jump_bb_next)))
4980     /* if jump_bb_next is not empty.  */
4981     BB_END (jump_bb) = BB_END (jump_bb_next);
4982
4983   if (BB_END (bb) != PREV_INSN (jump))
4984     /* Then there are instruction after jump that should be placed
4985        to jump_bb_next.  */
4986     BB_END (jump_bb_next) = BB_END (bb);
4987   else
4988     /* Otherwise jump_bb_next is empty.  */
4989     BB_END (jump_bb_next) = NEXT_INSN (BB_HEAD (jump_bb_next));
4990
4991   /* To make assertion in move_insn happy.  */
4992   BB_END (bb) = PREV_INSN (jump);
4993
4994   update_bb_for_insn (jump_bb_next);
4995 }
4996
4997 /* Fix CFG after interblock movement of control_flow_insn_p JUMP.  */
4998 static void
4999 move_block_after_check (rtx jump)
5000 {
5001   basic_block bb, jump_bb, jump_bb_next;
5002   VEC(edge,gc) *t;
5003
5004   bb = BLOCK_FOR_INSN (PREV_INSN (jump));
5005   jump_bb = BLOCK_FOR_INSN (jump);
5006   jump_bb_next = jump_bb->next_bb;
5007
5008   update_bb_for_insn (jump_bb);
5009
5010   gcc_assert (IS_SPECULATION_CHECK_P (jump)
5011               || IS_SPECULATION_CHECK_P (BB_END (jump_bb_next)));
5012
5013   unlink_block (jump_bb_next);
5014   link_block (jump_bb_next, bb);
5015
5016   t = bb->succs;
5017   bb->succs = 0;
5018   move_succs (&(jump_bb->succs), bb);
5019   move_succs (&(jump_bb_next->succs), jump_bb);
5020   move_succs (&t, jump_bb_next);
5021
5022   df_mark_solutions_dirty ();
5023
5024   common_sched_info->fix_recovery_cfg
5025     (bb->index, jump_bb->index, jump_bb_next->index);
5026 }
5027
5028 /* Helper function for move_block_after_check.
5029    This functions attaches edge vector pointed to by SUCCSP to
5030    block TO.  */
5031 static void
5032 move_succs (VEC(edge,gc) **succsp, basic_block to)
5033 {
5034   edge e;
5035   edge_iterator ei;
5036
5037   gcc_assert (to->succs == 0);
5038
5039   to->succs = *succsp;
5040
5041   FOR_EACH_EDGE (e, ei, to->succs)
5042     e->src = to;
5043
5044   *succsp = 0;
5045 }
5046
5047 /* Remove INSN from the instruction stream.
5048    INSN should have any dependencies.  */
5049 static void
5050 sched_remove_insn (rtx insn)
5051 {
5052   sd_finish_insn (insn);
5053
5054   change_queue_index (insn, QUEUE_NOWHERE);
5055   current_sched_info->add_remove_insn (insn, 1);
5056   remove_insn (insn);
5057 }
5058
5059 /* Clear priorities of all instructions, that are forward dependent on INSN.
5060    Store in vector pointed to by ROOTS_PTR insns on which priority () should
5061    be invoked to initialize all cleared priorities.  */
5062 static void
5063 clear_priorities (rtx insn, rtx_vec_t *roots_ptr)
5064 {
5065   sd_iterator_def sd_it;
5066   dep_t dep;
5067   bool insn_is_root_p = true;
5068
5069   gcc_assert (QUEUE_INDEX (insn) != QUEUE_SCHEDULED);
5070
5071   FOR_EACH_DEP (insn, SD_LIST_BACK, sd_it, dep)
5072     {
5073       rtx pro = DEP_PRO (dep);
5074
5075       if (INSN_PRIORITY_STATUS (pro) >= 0
5076           && QUEUE_INDEX (insn) != QUEUE_SCHEDULED)
5077         {
5078           /* If DEP doesn't contribute to priority then INSN itself should
5079              be added to priority roots.  */
5080           if (contributes_to_priority_p (dep))
5081             insn_is_root_p = false;
5082
5083           INSN_PRIORITY_STATUS (pro) = -1;
5084           clear_priorities (pro, roots_ptr);
5085         }
5086     }
5087
5088   if (insn_is_root_p)
5089     VEC_safe_push (rtx, heap, *roots_ptr, insn);
5090 }
5091
5092 /* Recompute priorities of instructions, whose priorities might have been
5093    changed.  ROOTS is a vector of instructions whose priority computation will
5094    trigger initialization of all cleared priorities.  */
5095 static void
5096 calc_priorities (rtx_vec_t roots)
5097 {
5098   int i;
5099   rtx insn;
5100
5101   for (i = 0; VEC_iterate (rtx, roots, i, insn); i++)
5102     priority (insn);
5103 }
5104
5105
5106 /* Add dependences between JUMP and other instructions in the recovery
5107    block.  INSN is the first insn the recovery block.  */
5108 static void
5109 add_jump_dependencies (rtx insn, rtx jump)
5110 {
5111   do
5112     {
5113       insn = NEXT_INSN (insn);
5114       if (insn == jump)
5115         break;
5116
5117       if (dep_list_size (insn) == 0)
5118         {
5119           dep_def _new_dep, *new_dep = &_new_dep;
5120
5121           init_dep (new_dep, insn, jump, REG_DEP_ANTI);
5122           sd_add_dep (new_dep, false);
5123         }
5124     }
5125   while (1);
5126
5127   gcc_assert (!sd_lists_empty_p (jump, SD_LIST_BACK));
5128 }
5129
5130 /* Return the NOTE_INSN_BASIC_BLOCK of BB.  */
5131 rtx
5132 bb_note (basic_block bb)
5133 {
5134   rtx note;
5135
5136   note = BB_HEAD (bb);
5137   if (LABEL_P (note))
5138     note = NEXT_INSN (note);
5139
5140   gcc_assert (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (note));
5141   return note;
5142 }
5143
5144 #ifdef ENABLE_CHECKING
5145 /* Helper function for check_cfg.
5146    Return nonzero, if edge vector pointed to by EL has edge with TYPE in
5147    its flags.  */
5148 static int
5149 has_edge_p (VEC(edge,gc) *el, int type)
5150 {
5151   edge e;
5152   edge_iterator ei;
5153
5154   FOR_EACH_EDGE (e, ei, el)
5155     if (e->flags & type)
5156       return 1;
5157   return 0;
5158 }
5159
5160 /* Search back, starting at INSN, for an insn that is not a
5161    NOTE_INSN_VAR_LOCATION.  Don't search beyond HEAD, and return it if
5162    no such insn can be found.  */
5163 static inline rtx
5164 prev_non_location_insn (rtx insn, rtx head)
5165 {
5166   while (insn != head && NOTE_P (insn)
5167          && NOTE_KIND (insn) == NOTE_INSN_VAR_LOCATION)
5168     insn = PREV_INSN (insn);
5169
5170   return insn;
5171 }
5172
5173 /* Check few properties of CFG between HEAD and TAIL.
5174    If HEAD (TAIL) is NULL check from the beginning (till the end) of the
5175    instruction stream.  */
5176 static void
5177 check_cfg (rtx head, rtx tail)
5178 {
5179   rtx next_tail;
5180   basic_block bb = 0;
5181   int not_first = 0, not_last;
5182
5183   if (head == NULL)
5184     head = get_insns ();
5185   if (tail == NULL)
5186     tail = get_last_insn ();
5187   next_tail = NEXT_INSN (tail);
5188
5189   do
5190     {
5191       not_last = head != tail;
5192
5193       if (not_first)
5194         gcc_assert (NEXT_INSN (PREV_INSN (head)) == head);
5195       if (not_last)
5196         gcc_assert (PREV_INSN (NEXT_INSN (head)) == head);
5197
5198       if (LABEL_P (head)
5199           || (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (head)
5200               && (!not_first
5201                   || (not_first && !LABEL_P (PREV_INSN (head))))))
5202         {
5203           gcc_assert (bb == 0);
5204           bb = BLOCK_FOR_INSN (head);
5205           if (bb != 0)
5206             gcc_assert (BB_HEAD (bb) == head);
5207           else
5208             /* This is the case of jump table.  See inside_basic_block_p ().  */
5209             gcc_assert (LABEL_P (head) && !inside_basic_block_p (head));
5210         }
5211
5212       if (bb == 0)
5213         {
5214           gcc_assert (!inside_basic_block_p (head));
5215           head = NEXT_INSN (head);
5216         }
5217       else
5218         {
5219           gcc_assert (inside_basic_block_p (head)
5220                       || NOTE_P (head));
5221           gcc_assert (BLOCK_FOR_INSN (head) == bb);
5222
5223           if (LABEL_P (head))
5224             {
5225               head = NEXT_INSN (head);
5226               gcc_assert (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (head));
5227             }
5228           else
5229             {
5230               if (control_flow_insn_p (head))
5231                 {
5232                   gcc_assert (prev_non_location_insn (BB_END (bb), head)
5233                               == head);
5234
5235                   if (any_uncondjump_p (head))
5236                     gcc_assert (EDGE_COUNT (bb->succs) == 1
5237                                 && BARRIER_P (NEXT_INSN (head)));
5238                   else if (any_condjump_p (head))
5239                     gcc_assert (/* Usual case.  */
5240                                 (EDGE_COUNT (bb->succs) > 1
5241                                  && !BARRIER_P (NEXT_INSN (head)))
5242                                 /* Or jump to the next instruction.  */
5243                                 || (EDGE_COUNT (bb->succs) == 1
5244                                     && (BB_HEAD (EDGE_I (bb->succs, 0)->dest)
5245                                         == JUMP_LABEL (head))));
5246                 }
5247               if (BB_END (bb) == head)
5248                 {
5249                   if (EDGE_COUNT (bb->succs) > 1)
5250                     gcc_assert (control_flow_insn_p (prev_non_location_insn
5251                                                      (head, BB_HEAD (bb)))
5252                                 || has_edge_p (bb->succs, EDGE_COMPLEX));
5253                   bb = 0;
5254                 }
5255
5256               head = NEXT_INSN (head);
5257             }
5258         }
5259
5260       not_first = 1;
5261     }
5262   while (head != next_tail);
5263
5264   gcc_assert (bb == 0);
5265 }
5266
5267 #endif /* ENABLE_CHECKING */
5268
5269 /* Extend per basic block data structures.  */
5270 static void
5271 extend_bb (void)
5272 {
5273   if (sched_scan_info->extend_bb)
5274     sched_scan_info->extend_bb ();
5275 }
5276
5277 /* Init data for BB.  */
5278 static void
5279 init_bb (basic_block bb)
5280 {
5281   if (sched_scan_info->init_bb)
5282     sched_scan_info->init_bb (bb);
5283 }
5284
5285 /* Extend per insn data structures.  */
5286 static void
5287 extend_insn (void)
5288 {
5289   if (sched_scan_info->extend_insn)
5290     sched_scan_info->extend_insn ();
5291 }
5292
5293 /* Init data structures for INSN.  */
5294 static void
5295 init_insn (rtx insn)
5296 {
5297   if (sched_scan_info->init_insn)
5298     sched_scan_info->init_insn (insn);
5299 }
5300
5301 /* Init all insns in BB.  */
5302 static void
5303 init_insns_in_bb (basic_block bb)
5304 {
5305   rtx insn;
5306
5307   FOR_BB_INSNS (bb, insn)
5308     init_insn (insn);
5309 }
5310
5311 /* A driver function to add a set of basic blocks (BBS),
5312    a single basic block (BB), a set of insns (INSNS) or a single insn (INSN)
5313    to the scheduling region.  */
5314 void
5315 sched_scan (const struct sched_scan_info_def *ssi,
5316             bb_vec_t bbs, basic_block bb, insn_vec_t insns, rtx insn)
5317 {
5318   sched_scan_info = ssi;
5319
5320   if (bbs != NULL || bb != NULL)
5321     {
5322       extend_bb ();
5323
5324       if (bbs != NULL)
5325         {
5326           unsigned i;
5327           basic_block x;
5328
5329           for (i = 0; VEC_iterate (basic_block, bbs, i, x); i++)
5330             init_bb (x);
5331         }
5332
5333       if (bb != NULL)
5334         init_bb (bb);
5335     }
5336
5337   extend_insn ();
5338
5339   if (bbs != NULL)
5340     {
5341       unsigned i;
5342       basic_block x;
5343
5344       for (i = 0; VEC_iterate (basic_block, bbs, i, x); i++)
5345         init_insns_in_bb (x);
5346     }
5347
5348   if (bb != NULL)
5349     init_insns_in_bb (bb);
5350
5351   if (insns != NULL)
5352     {
5353       unsigned i;
5354       rtx x;
5355
5356       for (i = 0; VEC_iterate (rtx, insns, i, x); i++)
5357         init_insn (x);
5358     }
5359
5360   if (insn != NULL)
5361     init_insn (insn);
5362 }
5363
5364
5365 /* Extend data structures for logical insn UID.  */
5366 static void
5367 luids_extend_insn (void)
5368 {
5369   int new_luids_max_uid = get_max_uid () + 1;
5370
5371   VEC_safe_grow_cleared (int, heap, sched_luids, new_luids_max_uid);
5372 }
5373
5374 /* Initialize LUID for INSN.  */
5375 static void
5376 luids_init_insn (rtx insn)
5377 {
5378   int i = INSN_P (insn) ? 1 : common_sched_info->luid_for_non_insn (insn);
5379   int luid;
5380
5381   if (i >= 0)
5382     {
5383       luid = sched_max_luid;
5384       sched_max_luid += i;
5385     }
5386   else
5387     luid = -1;
5388
5389   SET_INSN_LUID (insn, luid);
5390 }
5391
5392 /* Initialize luids for BBS, BB, INSNS and INSN.
5393    The hook common_sched_info->luid_for_non_insn () is used to determine
5394    if notes, labels, etc. need luids.  */
5395 void
5396 sched_init_luids (bb_vec_t bbs, basic_block bb, insn_vec_t insns, rtx insn)
5397 {
5398   const struct sched_scan_info_def ssi =
5399     {
5400       NULL, /* extend_bb */
5401       NULL, /* init_bb */
5402       luids_extend_insn, /* extend_insn */
5403       luids_init_insn /* init_insn */
5404     };
5405
5406   sched_scan (&ssi, bbs, bb, insns, insn);
5407 }
5408
5409 /* Free LUIDs.  */
5410 void
5411 sched_finish_luids (void)
5412 {
5413   VEC_free (int, heap, sched_luids);
5414   sched_max_luid = 1;
5415 }
5416
5417 /* Return logical uid of INSN.  Helpful while debugging.  */
5418 int
5419 insn_luid (rtx insn)
5420 {
5421   return INSN_LUID (insn);
5422 }
5423
5424 /* Extend per insn data in the target.  */
5425 void
5426 sched_extend_target (void)
5427 {
5428   if (targetm.sched.h_i_d_extended)
5429     targetm.sched.h_i_d_extended ();
5430 }
5431
5432 /* Extend global scheduler structures (those, that live across calls to
5433    schedule_block) to include information about just emitted INSN.  */
5434 static void
5435 extend_h_i_d (void)
5436 {
5437   int reserve = (get_max_uid () + 1
5438                  - VEC_length (haifa_insn_data_def, h_i_d));
5439   if (reserve > 0
5440       && ! VEC_space (haifa_insn_data_def, h_i_d, reserve))
5441     {
5442       VEC_safe_grow_cleared (haifa_insn_data_def, heap, h_i_d,
5443                              3 * get_max_uid () / 2);
5444       sched_extend_target ();
5445     }
5446 }
5447
5448 /* Initialize h_i_d entry of the INSN with default values.
5449    Values, that are not explicitly initialized here, hold zero.  */
5450 static void
5451 init_h_i_d (rtx insn)
5452 {
5453   if (INSN_LUID (insn) > 0)
5454     {
5455       INSN_COST (insn) = -1;
5456       QUEUE_INDEX (insn) = QUEUE_NOWHERE;
5457       INSN_TICK (insn) = INVALID_TICK;
5458       INTER_TICK (insn) = INVALID_TICK;
5459       TODO_SPEC (insn) = HARD_DEP;
5460     }
5461 }
5462
5463 /* Initialize haifa_insn_data for BBS, BB, INSNS and INSN.  */
5464 void
5465 haifa_init_h_i_d (bb_vec_t bbs, basic_block bb, insn_vec_t insns, rtx insn)
5466 {
5467   const struct sched_scan_info_def ssi =
5468     {
5469       NULL, /* extend_bb */
5470       NULL, /* init_bb */
5471       extend_h_i_d, /* extend_insn */
5472       init_h_i_d /* init_insn */
5473     };
5474
5475   sched_scan (&ssi, bbs, bb, insns, insn);
5476 }
5477
5478 /* Finalize haifa_insn_data.  */
5479 void
5480 haifa_finish_h_i_d (void)
5481 {
5482   int i;
5483   haifa_insn_data_t data;
5484   struct reg_use_data *use, *next;
5485
5486   for (i = 0; VEC_iterate (haifa_insn_data_def, h_i_d, i, data); i++)
5487     {
5488       if (data->reg_pressure != NULL)
5489         free (data->reg_pressure);
5490       for (use = data->reg_use_list; use != NULL; use = next)
5491         {
5492           next = use->next_insn_use;
5493           free (use);
5494         }
5495     }
5496   VEC_free (haifa_insn_data_def, heap, h_i_d);
5497 }
5498
5499 /* Init data for the new insn INSN.  */
5500 static void
5501 haifa_init_insn (rtx insn)
5502 {
5503   gcc_assert (insn != NULL);
5504
5505   sched_init_luids (NULL, NULL, NULL, insn);
5506   sched_extend_target ();
5507   sched_deps_init (false);
5508   haifa_init_h_i_d (NULL, NULL, NULL, insn);
5509
5510   if (adding_bb_to_current_region_p)
5511     {
5512       sd_init_insn (insn);
5513
5514       /* Extend dependency caches by one element.  */
5515       extend_dependency_caches (1, false);
5516     }
5517 }
5518
5519 /* Init data for the new basic block BB which comes after AFTER.  */
5520 static void
5521 haifa_init_only_bb (basic_block bb, basic_block after)
5522 {
5523   gcc_assert (bb != NULL);
5524
5525   sched_init_bbs ();
5526
5527   if (common_sched_info->add_block)
5528     /* This changes only data structures of the front-end.  */
5529     common_sched_info->add_block (bb, after);
5530 }
5531
5532 /* A generic version of sched_split_block ().  */
5533 basic_block
5534 sched_split_block_1 (basic_block first_bb, rtx after)
5535 {
5536   edge e;
5537
5538   e = split_block (first_bb, after);
5539   gcc_assert (e->src == first_bb);
5540
5541   /* sched_split_block emits note if *check == BB_END.  Probably it
5542      is better to rip that note off.  */
5543
5544   return e->dest;
5545 }
5546
5547 /* A generic version of sched_create_empty_bb ().  */
5548 basic_block
5549 sched_create_empty_bb_1 (basic_block after)
5550 {
5551   return create_empty_bb (after);
5552 }
5553
5554 /* Insert PAT as an INSN into the schedule and update the necessary data
5555    structures to account for it. */
5556 rtx
5557 sched_emit_insn (rtx pat)
5558 {
5559   rtx insn = emit_insn_after (pat, last_scheduled_insn);
5560   last_scheduled_insn = insn;
5561   haifa_init_insn (insn);
5562   return insn;
5563 }
5564
5565 #endif /* INSN_SCHEDULING */