OSDN Git Service

0767eb25008a537fa46c2309f3aacef0a0abfcd3
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / ifcvt.c
1 /* If-conversion support.
2    Copyright (C) 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 Free Software Foundation, Inc.
3
4    This file is part of GCC.
5
6    GCC is free software; you can redistribute it and/or modify it
7    under the terms of the GNU General Public License as published by
8    the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
9    any later version.
10
11    GCC is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT
12    ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY
13    or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public
14    License for more details.
15
16    You should have received a copy of the GNU General Public License
17    along with GCC; see the file COPYING.  If not, write to the Free
18    Software Foundation, 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA
19    02111-1307, USA.  */
20
21 #include "config.h"
22 #include "system.h"
23 #include "coretypes.h"
24 #include "tm.h"
25
26 #include "rtl.h"
27 #include "regs.h"
28 #include "function.h"
29 #include "flags.h"
30 #include "insn-config.h"
31 #include "recog.h"
32 #include "except.h"
33 #include "hard-reg-set.h"
34 #include "basic-block.h"
35 #include "expr.h"
36 #include "real.h"
37 #include "output.h"
38 #include "optabs.h"
39 #include "toplev.h"
40 #include "tm_p.h"
41 #include "cfgloop.h"
42 #include "target.h"
43
44
45 #ifndef HAVE_conditional_execution
46 #define HAVE_conditional_execution 0
47 #endif
48 #ifndef HAVE_conditional_move
49 #define HAVE_conditional_move 0
50 #endif
51 #ifndef HAVE_incscc
52 #define HAVE_incscc 0
53 #endif
54 #ifndef HAVE_decscc
55 #define HAVE_decscc 0
56 #endif
57 #ifndef HAVE_trap
58 #define HAVE_trap 0
59 #endif
60 #ifndef HAVE_conditional_trap
61 #define HAVE_conditional_trap 0
62 #endif
63
64 #ifndef MAX_CONDITIONAL_EXECUTE
65 #define MAX_CONDITIONAL_EXECUTE   (BRANCH_COST + 1)
66 #endif
67
68 #define NULL_EDGE       ((struct edge_def *)NULL)
69 #define NULL_BLOCK      ((struct basic_block_def *)NULL)
70
71 /* # of IF-THEN or IF-THEN-ELSE blocks we looked at  */
72 static int num_possible_if_blocks;
73
74 /* # of IF-THEN or IF-THEN-ELSE blocks were converted to conditional
75    execution.  */
76 static int num_updated_if_blocks;
77
78 /* # of changes made which require life information to be updated.  */
79 static int num_true_changes;
80
81 /* Whether conditional execution changes were made.  */
82 static int cond_exec_changed_p;
83
84 /* True if life data ok at present.  */
85 static bool life_data_ok;
86
87 /* Forward references.  */
88 static int count_bb_insns (basic_block);
89 static int total_bb_rtx_cost (basic_block);
90 static rtx first_active_insn (basic_block);
91 static rtx last_active_insn (basic_block, int);
92 static basic_block block_fallthru (basic_block);
93 static int cond_exec_process_insns (ce_if_block_t *, rtx, rtx, rtx, rtx, int);
94 static rtx cond_exec_get_condition (rtx);
95 static int cond_exec_process_if_block (ce_if_block_t *, int);
96 static rtx noce_get_condition (rtx, rtx *);
97 static int noce_operand_ok (rtx);
98 static int noce_process_if_block (ce_if_block_t *);
99 static int process_if_block (ce_if_block_t *);
100 static void merge_if_block (ce_if_block_t *);
101 static int find_cond_trap (basic_block, edge, edge);
102 static basic_block find_if_header (basic_block, int);
103 static int block_jumps_and_fallthru_p (basic_block, basic_block);
104 static int find_if_block (ce_if_block_t *);
105 static int find_if_case_1 (basic_block, edge, edge);
106 static int find_if_case_2 (basic_block, edge, edge);
107 static int find_memory (rtx *, void *);
108 static int dead_or_predicable (basic_block, basic_block, basic_block,
109                                basic_block, int);
110 static void noce_emit_move_insn (rtx, rtx);
111 static rtx block_has_only_trap (basic_block);
112 static void mark_loop_exit_edges (void);
113 \f
114 /* Sets EDGE_LOOP_EXIT flag for all loop exits.  */
115 static void
116 mark_loop_exit_edges (void)
117 {
118   struct loops loops;
119   basic_block bb;
120   edge e;
121   
122   flow_loops_find (&loops, LOOP_TREE);
123   free_dominance_info (CDI_DOMINATORS);
124   
125   if (loops.num > 1)
126     {
127       FOR_EACH_BB (bb)
128         {
129           for (e = bb->succ; e; e = e->succ_next)
130             {
131               if (find_common_loop (bb->loop_father, e->dest->loop_father)
132                   != bb->loop_father)
133                 e->flags |= EDGE_LOOP_EXIT;
134               else
135                 e->flags &= ~EDGE_LOOP_EXIT;
136             }
137         }
138     }
139
140   flow_loops_free (&loops);
141 }
142
143 /* Count the number of non-jump active insns in BB.  */
144
145 static int
146 count_bb_insns (basic_block bb)
147 {
148   int count = 0;
149   rtx insn = BB_HEAD (bb);
150
151   while (1)
152     {
153       if (CALL_P (insn) || NONJUMP_INSN_P (insn))
154         count++;
155
156       if (insn == BB_END (bb))
157         break;
158       insn = NEXT_INSN (insn);
159     }
160
161   return count;
162 }
163
164 /* Count the total insn_rtx_cost of non-jump active insns in BB.
165    This function returns -1, if the cost of any instruction could
166    not be estimated.  */
167
168 static int
169 total_bb_rtx_cost (basic_block bb)
170 {
171   int count = 0;
172   rtx insn = BB_HEAD (bb);
173
174   while (1)
175     {
176       if (NONJUMP_INSN_P (insn))
177         {
178           int cost = insn_rtx_cost (PATTERN (insn));
179           if (cost == 0)
180             return -1;
181           count += cost;
182         }
183       else if (CALL_P (insn))
184         return -1;
185  
186       if (insn == BB_END (bb))
187         break;
188       insn = NEXT_INSN (insn);
189     }
190
191   return count;
192 }
193
194 /* Return the first non-jump active insn in the basic block.  */
195
196 static rtx
197 first_active_insn (basic_block bb)
198 {
199   rtx insn = BB_HEAD (bb);
200
201   if (LABEL_P (insn))
202     {
203       if (insn == BB_END (bb))
204         return NULL_RTX;
205       insn = NEXT_INSN (insn);
206     }
207
208   while (NOTE_P (insn))
209     {
210       if (insn == BB_END (bb))
211         return NULL_RTX;
212       insn = NEXT_INSN (insn);
213     }
214
215   if (JUMP_P (insn))
216     return NULL_RTX;
217
218   return insn;
219 }
220
221 /* Return the last non-jump active (non-jump) insn in the basic block.  */
222
223 static rtx
224 last_active_insn (basic_block bb, int skip_use_p)
225 {
226   rtx insn = BB_END (bb);
227   rtx head = BB_HEAD (bb);
228
229   while (NOTE_P (insn)
230          || JUMP_P (insn)
231          || (skip_use_p
232              && NONJUMP_INSN_P (insn)
233              && GET_CODE (PATTERN (insn)) == USE))
234     {
235       if (insn == head)
236         return NULL_RTX;
237       insn = PREV_INSN (insn);
238     }
239
240   if (LABEL_P (insn))
241     return NULL_RTX;
242
243   return insn;
244 }
245
246 /* Return the basic block reached by falling though the basic block BB.  */
247
248 static basic_block
249 block_fallthru (basic_block bb)
250 {
251   edge e;
252
253   for (e = bb->succ;
254        e != NULL_EDGE && (e->flags & EDGE_FALLTHRU) == 0;
255        e = e->succ_next)
256     ;
257
258   return (e) ? e->dest : NULL_BLOCK;
259 }
260 \f
261 /* Go through a bunch of insns, converting them to conditional
262    execution format if possible.  Return TRUE if all of the non-note
263    insns were processed.  */
264
265 static int
266 cond_exec_process_insns (ce_if_block_t *ce_info ATTRIBUTE_UNUSED,
267                          /* if block information */rtx start,
268                          /* first insn to look at */rtx end,
269                          /* last insn to look at */rtx test,
270                          /* conditional execution test */rtx prob_val,
271                          /* probability of branch taken. */int mod_ok)
272 {
273   int must_be_last = FALSE;
274   rtx insn;
275   rtx xtest;
276   rtx pattern;
277
278   if (!start || !end)
279     return FALSE;
280
281   for (insn = start; ; insn = NEXT_INSN (insn))
282     {
283       if (NOTE_P (insn))
284         goto insn_done;
285
286       if (!NONJUMP_INSN_P (insn) && !CALL_P (insn))
287         abort ();
288
289       /* Remove USE insns that get in the way.  */
290       if (reload_completed && GET_CODE (PATTERN (insn)) == USE)
291         {
292           /* ??? Ug.  Actually unlinking the thing is problematic,
293              given what we'd have to coordinate with our callers.  */
294           SET_INSN_DELETED (insn);
295           goto insn_done;
296         }
297
298       /* Last insn wasn't last?  */
299       if (must_be_last)
300         return FALSE;
301
302       if (modified_in_p (test, insn))
303         {
304           if (!mod_ok)
305             return FALSE;
306           must_be_last = TRUE;
307         }
308
309       /* Now build the conditional form of the instruction.  */
310       pattern = PATTERN (insn);
311       xtest = copy_rtx (test);
312
313       /* If this is already a COND_EXEC, rewrite the test to be an AND of the
314          two conditions.  */
315       if (GET_CODE (pattern) == COND_EXEC)
316         {
317           if (GET_MODE (xtest) != GET_MODE (COND_EXEC_TEST (pattern)))
318             return FALSE;
319
320           xtest = gen_rtx_AND (GET_MODE (xtest), xtest,
321                                COND_EXEC_TEST (pattern));
322           pattern = COND_EXEC_CODE (pattern);
323         }
324
325       pattern = gen_rtx_COND_EXEC (VOIDmode, xtest, pattern);
326
327       /* If the machine needs to modify the insn being conditionally executed,
328          say for example to force a constant integer operand into a temp
329          register, do so here.  */
330 #ifdef IFCVT_MODIFY_INSN
331       IFCVT_MODIFY_INSN (ce_info, pattern, insn);
332       if (! pattern)
333         return FALSE;
334 #endif
335
336       validate_change (insn, &PATTERN (insn), pattern, 1);
337
338       if (CALL_P (insn) && prob_val)
339         validate_change (insn, &REG_NOTES (insn),
340                          alloc_EXPR_LIST (REG_BR_PROB, prob_val,
341                                           REG_NOTES (insn)), 1);
342
343     insn_done:
344       if (insn == end)
345         break;
346     }
347
348   return TRUE;
349 }
350
351 /* Return the condition for a jump.  Do not do any special processing.  */
352
353 static rtx
354 cond_exec_get_condition (rtx jump)
355 {
356   rtx test_if, cond;
357
358   if (any_condjump_p (jump))
359     test_if = SET_SRC (pc_set (jump));
360   else
361     return NULL_RTX;
362   cond = XEXP (test_if, 0);
363
364   /* If this branches to JUMP_LABEL when the condition is false,
365      reverse the condition.  */
366   if (GET_CODE (XEXP (test_if, 2)) == LABEL_REF
367       && XEXP (XEXP (test_if, 2), 0) == JUMP_LABEL (jump))
368     {
369       enum rtx_code rev = reversed_comparison_code (cond, jump);
370       if (rev == UNKNOWN)
371         return NULL_RTX;
372
373       cond = gen_rtx_fmt_ee (rev, GET_MODE (cond), XEXP (cond, 0),
374                              XEXP (cond, 1));
375     }
376
377   return cond;
378 }
379
380 /* Given a simple IF-THEN or IF-THEN-ELSE block, attempt to convert it
381    to conditional execution.  Return TRUE if we were successful at
382    converting the block.  */
383
384 static int
385 cond_exec_process_if_block (ce_if_block_t * ce_info,
386                             /* if block information */int do_multiple_p)
387 {
388   basic_block test_bb = ce_info->test_bb;       /* last test block */
389   basic_block then_bb = ce_info->then_bb;       /* THEN */
390   basic_block else_bb = ce_info->else_bb;       /* ELSE or NULL */
391   rtx test_expr;                /* expression in IF_THEN_ELSE that is tested */
392   rtx then_start;               /* first insn in THEN block */
393   rtx then_end;                 /* last insn + 1 in THEN block */
394   rtx else_start = NULL_RTX;    /* first insn in ELSE block or NULL */
395   rtx else_end = NULL_RTX;      /* last insn + 1 in ELSE block */
396   int max;                      /* max # of insns to convert.  */
397   int then_mod_ok;              /* whether conditional mods are ok in THEN */
398   rtx true_expr;                /* test for else block insns */
399   rtx false_expr;               /* test for then block insns */
400   rtx true_prob_val;            /* probability of else block */
401   rtx false_prob_val;           /* probability of then block */
402   int n_insns;
403   enum rtx_code false_code;
404
405   /* If test is comprised of && or || elements, and we've failed at handling
406      all of them together, just use the last test if it is the special case of
407      && elements without an ELSE block.  */
408   if (!do_multiple_p && ce_info->num_multiple_test_blocks)
409     {
410       if (else_bb || ! ce_info->and_and_p)
411         return FALSE;
412
413       ce_info->test_bb = test_bb = ce_info->last_test_bb;
414       ce_info->num_multiple_test_blocks = 0;
415       ce_info->num_and_and_blocks = 0;
416       ce_info->num_or_or_blocks = 0;
417     }
418
419   /* Find the conditional jump to the ELSE or JOIN part, and isolate
420      the test.  */
421   test_expr = cond_exec_get_condition (BB_END (test_bb));
422   if (! test_expr)
423     return FALSE;
424
425   /* If the conditional jump is more than just a conditional jump,
426      then we can not do conditional execution conversion on this block.  */
427   if (! onlyjump_p (BB_END (test_bb)))
428     return FALSE;
429
430   /* Collect the bounds of where we're to search, skipping any labels, jumps
431      and notes at the beginning and end of the block.  Then count the total
432      number of insns and see if it is small enough to convert.  */
433   then_start = first_active_insn (then_bb);
434   then_end = last_active_insn (then_bb, TRUE);
435   n_insns = ce_info->num_then_insns = count_bb_insns (then_bb);
436   max = MAX_CONDITIONAL_EXECUTE;
437
438   if (else_bb)
439     {
440       max *= 2;
441       else_start = first_active_insn (else_bb);
442       else_end = last_active_insn (else_bb, TRUE);
443       n_insns += ce_info->num_else_insns = count_bb_insns (else_bb);
444     }
445
446   if (n_insns > max)
447     return FALSE;
448
449   /* Map test_expr/test_jump into the appropriate MD tests to use on
450      the conditionally executed code.  */
451
452   true_expr = test_expr;
453
454   false_code = reversed_comparison_code (true_expr, BB_END (test_bb));
455   if (false_code != UNKNOWN)
456     false_expr = gen_rtx_fmt_ee (false_code, GET_MODE (true_expr),
457                                  XEXP (true_expr, 0), XEXP (true_expr, 1));
458   else
459     false_expr = NULL_RTX;
460
461 #ifdef IFCVT_MODIFY_TESTS
462   /* If the machine description needs to modify the tests, such as setting a
463      conditional execution register from a comparison, it can do so here.  */
464   IFCVT_MODIFY_TESTS (ce_info, true_expr, false_expr);
465
466   /* See if the conversion failed.  */
467   if (!true_expr || !false_expr)
468     goto fail;
469 #endif
470
471   true_prob_val = find_reg_note (BB_END (test_bb), REG_BR_PROB, NULL_RTX);
472   if (true_prob_val)
473     {
474       true_prob_val = XEXP (true_prob_val, 0);
475       false_prob_val = GEN_INT (REG_BR_PROB_BASE - INTVAL (true_prob_val));
476     }
477   else
478     false_prob_val = NULL_RTX;
479
480   /* If we have && or || tests, do them here.  These tests are in the adjacent
481      blocks after the first block containing the test.  */
482   if (ce_info->num_multiple_test_blocks > 0)
483     {
484       basic_block bb = test_bb;
485       basic_block last_test_bb = ce_info->last_test_bb;
486
487       if (! false_expr)
488         goto fail;
489
490       do
491         {
492           rtx start, end;
493           rtx t, f;
494           enum rtx_code f_code;
495
496           bb = block_fallthru (bb);
497           start = first_active_insn (bb);
498           end = last_active_insn (bb, TRUE);
499           if (start
500               && ! cond_exec_process_insns (ce_info, start, end, false_expr,
501                                             false_prob_val, FALSE))
502             goto fail;
503
504           /* If the conditional jump is more than just a conditional jump, then
505              we can not do conditional execution conversion on this block.  */
506           if (! onlyjump_p (BB_END (bb)))
507             goto fail;
508
509           /* Find the conditional jump and isolate the test.  */
510           t = cond_exec_get_condition (BB_END (bb));
511           if (! t)
512             goto fail;
513
514           f_code = reversed_comparison_code (t, BB_END (bb));
515           if (f_code == UNKNOWN)
516             goto fail;
517
518           f = gen_rtx_fmt_ee (f_code, GET_MODE (t), XEXP (t, 0), XEXP (t, 1));
519           if (ce_info->and_and_p)
520             {
521               t = gen_rtx_AND (GET_MODE (t), true_expr, t);
522               f = gen_rtx_IOR (GET_MODE (t), false_expr, f);
523             }
524           else
525             {
526               t = gen_rtx_IOR (GET_MODE (t), true_expr, t);
527               f = gen_rtx_AND (GET_MODE (t), false_expr, f);
528             }
529
530           /* If the machine description needs to modify the tests, such as
531              setting a conditional execution register from a comparison, it can
532              do so here.  */
533 #ifdef IFCVT_MODIFY_MULTIPLE_TESTS
534           IFCVT_MODIFY_MULTIPLE_TESTS (ce_info, bb, t, f);
535
536           /* See if the conversion failed.  */
537           if (!t || !f)
538             goto fail;
539 #endif
540
541           true_expr = t;
542           false_expr = f;
543         }
544       while (bb != last_test_bb);
545     }
546
547   /* For IF-THEN-ELSE blocks, we don't allow modifications of the test
548      on then THEN block.  */
549   then_mod_ok = (else_bb == NULL_BLOCK);
550
551   /* Go through the THEN and ELSE blocks converting the insns if possible
552      to conditional execution.  */
553
554   if (then_end
555       && (! false_expr
556           || ! cond_exec_process_insns (ce_info, then_start, then_end,
557                                         false_expr, false_prob_val,
558                                         then_mod_ok)))
559     goto fail;
560
561   if (else_bb && else_end
562       && ! cond_exec_process_insns (ce_info, else_start, else_end,
563                                     true_expr, true_prob_val, TRUE))
564     goto fail;
565
566   /* If we cannot apply the changes, fail.  Do not go through the normal fail
567      processing, since apply_change_group will call cancel_changes.  */
568   if (! apply_change_group ())
569     {
570 #ifdef IFCVT_MODIFY_CANCEL
571       /* Cancel any machine dependent changes.  */
572       IFCVT_MODIFY_CANCEL (ce_info);
573 #endif
574       return FALSE;
575     }
576
577 #ifdef IFCVT_MODIFY_FINAL
578   /* Do any machine dependent final modifications.  */
579   IFCVT_MODIFY_FINAL (ce_info);
580 #endif
581
582   /* Conversion succeeded.  */
583   if (dump_file)
584     fprintf (dump_file, "%d insn%s converted to conditional execution.\n",
585              n_insns, (n_insns == 1) ? " was" : "s were");
586
587   /* Merge the blocks!  */
588   merge_if_block (ce_info);
589   cond_exec_changed_p = TRUE;
590   return TRUE;
591
592  fail:
593 #ifdef IFCVT_MODIFY_CANCEL
594   /* Cancel any machine dependent changes.  */
595   IFCVT_MODIFY_CANCEL (ce_info);
596 #endif
597
598   cancel_changes (0);
599   return FALSE;
600 }
601 \f
602 /* Used by noce_process_if_block to communicate with its subroutines.
603
604    The subroutines know that A and B may be evaluated freely.  They
605    know that X is a register.  They should insert new instructions
606    before cond_earliest.  */
607
608 struct noce_if_info
609 {
610   basic_block test_bb;
611   rtx insn_a, insn_b;
612   rtx x, a, b;
613   rtx jump, cond, cond_earliest;
614   /* True if "b" was originally evaluated unconditionally.  */
615   bool b_unconditional;
616 };
617
618 static rtx noce_emit_store_flag (struct noce_if_info *, rtx, int, int);
619 static int noce_try_move (struct noce_if_info *);
620 static int noce_try_store_flag (struct noce_if_info *);
621 static int noce_try_addcc (struct noce_if_info *);
622 static int noce_try_store_flag_constants (struct noce_if_info *);
623 static int noce_try_store_flag_mask (struct noce_if_info *);
624 static rtx noce_emit_cmove (struct noce_if_info *, rtx, enum rtx_code, rtx,
625                             rtx, rtx, rtx);
626 static int noce_try_cmove (struct noce_if_info *);
627 static int noce_try_cmove_arith (struct noce_if_info *);
628 static rtx noce_get_alt_condition (struct noce_if_info *, rtx, rtx *);
629 static int noce_try_minmax (struct noce_if_info *);
630 static int noce_try_abs (struct noce_if_info *);
631 static int noce_try_sign_mask (struct noce_if_info *);
632
633 /* Helper function for noce_try_store_flag*.  */
634
635 static rtx
636 noce_emit_store_flag (struct noce_if_info *if_info, rtx x, int reversep,
637                       int normalize)
638 {
639   rtx cond = if_info->cond;
640   int cond_complex;
641   enum rtx_code code;
642
643   cond_complex = (! general_operand (XEXP (cond, 0), VOIDmode)
644                   || ! general_operand (XEXP (cond, 1), VOIDmode));
645
646   /* If earliest == jump, or when the condition is complex, try to
647      build the store_flag insn directly.  */
648
649   if (cond_complex)
650     cond = XEXP (SET_SRC (pc_set (if_info->jump)), 0);
651
652   if (reversep)
653     code = reversed_comparison_code (cond, if_info->jump);
654   else
655     code = GET_CODE (cond);
656
657   if ((if_info->cond_earliest == if_info->jump || cond_complex)
658       && (normalize == 0 || STORE_FLAG_VALUE == normalize))
659     {
660       rtx tmp;
661
662       tmp = gen_rtx_fmt_ee (code, GET_MODE (x), XEXP (cond, 0),
663                             XEXP (cond, 1));
664       tmp = gen_rtx_SET (VOIDmode, x, tmp);
665
666       start_sequence ();
667       tmp = emit_insn (tmp);
668
669       if (recog_memoized (tmp) >= 0)
670         {
671           tmp = get_insns ();
672           end_sequence ();
673           emit_insn (tmp);
674
675           if_info->cond_earliest = if_info->jump;
676
677           return x;
678         }
679
680       end_sequence ();
681     }
682
683   /* Don't even try if the comparison operands or the mode of X are weird.  */
684   if (cond_complex || !SCALAR_INT_MODE_P (GET_MODE (x)))
685     return NULL_RTX;
686
687   return emit_store_flag (x, code, XEXP (cond, 0),
688                           XEXP (cond, 1), VOIDmode,
689                           (code == LTU || code == LEU
690                            || code == GEU || code == GTU), normalize);
691 }
692
693 /* Emit instruction to move an rtx, possibly into STRICT_LOW_PART.
694    X is the destination/target and Y is the value to copy.  */
695
696 static void
697 noce_emit_move_insn (rtx x, rtx y)
698 {
699   enum machine_mode outmode, inmode;
700   rtx outer, inner;
701   int bitpos;
702
703   if (GET_CODE (x) != STRICT_LOW_PART)
704     {
705       emit_move_insn (x, y);
706       return;
707     }
708
709   outer = XEXP (x, 0);
710   inner = XEXP (outer, 0);
711   outmode = GET_MODE (outer);
712   inmode = GET_MODE (inner);
713   bitpos = SUBREG_BYTE (outer) * BITS_PER_UNIT;
714   store_bit_field (inner, GET_MODE_BITSIZE (outmode), bitpos, outmode, y);
715 }
716
717 /* Return sequence of instructions generated by if conversion.  This
718    function calls end_sequence() to end the current stream, ensures
719    that are instructions are unshared, recognizable non-jump insns.
720    On failure, this function returns a NULL_RTX.  */
721
722 static rtx
723 end_ifcvt_sequence (struct noce_if_info *if_info)
724 {
725   rtx insn;
726   rtx seq = get_insns ();
727
728   set_used_flags (if_info->x);
729   set_used_flags (if_info->cond);
730   unshare_all_rtl_in_chain (seq);
731   end_sequence ();
732
733   /* Make sure that all of the instructions emitted are recognizable,
734      and that we haven't introduced a new jump instruction.
735      As an exercise for the reader, build a general mechanism that
736      allows proper placement of required clobbers.  */
737   for (insn = seq; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
738     if (JUMP_P (insn)
739         || recog_memoized (insn) == -1)
740       return NULL_RTX;
741
742   return seq;
743 }
744
745 /* Convert "if (a != b) x = a; else x = b" into "x = a" and
746    "if (a == b) x = a; else x = b" into "x = b".  */
747
748 static int
749 noce_try_move (struct noce_if_info *if_info)
750 {
751   rtx cond = if_info->cond;
752   enum rtx_code code = GET_CODE (cond);
753   rtx y, seq;
754
755   if (code != NE && code != EQ)
756     return FALSE;
757
758   /* This optimization isn't valid if either A or B could be a NaN
759      or a signed zero.  */
760   if (HONOR_NANS (GET_MODE (if_info->x))
761       || HONOR_SIGNED_ZEROS (GET_MODE (if_info->x)))
762     return FALSE;
763
764   /* Check whether the operands of the comparison are A and in
765      either order.  */
766   if ((rtx_equal_p (if_info->a, XEXP (cond, 0))
767        && rtx_equal_p (if_info->b, XEXP (cond, 1)))
768       || (rtx_equal_p (if_info->a, XEXP (cond, 1))
769           && rtx_equal_p (if_info->b, XEXP (cond, 0))))
770     {
771       y = (code == EQ) ? if_info->a : if_info->b;
772
773       /* Avoid generating the move if the source is the destination.  */
774       if (! rtx_equal_p (if_info->x, y))
775         {
776           start_sequence ();
777           noce_emit_move_insn (if_info->x, y);
778           seq = end_ifcvt_sequence (if_info);
779           if (!seq)
780             return FALSE;
781
782           emit_insn_before_setloc (seq, if_info->jump,
783                                    INSN_LOCATOR (if_info->insn_a));
784         }
785       return TRUE;
786     }
787   return FALSE;
788 }
789
790 /* Convert "if (test) x = 1; else x = 0".
791
792    Only try 0 and STORE_FLAG_VALUE here.  Other combinations will be
793    tried in noce_try_store_flag_constants after noce_try_cmove has had
794    a go at the conversion.  */
795
796 static int
797 noce_try_store_flag (struct noce_if_info *if_info)
798 {
799   int reversep;
800   rtx target, seq;
801
802   if (GET_CODE (if_info->b) == CONST_INT
803       && INTVAL (if_info->b) == STORE_FLAG_VALUE
804       && if_info->a == const0_rtx)
805     reversep = 0;
806   else if (if_info->b == const0_rtx
807            && GET_CODE (if_info->a) == CONST_INT
808            && INTVAL (if_info->a) == STORE_FLAG_VALUE
809            && (reversed_comparison_code (if_info->cond, if_info->jump)
810                != UNKNOWN))
811     reversep = 1;
812   else
813     return FALSE;
814
815   start_sequence ();
816
817   target = noce_emit_store_flag (if_info, if_info->x, reversep, 0);
818   if (target)
819     {
820       if (target != if_info->x)
821         noce_emit_move_insn (if_info->x, target);
822
823       seq = end_ifcvt_sequence (if_info);
824       if (! seq)
825         return FALSE;
826
827       emit_insn_before_setloc (seq, if_info->jump,
828                                INSN_LOCATOR (if_info->insn_a));
829       return TRUE;
830     }
831   else
832     {
833       end_sequence ();
834       return FALSE;
835     }
836 }
837
838 /* Convert "if (test) x = a; else x = b", for A and B constant.  */
839
840 static int
841 noce_try_store_flag_constants (struct noce_if_info *if_info)
842 {
843   rtx target, seq;
844   int reversep;
845   HOST_WIDE_INT itrue, ifalse, diff, tmp;
846   int normalize, can_reverse;
847   enum machine_mode mode;
848
849   if (! no_new_pseudos
850       && GET_CODE (if_info->a) == CONST_INT
851       && GET_CODE (if_info->b) == CONST_INT)
852     {
853       mode = GET_MODE (if_info->x);
854       ifalse = INTVAL (if_info->a);
855       itrue = INTVAL (if_info->b);
856
857       /* Make sure we can represent the difference between the two values.  */
858       if ((itrue - ifalse > 0)
859           != ((ifalse < 0) != (itrue < 0) ? ifalse < 0 : ifalse < itrue))
860         return FALSE;
861
862       diff = trunc_int_for_mode (itrue - ifalse, mode);
863
864       can_reverse = (reversed_comparison_code (if_info->cond, if_info->jump)
865                      != UNKNOWN);
866
867       reversep = 0;
868       if (diff == STORE_FLAG_VALUE || diff == -STORE_FLAG_VALUE)
869         normalize = 0;
870       else if (ifalse == 0 && exact_log2 (itrue) >= 0
871                && (STORE_FLAG_VALUE == 1
872                    || BRANCH_COST >= 2))
873         normalize = 1;
874       else if (itrue == 0 && exact_log2 (ifalse) >= 0 && can_reverse
875                && (STORE_FLAG_VALUE == 1 || BRANCH_COST >= 2))
876         normalize = 1, reversep = 1;
877       else if (itrue == -1
878                && (STORE_FLAG_VALUE == -1
879                    || BRANCH_COST >= 2))
880         normalize = -1;
881       else if (ifalse == -1 && can_reverse
882                && (STORE_FLAG_VALUE == -1 || BRANCH_COST >= 2))
883         normalize = -1, reversep = 1;
884       else if ((BRANCH_COST >= 2 && STORE_FLAG_VALUE == -1)
885                || BRANCH_COST >= 3)
886         normalize = -1;
887       else
888         return FALSE;
889
890       if (reversep)
891         {
892           tmp = itrue; itrue = ifalse; ifalse = tmp;
893           diff = trunc_int_for_mode (-diff, mode);
894         }
895
896       start_sequence ();
897       target = noce_emit_store_flag (if_info, if_info->x, reversep, normalize);
898       if (! target)
899         {
900           end_sequence ();
901           return FALSE;
902         }
903
904       /* if (test) x = 3; else x = 4;
905          =>   x = 3 + (test == 0);  */
906       if (diff == STORE_FLAG_VALUE || diff == -STORE_FLAG_VALUE)
907         {
908           target = expand_simple_binop (mode,
909                                         (diff == STORE_FLAG_VALUE
910                                          ? PLUS : MINUS),
911                                         GEN_INT (ifalse), target, if_info->x, 0,
912                                         OPTAB_WIDEN);
913         }
914
915       /* if (test) x = 8; else x = 0;
916          =>   x = (test != 0) << 3;  */
917       else if (ifalse == 0 && (tmp = exact_log2 (itrue)) >= 0)
918         {
919           target = expand_simple_binop (mode, ASHIFT,
920                                         target, GEN_INT (tmp), if_info->x, 0,
921                                         OPTAB_WIDEN);
922         }
923
924       /* if (test) x = -1; else x = b;
925          =>   x = -(test != 0) | b;  */
926       else if (itrue == -1)
927         {
928           target = expand_simple_binop (mode, IOR,
929                                         target, GEN_INT (ifalse), if_info->x, 0,
930                                         OPTAB_WIDEN);
931         }
932
933       /* if (test) x = a; else x = b;
934          =>   x = (-(test != 0) & (b - a)) + a;  */
935       else
936         {
937           target = expand_simple_binop (mode, AND,
938                                         target, GEN_INT (diff), if_info->x, 0,
939                                         OPTAB_WIDEN);
940           if (target)
941             target = expand_simple_binop (mode, PLUS,
942                                           target, GEN_INT (ifalse),
943                                           if_info->x, 0, OPTAB_WIDEN);
944         }
945
946       if (! target)
947         {
948           end_sequence ();
949           return FALSE;
950         }
951
952       if (target != if_info->x)
953         noce_emit_move_insn (if_info->x, target);
954
955       seq = end_ifcvt_sequence (if_info);
956       if (!seq)
957         return FALSE;
958
959       emit_insn_before_setloc (seq, if_info->jump,
960                                INSN_LOCATOR (if_info->insn_a));
961       return TRUE;
962     }
963
964   return FALSE;
965 }
966
967 /* Convert "if (test) foo++" into "foo += (test != 0)", and
968    similarly for "foo--".  */
969
970 static int
971 noce_try_addcc (struct noce_if_info *if_info)
972 {
973   rtx target, seq;
974   int subtract, normalize;
975
976   if (! no_new_pseudos
977       && GET_CODE (if_info->a) == PLUS
978       && rtx_equal_p (XEXP (if_info->a, 0), if_info->b)
979       && (reversed_comparison_code (if_info->cond, if_info->jump)
980           != UNKNOWN))
981     {
982       rtx cond = if_info->cond;
983       enum rtx_code code = reversed_comparison_code (cond, if_info->jump);
984
985       /* First try to use addcc pattern.  */
986       if (general_operand (XEXP (cond, 0), VOIDmode)
987           && general_operand (XEXP (cond, 1), VOIDmode))
988         {
989           start_sequence ();
990           target = emit_conditional_add (if_info->x, code,
991                                          XEXP (cond, 0),
992                                          XEXP (cond, 1),
993                                          VOIDmode,
994                                          if_info->b,
995                                          XEXP (if_info->a, 1),
996                                          GET_MODE (if_info->x),
997                                          (code == LTU || code == GEU
998                                           || code == LEU || code == GTU));
999           if (target)
1000             {
1001               if (target != if_info->x)
1002                 noce_emit_move_insn (if_info->x, target);
1003
1004               seq = end_ifcvt_sequence (if_info);
1005               if (!seq)
1006                 return FALSE;
1007
1008               emit_insn_before_setloc (seq, if_info->jump,
1009                                        INSN_LOCATOR (if_info->insn_a));
1010               return TRUE;
1011             }
1012           end_sequence ();
1013         }
1014
1015       /* If that fails, construct conditional increment or decrement using
1016          setcc.  */
1017       if (BRANCH_COST >= 2
1018           && (XEXP (if_info->a, 1) == const1_rtx
1019               || XEXP (if_info->a, 1) == constm1_rtx))
1020         {
1021           start_sequence ();
1022           if (STORE_FLAG_VALUE == INTVAL (XEXP (if_info->a, 1)))
1023             subtract = 0, normalize = 0;
1024           else if (-STORE_FLAG_VALUE == INTVAL (XEXP (if_info->a, 1)))
1025             subtract = 1, normalize = 0;
1026           else
1027             subtract = 0, normalize = INTVAL (XEXP (if_info->a, 1));
1028
1029
1030           target = noce_emit_store_flag (if_info,
1031                                          gen_reg_rtx (GET_MODE (if_info->x)),
1032                                          1, normalize);
1033
1034           if (target)
1035             target = expand_simple_binop (GET_MODE (if_info->x),
1036                                           subtract ? MINUS : PLUS,
1037                                           if_info->b, target, if_info->x,
1038                                           0, OPTAB_WIDEN);
1039           if (target)
1040             {
1041               if (target != if_info->x)
1042                 noce_emit_move_insn (if_info->x, target);
1043
1044               seq = end_ifcvt_sequence (if_info);
1045               if (!seq)
1046                 return FALSE;
1047
1048               emit_insn_before_setloc (seq, if_info->jump,
1049                                        INSN_LOCATOR (if_info->insn_a));
1050               return TRUE;
1051             }
1052           end_sequence ();
1053         }
1054     }
1055
1056   return FALSE;
1057 }
1058
1059 /* Convert "if (test) x = 0;" to "x &= -(test == 0);"  */
1060
1061 static int
1062 noce_try_store_flag_mask (struct noce_if_info *if_info)
1063 {
1064   rtx target, seq;
1065   int reversep;
1066
1067   reversep = 0;
1068   if (! no_new_pseudos
1069       && (BRANCH_COST >= 2
1070           || STORE_FLAG_VALUE == -1)
1071       && ((if_info->a == const0_rtx
1072            && rtx_equal_p (if_info->b, if_info->x))
1073           || ((reversep = (reversed_comparison_code (if_info->cond,
1074                                                      if_info->jump)
1075                            != UNKNOWN))
1076               && if_info->b == const0_rtx
1077               && rtx_equal_p (if_info->a, if_info->x))))
1078     {
1079       start_sequence ();
1080       target = noce_emit_store_flag (if_info,
1081                                      gen_reg_rtx (GET_MODE (if_info->x)),
1082                                      reversep, -1);
1083       if (target)
1084         target = expand_simple_binop (GET_MODE (if_info->x), AND,
1085                                       if_info->x,
1086                                       target, if_info->x, 0,
1087                                       OPTAB_WIDEN);
1088
1089       if (target)
1090         {
1091           if (target != if_info->x)
1092             noce_emit_move_insn (if_info->x, target);
1093
1094           seq = end_ifcvt_sequence (if_info);
1095           if (!seq)
1096             return FALSE;
1097
1098           emit_insn_before_setloc (seq, if_info->jump,
1099                                    INSN_LOCATOR (if_info->insn_a));
1100           return TRUE;
1101         }
1102
1103       end_sequence ();
1104     }
1105
1106   return FALSE;
1107 }
1108
1109 /* Helper function for noce_try_cmove and noce_try_cmove_arith.  */
1110
1111 static rtx
1112 noce_emit_cmove (struct noce_if_info *if_info, rtx x, enum rtx_code code,
1113                  rtx cmp_a, rtx cmp_b, rtx vfalse, rtx vtrue)
1114 {
1115   /* If earliest == jump, try to build the cmove insn directly.
1116      This is helpful when combine has created some complex condition
1117      (like for alpha's cmovlbs) that we can't hope to regenerate
1118      through the normal interface.  */
1119
1120   if (if_info->cond_earliest == if_info->jump)
1121     {
1122       rtx tmp;
1123
1124       tmp = gen_rtx_fmt_ee (code, GET_MODE (if_info->cond), cmp_a, cmp_b);
1125       tmp = gen_rtx_IF_THEN_ELSE (GET_MODE (x), tmp, vtrue, vfalse);
1126       tmp = gen_rtx_SET (VOIDmode, x, tmp);
1127
1128       start_sequence ();
1129       tmp = emit_insn (tmp);
1130
1131       if (recog_memoized (tmp) >= 0)
1132         {
1133           tmp = get_insns ();
1134           end_sequence ();
1135           emit_insn (tmp);
1136
1137           return x;
1138         }
1139
1140       end_sequence ();
1141     }
1142
1143   /* Don't even try if the comparison operands are weird.  */
1144   if (! general_operand (cmp_a, GET_MODE (cmp_a))
1145       || ! general_operand (cmp_b, GET_MODE (cmp_b)))
1146     return NULL_RTX;
1147
1148 #if HAVE_conditional_move
1149   return emit_conditional_move (x, code, cmp_a, cmp_b, VOIDmode,
1150                                 vtrue, vfalse, GET_MODE (x),
1151                                 (code == LTU || code == GEU
1152                                  || code == LEU || code == GTU));
1153 #else
1154   /* We'll never get here, as noce_process_if_block doesn't call the
1155      functions involved.  Ifdef code, however, should be discouraged
1156      because it leads to typos in the code not selected.  However,
1157      emit_conditional_move won't exist either.  */
1158   return NULL_RTX;
1159 #endif
1160 }
1161
1162 /* Try only simple constants and registers here.  More complex cases
1163    are handled in noce_try_cmove_arith after noce_try_store_flag_arith
1164    has had a go at it.  */
1165
1166 static int
1167 noce_try_cmove (struct noce_if_info *if_info)
1168 {
1169   enum rtx_code code;
1170   rtx target, seq;
1171
1172   if ((CONSTANT_P (if_info->a) || register_operand (if_info->a, VOIDmode))
1173       && (CONSTANT_P (if_info->b) || register_operand (if_info->b, VOIDmode)))
1174     {
1175       start_sequence ();
1176
1177       code = GET_CODE (if_info->cond);
1178       target = noce_emit_cmove (if_info, if_info->x, code,
1179                                 XEXP (if_info->cond, 0),
1180                                 XEXP (if_info->cond, 1),
1181                                 if_info->a, if_info->b);
1182
1183       if (target)
1184         {
1185           if (target != if_info->x)
1186             noce_emit_move_insn (if_info->x, target);
1187
1188           seq = end_ifcvt_sequence (if_info);
1189           if (!seq)
1190             return FALSE;
1191
1192           emit_insn_before_setloc (seq, if_info->jump,
1193                                    INSN_LOCATOR (if_info->insn_a));
1194           return TRUE;
1195         }
1196       else
1197         {
1198           end_sequence ();
1199           return FALSE;
1200         }
1201     }
1202
1203   return FALSE;
1204 }
1205
1206 /* Try more complex cases involving conditional_move.  */
1207
1208 static int
1209 noce_try_cmove_arith (struct noce_if_info *if_info)
1210 {
1211   rtx a = if_info->a;
1212   rtx b = if_info->b;
1213   rtx x = if_info->x;
1214   rtx insn_a, insn_b;
1215   rtx tmp, target;
1216   int is_mem = 0;
1217   enum rtx_code code;
1218
1219   /* A conditional move from two memory sources is equivalent to a
1220      conditional on their addresses followed by a load.  Don't do this
1221      early because it'll screw alias analysis.  Note that we've
1222      already checked for no side effects.  */
1223   if (! no_new_pseudos && cse_not_expected
1224       && MEM_P (a) && MEM_P (b)
1225       && BRANCH_COST >= 5)
1226     {
1227       a = XEXP (a, 0);
1228       b = XEXP (b, 0);
1229       x = gen_reg_rtx (Pmode);
1230       is_mem = 1;
1231     }
1232
1233   /* ??? We could handle this if we knew that a load from A or B could
1234      not fault.  This is also true if we've already loaded
1235      from the address along the path from ENTRY.  */
1236   else if (may_trap_p (a) || may_trap_p (b))
1237     return FALSE;
1238
1239   /* if (test) x = a + b; else x = c - d;
1240      => y = a + b;
1241         x = c - d;
1242         if (test)
1243           x = y;
1244   */
1245
1246   code = GET_CODE (if_info->cond);
1247   insn_a = if_info->insn_a;
1248   insn_b = if_info->insn_b;
1249
1250   /* Possibly rearrange operands to make things come out more natural.  */
1251   if (reversed_comparison_code (if_info->cond, if_info->jump) != UNKNOWN)
1252     {
1253       int reversep = 0;
1254       if (rtx_equal_p (b, x))
1255         reversep = 1;
1256       else if (general_operand (b, GET_MODE (b)))
1257         reversep = 1;
1258
1259       if (reversep)
1260         {
1261           code = reversed_comparison_code (if_info->cond, if_info->jump);
1262           tmp = a, a = b, b = tmp;
1263           tmp = insn_a, insn_a = insn_b, insn_b = tmp;
1264         }
1265     }
1266
1267   start_sequence ();
1268
1269   /* If either operand is complex, load it into a register first.
1270      The best way to do this is to copy the original insn.  In this
1271      way we preserve any clobbers etc that the insn may have had.
1272      This is of course not possible in the IS_MEM case.  */
1273   if (! general_operand (a, GET_MODE (a)))
1274     {
1275       rtx set;
1276
1277       if (no_new_pseudos)
1278         goto end_seq_and_fail;
1279
1280       if (is_mem)
1281         {
1282           tmp = gen_reg_rtx (GET_MODE (a));
1283           tmp = emit_insn (gen_rtx_SET (VOIDmode, tmp, a));
1284         }
1285       else if (! insn_a)
1286         goto end_seq_and_fail;
1287       else
1288         {
1289           a = gen_reg_rtx (GET_MODE (a));
1290           tmp = copy_rtx (insn_a);
1291           set = single_set (tmp);
1292           SET_DEST (set) = a;
1293           tmp = emit_insn (PATTERN (tmp));
1294         }
1295       if (recog_memoized (tmp) < 0)
1296         goto end_seq_and_fail;
1297     }
1298   if (! general_operand (b, GET_MODE (b)))
1299     {
1300       rtx set;
1301
1302       if (no_new_pseudos)
1303         goto end_seq_and_fail;
1304
1305       if (is_mem)
1306         {
1307           tmp = gen_reg_rtx (GET_MODE (b));
1308           tmp = emit_insn (gen_rtx_SET (VOIDmode,
1309                                         tmp,
1310                                         b));
1311         }
1312       else if (! insn_b)
1313         goto end_seq_and_fail;
1314       else
1315         {
1316           b = gen_reg_rtx (GET_MODE (b));
1317           tmp = copy_rtx (insn_b);
1318           set = single_set (tmp);
1319           SET_DEST (set) = b;
1320           tmp = emit_insn (PATTERN (tmp));
1321         }
1322       if (recog_memoized (tmp) < 0)
1323         goto end_seq_and_fail;
1324     }
1325
1326   target = noce_emit_cmove (if_info, x, code, XEXP (if_info->cond, 0),
1327                             XEXP (if_info->cond, 1), a, b);
1328
1329   if (! target)
1330     goto end_seq_and_fail;
1331
1332   /* If we're handling a memory for above, emit the load now.  */
1333   if (is_mem)
1334     {
1335       tmp = gen_rtx_MEM (GET_MODE (if_info->x), target);
1336
1337       /* Copy over flags as appropriate.  */
1338       if (MEM_VOLATILE_P (if_info->a) || MEM_VOLATILE_P (if_info->b))
1339         MEM_VOLATILE_P (tmp) = 1;
1340       if (MEM_IN_STRUCT_P (if_info->a) && MEM_IN_STRUCT_P (if_info->b))
1341         MEM_IN_STRUCT_P (tmp) = 1;
1342       if (MEM_SCALAR_P (if_info->a) && MEM_SCALAR_P (if_info->b))
1343         MEM_SCALAR_P (tmp) = 1;
1344       if (MEM_ALIAS_SET (if_info->a) == MEM_ALIAS_SET (if_info->b))
1345         set_mem_alias_set (tmp, MEM_ALIAS_SET (if_info->a));
1346       set_mem_align (tmp,
1347                      MIN (MEM_ALIGN (if_info->a), MEM_ALIGN (if_info->b)));
1348
1349       noce_emit_move_insn (if_info->x, tmp);
1350     }
1351   else if (target != x)
1352     noce_emit_move_insn (x, target);
1353
1354   tmp = end_ifcvt_sequence (if_info);
1355   if (!tmp)
1356     return FALSE;
1357
1358   emit_insn_before_setloc (tmp, if_info->jump, INSN_LOCATOR (if_info->insn_a));
1359   return TRUE;
1360
1361  end_seq_and_fail:
1362   end_sequence ();
1363   return FALSE;
1364 }
1365
1366 /* For most cases, the simplified condition we found is the best
1367    choice, but this is not the case for the min/max/abs transforms.
1368    For these we wish to know that it is A or B in the condition.  */
1369
1370 static rtx
1371 noce_get_alt_condition (struct noce_if_info *if_info, rtx target,
1372                         rtx *earliest)
1373 {
1374   rtx cond, set, insn;
1375   int reverse;
1376
1377   /* If target is already mentioned in the known condition, return it.  */
1378   if (reg_mentioned_p (target, if_info->cond))
1379     {
1380       *earliest = if_info->cond_earliest;
1381       return if_info->cond;
1382     }
1383
1384   set = pc_set (if_info->jump);
1385   cond = XEXP (SET_SRC (set), 0);
1386   reverse
1387     = GET_CODE (XEXP (SET_SRC (set), 2)) == LABEL_REF
1388       && XEXP (XEXP (SET_SRC (set), 2), 0) == JUMP_LABEL (if_info->jump);
1389
1390   /* If we're looking for a constant, try to make the conditional
1391      have that constant in it.  There are two reasons why it may
1392      not have the constant we want:
1393
1394      1. GCC may have needed to put the constant in a register, because
1395         the target can't compare directly against that constant.  For
1396         this case, we look for a SET immediately before the comparison
1397         that puts a constant in that register.
1398
1399      2. GCC may have canonicalized the conditional, for example
1400         replacing "if x < 4" with "if x <= 3".  We can undo that (or
1401         make equivalent types of changes) to get the constants we need
1402         if they're off by one in the right direction.  */
1403
1404   if (GET_CODE (target) == CONST_INT)
1405     {
1406       enum rtx_code code = GET_CODE (if_info->cond);
1407       rtx op_a = XEXP (if_info->cond, 0);
1408       rtx op_b = XEXP (if_info->cond, 1);
1409       rtx prev_insn;
1410
1411       /* First, look to see if we put a constant in a register.  */
1412       prev_insn = PREV_INSN (if_info->cond_earliest);
1413       if (prev_insn
1414           && INSN_P (prev_insn)
1415           && GET_CODE (PATTERN (prev_insn)) == SET)
1416         {
1417           rtx src = find_reg_equal_equiv_note (prev_insn);
1418           if (!src)
1419             src = SET_SRC (PATTERN (prev_insn));
1420           if (GET_CODE (src) == CONST_INT)
1421             {
1422               if (rtx_equal_p (op_a, SET_DEST (PATTERN (prev_insn))))
1423                 op_a = src;
1424               else if (rtx_equal_p (op_b, SET_DEST (PATTERN (prev_insn))))
1425                 op_b = src;
1426
1427               if (GET_CODE (op_a) == CONST_INT)
1428                 {
1429                   rtx tmp = op_a;
1430                   op_a = op_b;
1431                   op_b = tmp;
1432                   code = swap_condition (code);
1433                 }
1434             }
1435         }
1436
1437       /* Now, look to see if we can get the right constant by
1438          adjusting the conditional.  */
1439       if (GET_CODE (op_b) == CONST_INT)
1440         {
1441           HOST_WIDE_INT desired_val = INTVAL (target);
1442           HOST_WIDE_INT actual_val = INTVAL (op_b);
1443
1444           switch (code)
1445             {
1446             case LT:
1447               if (actual_val == desired_val + 1)
1448                 {
1449                   code = LE;
1450                   op_b = GEN_INT (desired_val);
1451                 }
1452               break;
1453             case LE:
1454               if (actual_val == desired_val - 1)
1455                 {
1456                   code = LT;
1457                   op_b = GEN_INT (desired_val);
1458                 }
1459               break;
1460             case GT:
1461               if (actual_val == desired_val - 1)
1462                 {
1463                   code = GE;
1464                   op_b = GEN_INT (desired_val);
1465                 }
1466               break;
1467             case GE:
1468               if (actual_val == desired_val + 1)
1469                 {
1470                   code = GT;
1471                   op_b = GEN_INT (desired_val);
1472                 }
1473               break;
1474             default:
1475               break;
1476             }
1477         }
1478
1479       /* If we made any changes, generate a new conditional that is
1480          equivalent to what we started with, but has the right
1481          constants in it.  */
1482       if (code != GET_CODE (if_info->cond)
1483           || op_a != XEXP (if_info->cond, 0)
1484           || op_b != XEXP (if_info->cond, 1))
1485         {
1486           cond = gen_rtx_fmt_ee (code, GET_MODE (cond), op_a, op_b);
1487           *earliest = if_info->cond_earliest;
1488           return cond;
1489         }
1490     }
1491
1492   cond = canonicalize_condition (if_info->jump, cond, reverse,
1493                                  earliest, target, false, true);
1494   if (! cond || ! reg_mentioned_p (target, cond))
1495     return NULL;
1496
1497   /* We almost certainly searched back to a different place.
1498      Need to re-verify correct lifetimes.  */
1499
1500   /* X may not be mentioned in the range (cond_earliest, jump].  */
1501   for (insn = if_info->jump; insn != *earliest; insn = PREV_INSN (insn))
1502     if (INSN_P (insn) && reg_overlap_mentioned_p (if_info->x, PATTERN (insn)))
1503       return NULL;
1504
1505   /* A and B may not be modified in the range [cond_earliest, jump).  */
1506   for (insn = *earliest; insn != if_info->jump; insn = NEXT_INSN (insn))
1507     if (INSN_P (insn)
1508         && (modified_in_p (if_info->a, insn)
1509             || modified_in_p (if_info->b, insn)))
1510       return NULL;
1511
1512   return cond;
1513 }
1514
1515 /* Convert "if (a < b) x = a; else x = b;" to "x = min(a, b);", etc.  */
1516
1517 static int
1518 noce_try_minmax (struct noce_if_info *if_info)
1519 {
1520   rtx cond, earliest, target, seq;
1521   enum rtx_code code, op;
1522   int unsignedp;
1523
1524   /* ??? Can't guarantee that expand_binop won't create pseudos.  */
1525   if (no_new_pseudos)
1526     return FALSE;
1527
1528   /* ??? Reject modes with NaNs or signed zeros since we don't know how
1529      they will be resolved with an SMIN/SMAX.  It wouldn't be too hard
1530      to get the target to tell us...  */
1531   if (HONOR_SIGNED_ZEROS (GET_MODE (if_info->x))
1532       || HONOR_NANS (GET_MODE (if_info->x)))
1533     return FALSE;
1534
1535   cond = noce_get_alt_condition (if_info, if_info->a, &earliest);
1536   if (!cond)
1537     return FALSE;
1538
1539   /* Verify the condition is of the form we expect, and canonicalize
1540      the comparison code.  */
1541   code = GET_CODE (cond);
1542   if (rtx_equal_p (XEXP (cond, 0), if_info->a))
1543     {
1544       if (! rtx_equal_p (XEXP (cond, 1), if_info->b))
1545         return FALSE;
1546     }
1547   else if (rtx_equal_p (XEXP (cond, 1), if_info->a))
1548     {
1549       if (! rtx_equal_p (XEXP (cond, 0), if_info->b))
1550         return FALSE;
1551       code = swap_condition (code);
1552     }
1553   else
1554     return FALSE;
1555
1556   /* Determine what sort of operation this is.  Note that the code is for
1557      a taken branch, so the code->operation mapping appears backwards.  */
1558   switch (code)
1559     {
1560     case LT:
1561     case LE:
1562     case UNLT:
1563     case UNLE:
1564       op = SMAX;
1565       unsignedp = 0;
1566       break;
1567     case GT:
1568     case GE:
1569     case UNGT:
1570     case UNGE:
1571       op = SMIN;
1572       unsignedp = 0;
1573       break;
1574     case LTU:
1575     case LEU:
1576       op = UMAX;
1577       unsignedp = 1;
1578       break;
1579     case GTU:
1580     case GEU:
1581       op = UMIN;
1582       unsignedp = 1;
1583       break;
1584     default:
1585       return FALSE;
1586     }
1587
1588   start_sequence ();
1589
1590   target = expand_simple_binop (GET_MODE (if_info->x), op,
1591                                 if_info->a, if_info->b,
1592                                 if_info->x, unsignedp, OPTAB_WIDEN);
1593   if (! target)
1594     {
1595       end_sequence ();
1596       return FALSE;
1597     }
1598   if (target != if_info->x)
1599     noce_emit_move_insn (if_info->x, target);
1600
1601   seq = end_ifcvt_sequence (if_info);
1602   if (!seq)
1603     return FALSE;
1604
1605   emit_insn_before_setloc (seq, if_info->jump, INSN_LOCATOR (if_info->insn_a));
1606   if_info->cond = cond;
1607   if_info->cond_earliest = earliest;
1608
1609   return TRUE;
1610 }
1611
1612 /* Convert "if (a < 0) x = -a; else x = a;" to "x = abs(a);", etc.  */
1613
1614 static int
1615 noce_try_abs (struct noce_if_info *if_info)
1616 {
1617   rtx cond, earliest, target, seq, a, b, c;
1618   int negate;
1619
1620   /* ??? Can't guarantee that expand_binop won't create pseudos.  */
1621   if (no_new_pseudos)
1622     return FALSE;
1623
1624   /* Recognize A and B as constituting an ABS or NABS.  */
1625   a = if_info->a;
1626   b = if_info->b;
1627   if (GET_CODE (a) == NEG && rtx_equal_p (XEXP (a, 0), b))
1628     negate = 0;
1629   else if (GET_CODE (b) == NEG && rtx_equal_p (XEXP (b, 0), a))
1630     {
1631       c = a; a = b; b = c;
1632       negate = 1;
1633     }
1634   else
1635     return FALSE;
1636
1637   cond = noce_get_alt_condition (if_info, b, &earliest);
1638   if (!cond)
1639     return FALSE;
1640
1641   /* Verify the condition is of the form we expect.  */
1642   if (rtx_equal_p (XEXP (cond, 0), b))
1643     c = XEXP (cond, 1);
1644   else if (rtx_equal_p (XEXP (cond, 1), b))
1645     c = XEXP (cond, 0);
1646   else
1647     return FALSE;
1648
1649   /* Verify that C is zero.  Search backward through the block for
1650      a REG_EQUAL note if necessary.  */
1651   if (REG_P (c))
1652     {
1653       rtx insn, note = NULL;
1654       for (insn = earliest;
1655            insn != BB_HEAD (if_info->test_bb);
1656            insn = PREV_INSN (insn))
1657         if (INSN_P (insn)
1658             && ((note = find_reg_note (insn, REG_EQUAL, c))
1659                 || (note = find_reg_note (insn, REG_EQUIV, c))))
1660           break;
1661       if (! note)
1662         return FALSE;
1663       c = XEXP (note, 0);
1664     }
1665   if (MEM_P (c)
1666       && GET_CODE (XEXP (c, 0)) == SYMBOL_REF
1667       && CONSTANT_POOL_ADDRESS_P (XEXP (c, 0)))
1668     c = get_pool_constant (XEXP (c, 0));
1669
1670   /* Work around funny ideas get_condition has wrt canonicalization.
1671      Note that these rtx constants are known to be CONST_INT, and
1672      therefore imply integer comparisons.  */
1673   if (c == constm1_rtx && GET_CODE (cond) == GT)
1674     ;
1675   else if (c == const1_rtx && GET_CODE (cond) == LT)
1676     ;
1677   else if (c != CONST0_RTX (GET_MODE (b)))
1678     return FALSE;
1679
1680   /* Determine what sort of operation this is.  */
1681   switch (GET_CODE (cond))
1682     {
1683     case LT:
1684     case LE:
1685     case UNLT:
1686     case UNLE:
1687       negate = !negate;
1688       break;
1689     case GT:
1690     case GE:
1691     case UNGT:
1692     case UNGE:
1693       break;
1694     default:
1695       return FALSE;
1696     }
1697
1698   start_sequence ();
1699
1700   target = expand_abs_nojump (GET_MODE (if_info->x), b, if_info->x, 1);
1701
1702   /* ??? It's a quandary whether cmove would be better here, especially
1703      for integers.  Perhaps combine will clean things up.  */
1704   if (target && negate)
1705     target = expand_simple_unop (GET_MODE (target), NEG, target, if_info->x, 0);
1706
1707   if (! target)
1708     {
1709       end_sequence ();
1710       return FALSE;
1711     }
1712
1713   if (target != if_info->x)
1714     noce_emit_move_insn (if_info->x, target);
1715
1716   seq = end_ifcvt_sequence (if_info);
1717   if (!seq)
1718     return FALSE;
1719
1720   emit_insn_before_setloc (seq, if_info->jump, INSN_LOCATOR (if_info->insn_a));
1721   if_info->cond = cond;
1722   if_info->cond_earliest = earliest;
1723
1724   return TRUE;
1725 }
1726
1727 /* Convert "if (m < 0) x = b; else x = 0;" to "x = (m >> C) & b;".  */
1728
1729 static int
1730 noce_try_sign_mask (struct noce_if_info *if_info)
1731 {
1732   rtx cond, t, m, c, seq;
1733   enum machine_mode mode;
1734   enum rtx_code code;
1735
1736   if (no_new_pseudos)
1737     return FALSE;
1738
1739   cond = if_info->cond;
1740   code = GET_CODE (cond);
1741   m = XEXP (cond, 0);
1742   c = XEXP (cond, 1);
1743
1744   t = NULL_RTX;
1745   if (if_info->a == const0_rtx)
1746     {
1747       if ((code == LT && c == const0_rtx)
1748           || (code == LE && c == constm1_rtx))
1749         t = if_info->b;
1750     }
1751   else if (if_info->b == const0_rtx)
1752     {
1753       if ((code == GE && c == const0_rtx)
1754           || (code == GT && c == constm1_rtx))
1755         t = if_info->a;
1756     }
1757
1758   if (! t || side_effects_p (t))
1759     return FALSE;
1760
1761   /* We currently don't handle different modes.  */
1762   mode = GET_MODE (t);
1763   if (GET_MODE (m) != mode)
1764     return FALSE;
1765
1766   /* This is only profitable if T is cheap, or T is unconditionally
1767      executed/evaluated in the original insn sequence.  */
1768   if (rtx_cost (t, SET) >= COSTS_N_INSNS (2)
1769       && (!if_info->b_unconditional
1770           || t != if_info->b))
1771     return FALSE;
1772
1773   start_sequence ();
1774   /* Use emit_store_flag to generate "m < 0 ? -1 : 0" instead of expanding
1775      "(signed) m >> 31" directly.  This benefits targets with specialized
1776      insns to obtain the signmask, but still uses ashr_optab otherwise.  */
1777   m = emit_store_flag (gen_reg_rtx (mode), LT, m, const0_rtx, mode, 0, -1);
1778   t = m ? expand_binop (mode, and_optab, m, t, NULL_RTX, 0, OPTAB_DIRECT)
1779         : NULL_RTX;
1780
1781   if (!t)
1782     {
1783       end_sequence ();
1784       return FALSE;
1785     }
1786
1787   noce_emit_move_insn (if_info->x, t);
1788
1789   seq = end_ifcvt_sequence (if_info);
1790   if (!seq)
1791     return FALSE;
1792
1793   emit_insn_before_setloc (seq, if_info->jump, INSN_LOCATOR (if_info->insn_a));
1794   return TRUE;
1795 }
1796
1797
1798 /* Similar to get_condition, only the resulting condition must be
1799    valid at JUMP, instead of at EARLIEST.  */
1800
1801 static rtx
1802 noce_get_condition (rtx jump, rtx *earliest)
1803 {
1804   rtx cond, set, tmp;
1805   bool reverse;
1806
1807   if (! any_condjump_p (jump))
1808     return NULL_RTX;
1809
1810   set = pc_set (jump);
1811
1812   /* If this branches to JUMP_LABEL when the condition is false,
1813      reverse the condition.  */
1814   reverse = (GET_CODE (XEXP (SET_SRC (set), 2)) == LABEL_REF
1815              && XEXP (XEXP (SET_SRC (set), 2), 0) == JUMP_LABEL (jump));
1816
1817   /* If the condition variable is a register and is MODE_INT, accept it.  */
1818
1819   cond = XEXP (SET_SRC (set), 0);
1820   tmp = XEXP (cond, 0);
1821   if (REG_P (tmp) && GET_MODE_CLASS (GET_MODE (tmp)) == MODE_INT)
1822     {
1823       *earliest = jump;
1824
1825       if (reverse)
1826         cond = gen_rtx_fmt_ee (reverse_condition (GET_CODE (cond)),
1827                                GET_MODE (cond), tmp, XEXP (cond, 1));
1828       return cond;
1829     }
1830
1831   /* Otherwise, fall back on canonicalize_condition to do the dirty
1832      work of manipulating MODE_CC values and COMPARE rtx codes.  */
1833   return canonicalize_condition (jump, cond, reverse, earliest,
1834                                  NULL_RTX, false, true);
1835 }
1836
1837 /* Return true if OP is ok for if-then-else processing.  */
1838
1839 static int
1840 noce_operand_ok (rtx op)
1841 {
1842   /* We special-case memories, so handle any of them with
1843      no address side effects.  */
1844   if (MEM_P (op))
1845     return ! side_effects_p (XEXP (op, 0));
1846
1847   if (side_effects_p (op))
1848     return FALSE;
1849
1850   return ! may_trap_p (op);
1851 }
1852
1853 /* Given a simple IF-THEN or IF-THEN-ELSE block, attempt to convert it
1854    without using conditional execution.  Return TRUE if we were
1855    successful at converting the block.  */
1856
1857 static int
1858 noce_process_if_block (struct ce_if_block * ce_info)
1859 {
1860   basic_block test_bb = ce_info->test_bb;       /* test block */
1861   basic_block then_bb = ce_info->then_bb;       /* THEN */
1862   basic_block else_bb = ce_info->else_bb;       /* ELSE or NULL */
1863   struct noce_if_info if_info;
1864   rtx insn_a, insn_b;
1865   rtx set_a, set_b;
1866   rtx orig_x, x, a, b;
1867   rtx jump, cond;
1868
1869   /* We're looking for patterns of the form
1870
1871      (1) if (...) x = a; else x = b;
1872      (2) x = b; if (...) x = a;
1873      (3) if (...) x = a;   // as if with an initial x = x.
1874
1875      The later patterns require jumps to be more expensive.
1876
1877      ??? For future expansion, look for multiple X in such patterns.  */
1878
1879   /* If test is comprised of && or || elements, don't handle it unless it is
1880      the special case of && elements without an ELSE block.  */
1881   if (ce_info->num_multiple_test_blocks)
1882     {
1883       if (else_bb || ! ce_info->and_and_p)
1884         return FALSE;
1885
1886       ce_info->test_bb = test_bb = ce_info->last_test_bb;
1887       ce_info->num_multiple_test_blocks = 0;
1888       ce_info->num_and_and_blocks = 0;
1889       ce_info->num_or_or_blocks = 0;
1890     }
1891
1892   /* If this is not a standard conditional jump, we can't parse it.  */
1893   jump = BB_END (test_bb);
1894   cond = noce_get_condition (jump, &if_info.cond_earliest);
1895   if (! cond)
1896     return FALSE;
1897
1898   /* If the conditional jump is more than just a conditional
1899      jump, then we can not do if-conversion on this block.  */
1900   if (! onlyjump_p (jump))
1901     return FALSE;
1902
1903   /* We must be comparing objects whose modes imply the size.  */
1904   if (GET_MODE (XEXP (cond, 0)) == BLKmode)
1905     return FALSE;
1906
1907   /* Look for one of the potential sets.  */
1908   insn_a = first_active_insn (then_bb);
1909   if (! insn_a
1910       || insn_a != last_active_insn (then_bb, FALSE)
1911       || (set_a = single_set (insn_a)) == NULL_RTX)
1912     return FALSE;
1913
1914   x = SET_DEST (set_a);
1915   a = SET_SRC (set_a);
1916
1917   /* Look for the other potential set.  Make sure we've got equivalent
1918      destinations.  */
1919   /* ??? This is overconservative.  Storing to two different mems is
1920      as easy as conditionally computing the address.  Storing to a
1921      single mem merely requires a scratch memory to use as one of the
1922      destination addresses; often the memory immediately below the
1923      stack pointer is available for this.  */
1924   set_b = NULL_RTX;
1925   if (else_bb)
1926     {
1927       insn_b = first_active_insn (else_bb);
1928       if (! insn_b
1929           || insn_b != last_active_insn (else_bb, FALSE)
1930           || (set_b = single_set (insn_b)) == NULL_RTX
1931           || ! rtx_equal_p (x, SET_DEST (set_b)))
1932         return FALSE;
1933     }
1934   else
1935     {
1936       insn_b = prev_nonnote_insn (if_info.cond_earliest);
1937       /* We're going to be moving the evaluation of B down from above
1938          COND_EARLIEST to JUMP.  Make sure the relevant data is still
1939          intact.  */
1940       if (! insn_b
1941           || !NONJUMP_INSN_P (insn_b)
1942           || (set_b = single_set (insn_b)) == NULL_RTX
1943           || ! rtx_equal_p (x, SET_DEST (set_b))
1944           || reg_overlap_mentioned_p (x, SET_SRC (set_b))
1945           || modified_between_p (SET_SRC (set_b),
1946                                  PREV_INSN (if_info.cond_earliest), jump)
1947           /* Likewise with X.  In particular this can happen when
1948              noce_get_condition looks farther back in the instruction
1949              stream than one might expect.  */
1950           || reg_overlap_mentioned_p (x, cond)
1951           || reg_overlap_mentioned_p (x, a)
1952           || modified_between_p (x, PREV_INSN (if_info.cond_earliest), jump))
1953         insn_b = set_b = NULL_RTX;
1954     }
1955
1956   /* If x has side effects then only the if-then-else form is safe to
1957      convert.  But even in that case we would need to restore any notes
1958      (such as REG_INC) at then end.  That can be tricky if
1959      noce_emit_move_insn expands to more than one insn, so disable the
1960      optimization entirely for now if there are side effects.  */
1961   if (side_effects_p (x))
1962     return FALSE;
1963
1964   b = (set_b ? SET_SRC (set_b) : x);
1965
1966   /* Only operate on register destinations, and even then avoid extending
1967      the lifetime of hard registers on small register class machines.  */
1968   orig_x = x;
1969   if (!REG_P (x)
1970       || (SMALL_REGISTER_CLASSES
1971           && REGNO (x) < FIRST_PSEUDO_REGISTER))
1972     {
1973       if (no_new_pseudos || GET_MODE (x) == BLKmode)
1974         return FALSE;
1975       x = gen_reg_rtx (GET_MODE (GET_CODE (x) == STRICT_LOW_PART
1976                                  ? XEXP (x, 0) : x));
1977     }
1978
1979   /* Don't operate on sources that may trap or are volatile.  */
1980   if (! noce_operand_ok (a) || ! noce_operand_ok (b))
1981     return FALSE;
1982
1983   /* Set up the info block for our subroutines.  */
1984   if_info.test_bb = test_bb;
1985   if_info.cond = cond;
1986   if_info.jump = jump;
1987   if_info.insn_a = insn_a;
1988   if_info.insn_b = insn_b;
1989   if_info.x = x;
1990   if_info.a = a;
1991   if_info.b = b;
1992   if_info.b_unconditional = else_bb == 0;
1993
1994   /* Try optimizations in some approximation of a useful order.  */
1995   /* ??? Should first look to see if X is live incoming at all.  If it
1996      isn't, we don't need anything but an unconditional set.  */
1997
1998   /* Look and see if A and B are really the same.  Avoid creating silly
1999      cmove constructs that no one will fix up later.  */
2000   if (rtx_equal_p (a, b))
2001     {
2002       /* If we have an INSN_B, we don't have to create any new rtl.  Just
2003          move the instruction that we already have.  If we don't have an
2004          INSN_B, that means that A == X, and we've got a noop move.  In
2005          that case don't do anything and let the code below delete INSN_A.  */
2006       if (insn_b && else_bb)
2007         {
2008           rtx note;
2009
2010           if (else_bb && insn_b == BB_END (else_bb))
2011             BB_END (else_bb) = PREV_INSN (insn_b);
2012           reorder_insns (insn_b, insn_b, PREV_INSN (jump));
2013
2014           /* If there was a REG_EQUAL note, delete it since it may have been
2015              true due to this insn being after a jump.  */
2016           if ((note = find_reg_note (insn_b, REG_EQUAL, NULL_RTX)) != 0)
2017             remove_note (insn_b, note);
2018
2019           insn_b = NULL_RTX;
2020         }
2021       /* If we have "x = b; if (...) x = a;", and x has side-effects, then
2022          x must be executed twice.  */
2023       else if (insn_b && side_effects_p (orig_x))
2024         return FALSE;
2025
2026       x = orig_x;
2027       goto success;
2028     }
2029
2030   /* Disallow the "if (...) x = a;" form (with an implicit "else x = x;")
2031      for most optimizations if writing to x may trap, i.e. it's a memory
2032      other than a static var or a stack slot.  */
2033   if (! set_b
2034       && MEM_P (orig_x)
2035       && ! MEM_NOTRAP_P (orig_x)
2036       && rtx_addr_can_trap_p (XEXP (orig_x, 0)))
2037     {
2038       if (HAVE_conditional_move)
2039         {
2040           if (noce_try_cmove (&if_info))
2041             goto success;
2042           if (! HAVE_conditional_execution
2043               && noce_try_cmove_arith (&if_info))
2044             goto success;
2045         }
2046       return FALSE;
2047     }
2048
2049   if (noce_try_move (&if_info))
2050     goto success;
2051   if (noce_try_store_flag (&if_info))
2052     goto success;
2053   if (noce_try_minmax (&if_info))
2054     goto success;
2055   if (noce_try_abs (&if_info))
2056     goto success;
2057   if (HAVE_conditional_move
2058       && noce_try_cmove (&if_info))
2059     goto success;
2060   if (! HAVE_conditional_execution)
2061     {
2062       if (noce_try_store_flag_constants (&if_info))
2063         goto success;
2064       if (noce_try_addcc (&if_info))
2065         goto success;
2066       if (noce_try_store_flag_mask (&if_info))
2067         goto success;
2068       if (HAVE_conditional_move
2069           && noce_try_cmove_arith (&if_info))
2070         goto success;
2071       if (noce_try_sign_mask (&if_info))
2072         goto success;
2073     }
2074
2075   return FALSE;
2076
2077  success:
2078   /* The original sets may now be killed.  */
2079   delete_insn (insn_a);
2080
2081   /* Several special cases here: First, we may have reused insn_b above,
2082      in which case insn_b is now NULL.  Second, we want to delete insn_b
2083      if it came from the ELSE block, because follows the now correct
2084      write that appears in the TEST block.  However, if we got insn_b from
2085      the TEST block, it may in fact be loading data needed for the comparison.
2086      We'll let life_analysis remove the insn if it's really dead.  */
2087   if (insn_b && else_bb)
2088     delete_insn (insn_b);
2089
2090   /* The new insns will have been inserted immediately before the jump.  We
2091      should be able to remove the jump with impunity, but the condition itself
2092      may have been modified by gcse to be shared across basic blocks.  */
2093   delete_insn (jump);
2094
2095   /* If we used a temporary, fix it up now.  */
2096   if (orig_x != x)
2097     {
2098       start_sequence ();
2099       noce_emit_move_insn (orig_x, x);
2100       insn_b = get_insns ();
2101       set_used_flags (orig_x);
2102       unshare_all_rtl_in_chain (insn_b);
2103       end_sequence ();
2104
2105       emit_insn_after_setloc (insn_b, BB_END (test_bb), INSN_LOCATOR (insn_a));
2106     }
2107
2108   /* Merge the blocks!  */
2109   merge_if_block (ce_info);
2110
2111   return TRUE;
2112 }
2113 \f
2114 /* Attempt to convert an IF-THEN or IF-THEN-ELSE block into
2115    straight line code.  Return true if successful.  */
2116
2117 static int
2118 process_if_block (struct ce_if_block * ce_info)
2119 {
2120   if (! reload_completed
2121       && noce_process_if_block (ce_info))
2122     return TRUE;
2123
2124   if (HAVE_conditional_execution && reload_completed)
2125     {
2126       /* If we have && and || tests, try to first handle combining the && and
2127          || tests into the conditional code, and if that fails, go back and
2128          handle it without the && and ||, which at present handles the && case
2129          if there was no ELSE block.  */
2130       if (cond_exec_process_if_block (ce_info, TRUE))
2131         return TRUE;
2132
2133       if (ce_info->num_multiple_test_blocks)
2134         {
2135           cancel_changes (0);
2136
2137           if (cond_exec_process_if_block (ce_info, FALSE))
2138             return TRUE;
2139         }
2140     }
2141
2142   return FALSE;
2143 }
2144
2145 /* Merge the blocks and mark for local life update.  */
2146
2147 static void
2148 merge_if_block (struct ce_if_block * ce_info)
2149 {
2150   basic_block test_bb = ce_info->test_bb;       /* last test block */
2151   basic_block then_bb = ce_info->then_bb;       /* THEN */
2152   basic_block else_bb = ce_info->else_bb;       /* ELSE or NULL */
2153   basic_block join_bb = ce_info->join_bb;       /* join block */
2154   basic_block combo_bb;
2155
2156   /* All block merging is done into the lower block numbers.  */
2157
2158   combo_bb = test_bb;
2159
2160   /* Merge any basic blocks to handle && and || subtests.  Each of
2161      the blocks are on the fallthru path from the predecessor block.  */
2162   if (ce_info->num_multiple_test_blocks > 0)
2163     {
2164       basic_block bb = test_bb;
2165       basic_block last_test_bb = ce_info->last_test_bb;
2166       basic_block fallthru = block_fallthru (bb);
2167
2168       do
2169         {
2170           bb = fallthru;
2171           fallthru = block_fallthru (bb);
2172           merge_blocks (combo_bb, bb);
2173           num_true_changes++;
2174         }
2175       while (bb != last_test_bb);
2176     }
2177
2178   /* Merge TEST block into THEN block.  Normally the THEN block won't have a
2179      label, but it might if there were || tests.  That label's count should be
2180      zero, and it normally should be removed.  */
2181
2182   if (then_bb)
2183     {
2184       if (combo_bb->global_live_at_end)
2185         COPY_REG_SET (combo_bb->global_live_at_end,
2186                       then_bb->global_live_at_end);
2187       merge_blocks (combo_bb, then_bb);
2188       num_true_changes++;
2189     }
2190
2191   /* The ELSE block, if it existed, had a label.  That label count
2192      will almost always be zero, but odd things can happen when labels
2193      get their addresses taken.  */
2194   if (else_bb)
2195     {
2196       merge_blocks (combo_bb, else_bb);
2197       num_true_changes++;
2198     }
2199
2200   /* If there was no join block reported, that means it was not adjacent
2201      to the others, and so we cannot merge them.  */
2202
2203   if (! join_bb)
2204     {
2205       rtx last = BB_END (combo_bb);
2206
2207       /* The outgoing edge for the current COMBO block should already
2208          be correct.  Verify this.  */
2209       if (combo_bb->succ == NULL_EDGE)
2210         {
2211           if (find_reg_note (last, REG_NORETURN, NULL))
2212             ;
2213           else if (NONJUMP_INSN_P (last)
2214                    && GET_CODE (PATTERN (last)) == TRAP_IF
2215                    && TRAP_CONDITION (PATTERN (last)) == const_true_rtx)
2216             ;
2217           else
2218             abort ();
2219         }
2220
2221       /* There should still be something at the end of the THEN or ELSE
2222          blocks taking us to our final destination.  */
2223       else if (JUMP_P (last))
2224         ;
2225       else if (combo_bb->succ->dest == EXIT_BLOCK_PTR
2226                && CALL_P (last)
2227                && SIBLING_CALL_P (last))
2228         ;
2229       else if ((combo_bb->succ->flags & EDGE_EH)
2230                && can_throw_internal (last))
2231         ;
2232       else
2233         abort ();
2234     }
2235
2236   /* The JOIN block may have had quite a number of other predecessors too.
2237      Since we've already merged the TEST, THEN and ELSE blocks, we should
2238      have only one remaining edge from our if-then-else diamond.  If there
2239      is more than one remaining edge, it must come from elsewhere.  There
2240      may be zero incoming edges if the THEN block didn't actually join
2241      back up (as with a call to abort).  */
2242   else if ((join_bb->pred == NULL
2243             || join_bb->pred->pred_next == NULL)
2244            && join_bb != EXIT_BLOCK_PTR)
2245     {
2246       /* We can merge the JOIN.  */
2247       if (combo_bb->global_live_at_end)
2248         COPY_REG_SET (combo_bb->global_live_at_end,
2249                       join_bb->global_live_at_end);
2250
2251       merge_blocks (combo_bb, join_bb);
2252       num_true_changes++;
2253     }
2254   else
2255     {
2256       /* We cannot merge the JOIN.  */
2257
2258       /* The outgoing edge for the current COMBO block should already
2259          be correct.  Verify this.  */
2260       if (combo_bb->succ->succ_next != NULL_EDGE
2261           || combo_bb->succ->dest != join_bb)
2262         abort ();
2263
2264       /* Remove the jump and cruft from the end of the COMBO block.  */
2265       if (join_bb != EXIT_BLOCK_PTR)
2266         tidy_fallthru_edge (combo_bb->succ);
2267     }
2268
2269   num_updated_if_blocks++;
2270 }
2271 \f
2272 /* Find a block ending in a simple IF condition and try to transform it
2273    in some way.  When converting a multi-block condition, put the new code
2274    in the first such block and delete the rest.  Return a pointer to this
2275    first block if some transformation was done.  Return NULL otherwise.  */
2276
2277 static basic_block
2278 find_if_header (basic_block test_bb, int pass)
2279 {
2280   ce_if_block_t ce_info;
2281   edge then_edge;
2282   edge else_edge;
2283
2284   /* The kind of block we're looking for has exactly two successors.  */
2285   if ((then_edge = test_bb->succ) == NULL_EDGE
2286       || (else_edge = then_edge->succ_next) == NULL_EDGE
2287       || else_edge->succ_next != NULL_EDGE)
2288     return NULL;
2289
2290   /* Neither edge should be abnormal.  */
2291   if ((then_edge->flags & EDGE_COMPLEX)
2292       || (else_edge->flags & EDGE_COMPLEX))
2293     return NULL;
2294
2295   /* Nor exit the loop.  */
2296   if ((then_edge->flags & EDGE_LOOP_EXIT)
2297       || (else_edge->flags & EDGE_LOOP_EXIT))
2298     return NULL;
2299
2300   /* The THEN edge is canonically the one that falls through.  */
2301   if (then_edge->flags & EDGE_FALLTHRU)
2302     ;
2303   else if (else_edge->flags & EDGE_FALLTHRU)
2304     {
2305       edge e = else_edge;
2306       else_edge = then_edge;
2307       then_edge = e;
2308     }
2309   else
2310     /* Otherwise this must be a multiway branch of some sort.  */
2311     return NULL;
2312
2313   memset (&ce_info, '\0', sizeof (ce_info));
2314   ce_info.test_bb = test_bb;
2315   ce_info.then_bb = then_edge->dest;
2316   ce_info.else_bb = else_edge->dest;
2317   ce_info.pass = pass;
2318
2319 #ifdef IFCVT_INIT_EXTRA_FIELDS
2320   IFCVT_INIT_EXTRA_FIELDS (&ce_info);
2321 #endif
2322
2323   if (find_if_block (&ce_info))
2324     goto success;
2325
2326   if (HAVE_trap && HAVE_conditional_trap
2327       && find_cond_trap (test_bb, then_edge, else_edge))
2328     goto success;
2329
2330   if (dom_computed[CDI_POST_DOMINATORS] >= DOM_NO_FAST_QUERY
2331       && (! HAVE_conditional_execution || reload_completed))
2332     {
2333       if (find_if_case_1 (test_bb, then_edge, else_edge))
2334         goto success;
2335       if (find_if_case_2 (test_bb, then_edge, else_edge))
2336         goto success;
2337     }
2338
2339   return NULL;
2340
2341  success:
2342   if (dump_file)
2343     fprintf (dump_file, "Conversion succeeded on pass %d.\n", pass);
2344   return ce_info.test_bb;
2345 }
2346
2347 /* Return true if a block has two edges, one of which falls through to the next
2348    block, and the other jumps to a specific block, so that we can tell if the
2349    block is part of an && test or an || test.  Returns either -1 or the number
2350    of non-note, non-jump, non-USE/CLOBBER insns in the block.  */
2351
2352 static int
2353 block_jumps_and_fallthru_p (basic_block cur_bb, basic_block target_bb)
2354 {
2355   edge cur_edge;
2356   int fallthru_p = FALSE;
2357   int jump_p = FALSE;
2358   rtx insn;
2359   rtx end;
2360   int n_insns = 0;
2361
2362   if (!cur_bb || !target_bb)
2363     return -1;
2364
2365   /* If no edges, obviously it doesn't jump or fallthru.  */
2366   if (cur_bb->succ == NULL_EDGE)
2367     return FALSE;
2368
2369   for (cur_edge = cur_bb->succ;
2370        cur_edge != NULL_EDGE;
2371        cur_edge = cur_edge->succ_next)
2372     {
2373       if (cur_edge->flags & EDGE_COMPLEX)
2374         /* Anything complex isn't what we want.  */
2375         return -1;
2376
2377       else if (cur_edge->flags & EDGE_FALLTHRU)
2378         fallthru_p = TRUE;
2379
2380       else if (cur_edge->dest == target_bb)
2381         jump_p = TRUE;
2382
2383       else
2384         return -1;
2385     }
2386
2387   if ((jump_p & fallthru_p) == 0)
2388     return -1;
2389
2390   /* Don't allow calls in the block, since this is used to group && and ||
2391      together for conditional execution support.  ??? we should support
2392      conditional execution support across calls for IA-64 some day, but
2393      for now it makes the code simpler.  */
2394   end = BB_END (cur_bb);
2395   insn = BB_HEAD (cur_bb);
2396
2397   while (insn != NULL_RTX)
2398     {
2399       if (CALL_P (insn))
2400         return -1;
2401
2402       if (INSN_P (insn)
2403           && !JUMP_P (insn)
2404           && GET_CODE (PATTERN (insn)) != USE
2405           && GET_CODE (PATTERN (insn)) != CLOBBER)
2406         n_insns++;
2407
2408       if (insn == end)
2409         break;
2410
2411       insn = NEXT_INSN (insn);
2412     }
2413
2414   return n_insns;
2415 }
2416
2417 /* Determine if a given basic block heads a simple IF-THEN or IF-THEN-ELSE
2418    block.  If so, we'll try to convert the insns to not require the branch.
2419    Return TRUE if we were successful at converting the block.  */
2420
2421 static int
2422 find_if_block (struct ce_if_block * ce_info)
2423 {
2424   basic_block test_bb = ce_info->test_bb;
2425   basic_block then_bb = ce_info->then_bb;
2426   basic_block else_bb = ce_info->else_bb;
2427   basic_block join_bb = NULL_BLOCK;
2428   edge then_succ = then_bb->succ;
2429   edge else_succ = else_bb->succ;
2430   int then_predecessors;
2431   int else_predecessors;
2432   edge cur_edge;
2433   basic_block next;
2434
2435   ce_info->last_test_bb = test_bb;
2436
2437   /* Discover if any fall through predecessors of the current test basic block
2438      were && tests (which jump to the else block) or || tests (which jump to
2439      the then block).  */
2440   if (HAVE_conditional_execution && reload_completed
2441       && test_bb->pred != NULL_EDGE
2442       && test_bb->pred->pred_next == NULL_EDGE
2443       && test_bb->pred->flags == EDGE_FALLTHRU)
2444     {
2445       basic_block bb = test_bb->pred->src;
2446       basic_block target_bb;
2447       int max_insns = MAX_CONDITIONAL_EXECUTE;
2448       int n_insns;
2449
2450       /* Determine if the preceding block is an && or || block.  */
2451       if ((n_insns = block_jumps_and_fallthru_p (bb, else_bb)) >= 0)
2452         {
2453           ce_info->and_and_p = TRUE;
2454           target_bb = else_bb;
2455         }
2456       else if ((n_insns = block_jumps_and_fallthru_p (bb, then_bb)) >= 0)
2457         {
2458           ce_info->and_and_p = FALSE;
2459           target_bb = then_bb;
2460         }
2461       else
2462         target_bb = NULL_BLOCK;
2463
2464       if (target_bb && n_insns <= max_insns)
2465         {
2466           int total_insns = 0;
2467           int blocks = 0;
2468
2469           ce_info->last_test_bb = test_bb;
2470
2471           /* Found at least one && or || block, look for more.  */
2472           do
2473             {
2474               ce_info->test_bb = test_bb = bb;
2475               total_insns += n_insns;
2476               blocks++;
2477
2478               if (bb->pred == NULL_EDGE || bb->pred->pred_next != NULL_EDGE)
2479                 break;
2480
2481               bb = bb->pred->src;
2482               n_insns = block_jumps_and_fallthru_p (bb, target_bb);
2483             }
2484           while (n_insns >= 0 && (total_insns + n_insns) <= max_insns);
2485
2486           ce_info->num_multiple_test_blocks = blocks;
2487           ce_info->num_multiple_test_insns = total_insns;
2488
2489           if (ce_info->and_and_p)
2490             ce_info->num_and_and_blocks = blocks;
2491           else
2492             ce_info->num_or_or_blocks = blocks;
2493         }
2494     }
2495
2496   /* Count the number of edges the THEN and ELSE blocks have.  */
2497   then_predecessors = 0;
2498   for (cur_edge = then_bb->pred;
2499        cur_edge != NULL_EDGE;
2500        cur_edge = cur_edge->pred_next)
2501     {
2502       then_predecessors++;
2503       if (cur_edge->flags & EDGE_COMPLEX)
2504         return FALSE;
2505     }
2506
2507   else_predecessors = 0;
2508   for (cur_edge = else_bb->pred;
2509        cur_edge != NULL_EDGE;
2510        cur_edge = cur_edge->pred_next)
2511     {
2512       else_predecessors++;
2513       if (cur_edge->flags & EDGE_COMPLEX)
2514         return FALSE;
2515     }
2516
2517   /* The THEN block of an IF-THEN combo must have exactly one predecessor,
2518      other than any || blocks which jump to the THEN block.  */
2519   if ((then_predecessors - ce_info->num_or_or_blocks) != 1)
2520     return FALSE;
2521
2522   /* The THEN block of an IF-THEN combo must have zero or one successors.  */
2523   if (then_succ != NULL_EDGE
2524       && (then_succ->succ_next != NULL_EDGE
2525           || (then_succ->flags & EDGE_COMPLEX)
2526           || (flow2_completed && tablejump_p (BB_END (then_bb), NULL, NULL))))
2527     return FALSE;
2528
2529   /* If the THEN block has no successors, conditional execution can still
2530      make a conditional call.  Don't do this unless the ELSE block has
2531      only one incoming edge -- the CFG manipulation is too ugly otherwise.
2532      Check for the last insn of the THEN block being an indirect jump, which
2533      is listed as not having any successors, but confuses the rest of the CE
2534      code processing.  ??? we should fix this in the future.  */
2535   if (then_succ == NULL)
2536     {
2537       if (else_bb->pred->pred_next == NULL_EDGE)
2538         {
2539           rtx last_insn = BB_END (then_bb);
2540
2541           while (last_insn
2542                  && NOTE_P (last_insn)
2543                  && last_insn != BB_HEAD (then_bb))
2544             last_insn = PREV_INSN (last_insn);
2545
2546           if (last_insn
2547               && JUMP_P (last_insn)
2548               && ! simplejump_p (last_insn))
2549             return FALSE;
2550
2551           join_bb = else_bb;
2552           else_bb = NULL_BLOCK;
2553         }
2554       else
2555         return FALSE;
2556     }
2557
2558   /* If the THEN block's successor is the other edge out of the TEST block,
2559      then we have an IF-THEN combo without an ELSE.  */
2560   else if (then_succ->dest == else_bb)
2561     {
2562       join_bb = else_bb;
2563       else_bb = NULL_BLOCK;
2564     }
2565
2566   /* If the THEN and ELSE block meet in a subsequent block, and the ELSE
2567      has exactly one predecessor and one successor, and the outgoing edge
2568      is not complex, then we have an IF-THEN-ELSE combo.  */
2569   else if (else_succ != NULL_EDGE
2570            && then_succ->dest == else_succ->dest
2571            && else_bb->pred->pred_next == NULL_EDGE
2572            && else_succ->succ_next == NULL_EDGE
2573            && ! (else_succ->flags & EDGE_COMPLEX)
2574            && ! (flow2_completed && tablejump_p (BB_END (else_bb), NULL, NULL)))
2575     join_bb = else_succ->dest;
2576
2577   /* Otherwise it is not an IF-THEN or IF-THEN-ELSE combination.  */
2578   else
2579     return FALSE;
2580
2581   num_possible_if_blocks++;
2582
2583   if (dump_file)
2584     {
2585       fprintf (dump_file,
2586                "\nIF-THEN%s block found, pass %d, start block %d "
2587                "[insn %d], then %d [%d]",
2588                (else_bb) ? "-ELSE" : "",
2589                ce_info->pass,
2590                test_bb->index,
2591                BB_HEAD (test_bb) ? (int)INSN_UID (BB_HEAD (test_bb)) : -1,
2592                then_bb->index,
2593                BB_HEAD (then_bb) ? (int)INSN_UID (BB_HEAD (then_bb)) : -1);
2594
2595       if (else_bb)
2596         fprintf (dump_file, ", else %d [%d]",
2597                  else_bb->index,
2598                  BB_HEAD (else_bb) ? (int)INSN_UID (BB_HEAD (else_bb)) : -1);
2599
2600       fprintf (dump_file, ", join %d [%d]",
2601                join_bb->index,
2602                BB_HEAD (join_bb) ? (int)INSN_UID (BB_HEAD (join_bb)) : -1);
2603
2604       if (ce_info->num_multiple_test_blocks > 0)
2605         fprintf (dump_file, ", %d %s block%s last test %d [%d]",
2606                  ce_info->num_multiple_test_blocks,
2607                  (ce_info->and_and_p) ? "&&" : "||",
2608                  (ce_info->num_multiple_test_blocks == 1) ? "" : "s",
2609                  ce_info->last_test_bb->index,
2610                  ((BB_HEAD (ce_info->last_test_bb))
2611                   ? (int)INSN_UID (BB_HEAD (ce_info->last_test_bb))
2612                   : -1));
2613
2614       fputc ('\n', dump_file);
2615     }
2616
2617   /* Make sure IF, THEN, and ELSE, blocks are adjacent.  Actually, we get the
2618      first condition for free, since we've already asserted that there's a
2619      fallthru edge from IF to THEN.  Likewise for the && and || blocks, since
2620      we checked the FALLTHRU flag, those are already adjacent to the last IF
2621      block.  */
2622   /* ??? As an enhancement, move the ELSE block.  Have to deal with
2623      BLOCK notes, if by no other means than aborting the merge if they
2624      exist.  Sticky enough I don't want to think about it now.  */
2625   next = then_bb;
2626   if (else_bb && (next = next->next_bb) != else_bb)
2627     return FALSE;
2628   if ((next = next->next_bb) != join_bb && join_bb != EXIT_BLOCK_PTR)
2629     {
2630       if (else_bb)
2631         join_bb = NULL;
2632       else
2633         return FALSE;
2634     }
2635
2636   /* Do the real work.  */
2637   ce_info->else_bb = else_bb;
2638   ce_info->join_bb = join_bb;
2639
2640   return process_if_block (ce_info);
2641 }
2642
2643 /* Convert a branch over a trap, or a branch
2644    to a trap, into a conditional trap.  */
2645
2646 static int
2647 find_cond_trap (basic_block test_bb, edge then_edge, edge else_edge)
2648 {
2649   basic_block then_bb = then_edge->dest;
2650   basic_block else_bb = else_edge->dest;
2651   basic_block other_bb, trap_bb;
2652   rtx trap, jump, cond, cond_earliest, seq;
2653   enum rtx_code code;
2654
2655   /* Locate the block with the trap instruction.  */
2656   /* ??? While we look for no successors, we really ought to allow
2657      EH successors.  Need to fix merge_if_block for that to work.  */
2658   if ((trap = block_has_only_trap (then_bb)) != NULL)
2659     trap_bb = then_bb, other_bb = else_bb;
2660   else if ((trap = block_has_only_trap (else_bb)) != NULL)
2661     trap_bb = else_bb, other_bb = then_bb;
2662   else
2663     return FALSE;
2664
2665   if (dump_file)
2666     {
2667       fprintf (dump_file, "\nTRAP-IF block found, start %d, trap %d\n",
2668                test_bb->index, trap_bb->index);
2669     }
2670
2671   /* If this is not a standard conditional jump, we can't parse it.  */
2672   jump = BB_END (test_bb);
2673   cond = noce_get_condition (jump, &cond_earliest);
2674   if (! cond)
2675     return FALSE;
2676
2677   /* If the conditional jump is more than just a conditional jump, then
2678      we can not do if-conversion on this block.  */
2679   if (! onlyjump_p (jump))
2680     return FALSE;
2681
2682   /* We must be comparing objects whose modes imply the size.  */
2683   if (GET_MODE (XEXP (cond, 0)) == BLKmode)
2684     return FALSE;
2685
2686   /* Reverse the comparison code, if necessary.  */
2687   code = GET_CODE (cond);
2688   if (then_bb == trap_bb)
2689     {
2690       code = reversed_comparison_code (cond, jump);
2691       if (code == UNKNOWN)
2692         return FALSE;
2693     }
2694
2695   /* Attempt to generate the conditional trap.  */
2696   seq = gen_cond_trap (code, XEXP (cond, 0),
2697                        XEXP (cond, 1),
2698                        TRAP_CODE (PATTERN (trap)));
2699   if (seq == NULL)
2700     return FALSE;
2701
2702   num_true_changes++;
2703
2704   /* Emit the new insns before cond_earliest.  */
2705   emit_insn_before_setloc (seq, cond_earliest, INSN_LOCATOR (trap));
2706
2707   /* Delete the trap block if possible.  */
2708   remove_edge (trap_bb == then_bb ? then_edge : else_edge);
2709   if (trap_bb->pred == NULL)
2710     delete_basic_block (trap_bb);
2711
2712   /* If the non-trap block and the test are now adjacent, merge them.
2713      Otherwise we must insert a direct branch.  */
2714   if (test_bb->next_bb == other_bb)
2715     {
2716       struct ce_if_block new_ce_info;
2717       delete_insn (jump);
2718       memset (&new_ce_info, '\0', sizeof (new_ce_info));
2719       new_ce_info.test_bb = test_bb;
2720       new_ce_info.then_bb = NULL;
2721       new_ce_info.else_bb = NULL;
2722       new_ce_info.join_bb = other_bb;
2723       merge_if_block (&new_ce_info);
2724     }
2725   else
2726     {
2727       rtx lab, newjump;
2728
2729       lab = JUMP_LABEL (jump);
2730       newjump = emit_jump_insn_after (gen_jump (lab), jump);
2731       LABEL_NUSES (lab) += 1;
2732       JUMP_LABEL (newjump) = lab;
2733       emit_barrier_after (newjump);
2734
2735       delete_insn (jump);
2736     }
2737
2738   return TRUE;
2739 }
2740
2741 /* Subroutine of find_cond_trap: if BB contains only a trap insn,
2742    return it.  */
2743
2744 static rtx
2745 block_has_only_trap (basic_block bb)
2746 {
2747   rtx trap;
2748
2749   /* We're not the exit block.  */
2750   if (bb == EXIT_BLOCK_PTR)
2751     return NULL_RTX;
2752
2753   /* The block must have no successors.  */
2754   if (bb->succ)
2755     return NULL_RTX;
2756
2757   /* The only instruction in the THEN block must be the trap.  */
2758   trap = first_active_insn (bb);
2759   if (! (trap == BB_END (bb)
2760          && GET_CODE (PATTERN (trap)) == TRAP_IF
2761          && TRAP_CONDITION (PATTERN (trap)) == const_true_rtx))
2762     return NULL_RTX;
2763
2764   return trap;
2765 }
2766
2767 /* Look for IF-THEN-ELSE cases in which one of THEN or ELSE is
2768    transformable, but not necessarily the other.  There need be no
2769    JOIN block.
2770
2771    Return TRUE if we were successful at converting the block.
2772
2773    Cases we'd like to look at:
2774
2775    (1)
2776         if (test) goto over; // x not live
2777         x = a;
2778         goto label;
2779         over:
2780
2781    becomes
2782
2783         x = a;
2784         if (! test) goto label;
2785
2786    (2)
2787         if (test) goto E; // x not live
2788         x = big();
2789         goto L;
2790         E:
2791         x = b;
2792         goto M;
2793
2794    becomes
2795
2796         x = b;
2797         if (test) goto M;
2798         x = big();
2799         goto L;
2800
2801    (3) // This one's really only interesting for targets that can do
2802        // multiway branching, e.g. IA-64 BBB bundles.  For other targets
2803        // it results in multiple branches on a cache line, which often
2804        // does not sit well with predictors.
2805
2806         if (test1) goto E; // predicted not taken
2807         x = a;
2808         if (test2) goto F;
2809         ...
2810         E:
2811         x = b;
2812         J:
2813
2814    becomes
2815
2816         x = a;
2817         if (test1) goto E;
2818         if (test2) goto F;
2819
2820    Notes:
2821
2822    (A) Don't do (2) if the branch is predicted against the block we're
2823    eliminating.  Do it anyway if we can eliminate a branch; this requires
2824    that the sole successor of the eliminated block postdominate the other
2825    side of the if.
2826
2827    (B) With CE, on (3) we can steal from both sides of the if, creating
2828
2829         if (test1) x = a;
2830         if (!test1) x = b;
2831         if (test1) goto J;
2832         if (test2) goto F;
2833         ...
2834         J:
2835
2836    Again, this is most useful if J postdominates.
2837
2838    (C) CE substitutes for helpful life information.
2839
2840    (D) These heuristics need a lot of work.  */
2841
2842 /* Tests for case 1 above.  */
2843
2844 static int
2845 find_if_case_1 (basic_block test_bb, edge then_edge, edge else_edge)
2846 {
2847   basic_block then_bb = then_edge->dest;
2848   basic_block else_bb = else_edge->dest, new_bb;
2849   edge then_succ = then_bb->succ;
2850   int then_bb_index, bb_cost;
2851
2852   /* If we are partitioning hot/cold basic blocks, we don't want to
2853      mess up unconditional or indirect jumps that cross between hot
2854      and cold sections.
2855   
2856      Basic block partitioning may result in some jumps that appear to
2857      be optimizable (or blocks that appear to be mergeable), but which really 
2858      must be left untouched (they are required to make it safely across 
2859      partition boundaries).  See  the comments at the top of 
2860      bb-reorder.c:partition_hot_cold_basic_blocks for complete details.  */
2861
2862   if (flag_reorder_blocks_and_partition
2863       && ((BB_END (then_bb) 
2864            && find_reg_note (BB_END (then_bb), REG_CROSSING_JUMP, NULL_RTX))
2865           || (BB_END (else_bb)
2866               && find_reg_note (BB_END (else_bb), REG_CROSSING_JUMP, 
2867                                 NULL_RTX))))
2868     return FALSE;
2869
2870   /* THEN has one successor.  */
2871   if (!then_succ || then_succ->succ_next != NULL)
2872     return FALSE;
2873
2874   /* THEN does not fall through, but is not strange either.  */
2875   if (then_succ->flags & (EDGE_COMPLEX | EDGE_FALLTHRU))
2876     return FALSE;
2877
2878   /* THEN has one predecessor.  */
2879   if (then_bb->pred->pred_next != NULL)
2880     return FALSE;
2881
2882   /* THEN must do something.  */
2883   if (forwarder_block_p (then_bb))
2884     return FALSE;
2885
2886   num_possible_if_blocks++;
2887   if (dump_file)
2888     fprintf (dump_file,
2889              "\nIF-CASE-1 found, start %d, then %d\n",
2890              test_bb->index, then_bb->index);
2891
2892   /* THEN is small.  */
2893   bb_cost = total_bb_rtx_cost (then_bb);
2894   if (bb_cost < 0 || bb_cost >= COSTS_N_INSNS (BRANCH_COST))
2895     return FALSE;
2896
2897   /* Registers set are dead, or are predicable.  */
2898   if (! dead_or_predicable (test_bb, then_bb, else_bb,
2899                             then_bb->succ->dest, 1))
2900     return FALSE;
2901
2902   /* Conversion went ok, including moving the insns and fixing up the
2903      jump.  Adjust the CFG to match.  */
2904
2905   bitmap_operation (test_bb->global_live_at_end,
2906                     else_bb->global_live_at_start,
2907                     then_bb->global_live_at_end, BITMAP_IOR);
2908
2909   new_bb = redirect_edge_and_branch_force (FALLTHRU_EDGE (test_bb), else_bb);
2910   then_bb_index = then_bb->index;
2911   delete_basic_block (then_bb);
2912
2913   /* Make rest of code believe that the newly created block is the THEN_BB
2914      block we removed.  */
2915   if (new_bb)
2916     {
2917       new_bb->index = then_bb_index;
2918       BASIC_BLOCK (then_bb_index) = new_bb;
2919       /* Since the fallthru edge was redirected from test_bb to new_bb,
2920          we need to ensure that new_bb is in the same partition as
2921          test bb (you can not fall through across section boundaries).  */
2922       BB_COPY_PARTITION (new_bb, test_bb);
2923     }
2924   /* We've possibly created jump to next insn, cleanup_cfg will solve that
2925      later.  */
2926
2927   num_true_changes++;
2928   num_updated_if_blocks++;
2929
2930   return TRUE;
2931 }
2932
2933 /* Test for case 2 above.  */
2934
2935 static int
2936 find_if_case_2 (basic_block test_bb, edge then_edge, edge else_edge)
2937 {
2938   basic_block then_bb = then_edge->dest;
2939   basic_block else_bb = else_edge->dest;
2940   edge else_succ = else_bb->succ;
2941   int bb_cost;
2942   rtx note;
2943
2944   /* If we are partitioning hot/cold basic blocks, we don't want to
2945      mess up unconditional or indirect jumps that cross between hot
2946      and cold sections.
2947   
2948      Basic block partitioning may result in some jumps that appear to
2949      be optimizable (or blocks that appear to be mergeable), but which really 
2950      must be left untouched (they are required to make it safely across 
2951      partition boundaries).  See  the comments at the top of 
2952      bb-reorder.c:partition_hot_cold_basic_blocks for complete details.  */
2953
2954   if (flag_reorder_blocks_and_partition
2955       && ((BB_END (then_bb)
2956            && find_reg_note (BB_END (then_bb), REG_CROSSING_JUMP, NULL_RTX))
2957           || (BB_END (else_bb) 
2958               && find_reg_note (BB_END (else_bb), REG_CROSSING_JUMP, 
2959                                 NULL_RTX))))
2960     return FALSE;
2961
2962   /* ELSE has one successor.  */
2963   if (!else_succ || else_succ->succ_next != NULL)
2964     return FALSE;
2965
2966   /* ELSE outgoing edge is not complex.  */
2967   if (else_succ->flags & EDGE_COMPLEX)
2968     return FALSE;
2969
2970   /* ELSE has one predecessor.  */
2971   if (else_bb->pred->pred_next != NULL)
2972     return FALSE;
2973
2974   /* THEN is not EXIT.  */
2975   if (then_bb->index < 0)
2976     return FALSE;
2977
2978   /* ELSE is predicted or SUCC(ELSE) postdominates THEN.  */
2979   note = find_reg_note (BB_END (test_bb), REG_BR_PROB, NULL_RTX);
2980   if (note && INTVAL (XEXP (note, 0)) >= REG_BR_PROB_BASE / 2)
2981     ;
2982   else if (else_succ->dest->index < 0
2983            || dominated_by_p (CDI_POST_DOMINATORS, then_bb,
2984                               else_succ->dest))
2985     ;
2986   else
2987     return FALSE;
2988
2989   num_possible_if_blocks++;
2990   if (dump_file)
2991     fprintf (dump_file,
2992              "\nIF-CASE-2 found, start %d, else %d\n",
2993              test_bb->index, else_bb->index);
2994
2995   /* ELSE is small.  */
2996   bb_cost = total_bb_rtx_cost (else_bb);
2997   if (bb_cost < 0 || bb_cost >= COSTS_N_INSNS (BRANCH_COST))
2998     return FALSE;
2999
3000   /* Registers set are dead, or are predicable.  */
3001   if (! dead_or_predicable (test_bb, else_bb, then_bb, else_succ->dest, 0))
3002     return FALSE;
3003
3004   /* Conversion went ok, including moving the insns and fixing up the
3005      jump.  Adjust the CFG to match.  */
3006
3007   bitmap_operation (test_bb->global_live_at_end,
3008                     then_bb->global_live_at_start,
3009                     else_bb->global_live_at_end, BITMAP_IOR);
3010
3011   delete_basic_block (else_bb);
3012
3013   num_true_changes++;
3014   num_updated_if_blocks++;
3015
3016   /* ??? We may now fallthru from one of THEN's successors into a join
3017      block.  Rerun cleanup_cfg?  Examine things manually?  Wait?  */
3018
3019   return TRUE;
3020 }
3021
3022 /* A subroutine of dead_or_predicable called through for_each_rtx.
3023    Return 1 if a memory is found.  */
3024
3025 static int
3026 find_memory (rtx *px, void *data ATTRIBUTE_UNUSED)
3027 {
3028   return MEM_P (*px);
3029 }
3030
3031 /* Used by the code above to perform the actual rtl transformations.
3032    Return TRUE if successful.
3033
3034    TEST_BB is the block containing the conditional branch.  MERGE_BB
3035    is the block containing the code to manipulate.  NEW_DEST is the
3036    label TEST_BB should be branching to after the conversion.
3037    REVERSEP is true if the sense of the branch should be reversed.  */
3038
3039 static int
3040 dead_or_predicable (basic_block test_bb, basic_block merge_bb,
3041                     basic_block other_bb, basic_block new_dest, int reversep)
3042 {
3043   rtx head, end, jump, earliest = NULL_RTX, old_dest, new_label = NULL_RTX;
3044
3045   jump = BB_END (test_bb);
3046
3047   /* Find the extent of the real code in the merge block.  */
3048   head = BB_HEAD (merge_bb);
3049   end = BB_END (merge_bb);
3050
3051   if (LABEL_P (head))
3052     head = NEXT_INSN (head);
3053   if (NOTE_P (head))
3054     {
3055       if (head == end)
3056         {
3057           head = end = NULL_RTX;
3058           goto no_body;
3059         }
3060       head = NEXT_INSN (head);
3061     }
3062
3063   if (JUMP_P (end))
3064     {
3065       if (head == end)
3066         {
3067           head = end = NULL_RTX;
3068           goto no_body;
3069         }
3070       end = PREV_INSN (end);
3071     }
3072
3073   /* Disable handling dead code by conditional execution if the machine needs
3074      to do anything funny with the tests, etc.  */
3075 #ifndef IFCVT_MODIFY_TESTS
3076   if (HAVE_conditional_execution)
3077     {
3078       /* In the conditional execution case, we have things easy.  We know
3079          the condition is reversible.  We don't have to check life info
3080          because we're going to conditionally execute the code anyway.
3081          All that's left is making sure the insns involved can actually
3082          be predicated.  */
3083
3084       rtx cond, prob_val;
3085
3086       cond = cond_exec_get_condition (jump);
3087       if (! cond)
3088         return FALSE;
3089
3090       prob_val = find_reg_note (jump, REG_BR_PROB, NULL_RTX);
3091       if (prob_val)
3092         prob_val = XEXP (prob_val, 0);
3093
3094       if (reversep)
3095         {
3096           enum rtx_code rev = reversed_comparison_code (cond, jump);
3097           if (rev == UNKNOWN)
3098             return FALSE;
3099           cond = gen_rtx_fmt_ee (rev, GET_MODE (cond), XEXP (cond, 0),
3100                                  XEXP (cond, 1));
3101           if (prob_val)
3102             prob_val = GEN_INT (REG_BR_PROB_BASE - INTVAL (prob_val));
3103         }
3104
3105       if (! cond_exec_process_insns ((ce_if_block_t *)0, head, end, cond,
3106                                      prob_val, 0))
3107         goto cancel;
3108
3109       earliest = jump;
3110     }
3111   else
3112 #endif
3113     {
3114       /* In the non-conditional execution case, we have to verify that there
3115          are no trapping operations, no calls, no references to memory, and
3116          that any registers modified are dead at the branch site.  */
3117
3118       rtx insn, cond, prev;
3119       regset_head merge_set_head, tmp_head, test_live_head, test_set_head;
3120       regset merge_set, tmp, test_live, test_set;
3121       struct propagate_block_info *pbi;
3122       int i, fail = 0;
3123
3124       /* Check for no calls or trapping operations.  */
3125       for (insn = head; ; insn = NEXT_INSN (insn))
3126         {
3127           if (CALL_P (insn))
3128             return FALSE;
3129           if (INSN_P (insn))
3130             {
3131               if (may_trap_p (PATTERN (insn)))
3132                 return FALSE;
3133
3134               /* ??? Even non-trapping memories such as stack frame
3135                  references must be avoided.  For stores, we collect
3136                  no lifetime info; for reads, we'd have to assert
3137                  true_dependence false against every store in the
3138                  TEST range.  */
3139               if (for_each_rtx (&PATTERN (insn), find_memory, NULL))
3140                 return FALSE;
3141             }
3142           if (insn == end)
3143             break;
3144         }
3145
3146       if (! any_condjump_p (jump))
3147         return FALSE;
3148
3149       /* Find the extent of the conditional.  */
3150       cond = noce_get_condition (jump, &earliest);
3151       if (! cond)
3152         return FALSE;
3153
3154       /* Collect:
3155            MERGE_SET = set of registers set in MERGE_BB
3156            TEST_LIVE = set of registers live at EARLIEST
3157            TEST_SET  = set of registers set between EARLIEST and the
3158                        end of the block.  */
3159
3160       tmp = INITIALIZE_REG_SET (tmp_head);
3161       merge_set = INITIALIZE_REG_SET (merge_set_head);
3162       test_live = INITIALIZE_REG_SET (test_live_head);
3163       test_set = INITIALIZE_REG_SET (test_set_head);
3164
3165       /* ??? bb->local_set is only valid during calculate_global_regs_live,
3166          so we must recompute usage for MERGE_BB.  Not so bad, I suppose,
3167          since we've already asserted that MERGE_BB is small.  */
3168       propagate_block (merge_bb, tmp, merge_set, merge_set, 0);
3169
3170       /* For small register class machines, don't lengthen lifetimes of
3171          hard registers before reload.  */
3172       if (SMALL_REGISTER_CLASSES && ! reload_completed)
3173         {
3174           EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP
3175             (merge_set, 0, i,
3176              {
3177                if (i < FIRST_PSEUDO_REGISTER
3178                    && ! fixed_regs[i]
3179                    && ! global_regs[i])
3180                 fail = 1;
3181              });
3182         }
3183
3184       /* For TEST, we're interested in a range of insns, not a whole block.
3185          Moreover, we're interested in the insns live from OTHER_BB.  */
3186
3187       COPY_REG_SET (test_live, other_bb->global_live_at_start);
3188       pbi = init_propagate_block_info (test_bb, test_live, test_set, test_set,
3189                                        0);
3190
3191       for (insn = jump; ; insn = prev)
3192         {
3193           prev = propagate_one_insn (pbi, insn);
3194           if (insn == earliest)
3195             break;
3196         }
3197
3198       free_propagate_block_info (pbi);
3199
3200       /* We can perform the transformation if
3201            MERGE_SET & (TEST_SET | TEST_LIVE)
3202          and
3203            TEST_SET & merge_bb->global_live_at_start
3204          are empty.  */
3205
3206       bitmap_operation (tmp, test_set, test_live, BITMAP_IOR);
3207       bitmap_operation (tmp, tmp, merge_set, BITMAP_AND);
3208       EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP(tmp, 0, i, fail = 1);
3209
3210       bitmap_operation (tmp, test_set, merge_bb->global_live_at_start,
3211                         BITMAP_AND);
3212       EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP(tmp, 0, i, fail = 1);
3213
3214       FREE_REG_SET (tmp);
3215       FREE_REG_SET (merge_set);
3216       FREE_REG_SET (test_live);
3217       FREE_REG_SET (test_set);
3218
3219       if (fail)
3220         return FALSE;
3221     }
3222
3223  no_body:
3224   /* We don't want to use normal invert_jump or redirect_jump because
3225      we don't want to delete_insn called.  Also, we want to do our own
3226      change group management.  */
3227
3228   old_dest = JUMP_LABEL (jump);
3229   if (other_bb != new_dest)
3230     {
3231       new_label = block_label (new_dest);
3232       if (reversep
3233           ? ! invert_jump_1 (jump, new_label)
3234           : ! redirect_jump_1 (jump, new_label))
3235         goto cancel;
3236     }
3237
3238   if (! apply_change_group ())
3239     return FALSE;
3240
3241   if (other_bb != new_dest)
3242     {
3243       if (old_dest)
3244         LABEL_NUSES (old_dest) -= 1;
3245       if (new_label)
3246         LABEL_NUSES (new_label) += 1;
3247       JUMP_LABEL (jump) = new_label;
3248       if (reversep)
3249         invert_br_probabilities (jump);
3250
3251       redirect_edge_succ (BRANCH_EDGE (test_bb), new_dest);
3252       if (reversep)
3253         {
3254           gcov_type count, probability;
3255           count = BRANCH_EDGE (test_bb)->count;
3256           BRANCH_EDGE (test_bb)->count = FALLTHRU_EDGE (test_bb)->count;
3257           FALLTHRU_EDGE (test_bb)->count = count;
3258           probability = BRANCH_EDGE (test_bb)->probability;
3259           BRANCH_EDGE (test_bb)->probability
3260             = FALLTHRU_EDGE (test_bb)->probability;
3261           FALLTHRU_EDGE (test_bb)->probability = probability;
3262           update_br_prob_note (test_bb);
3263         }
3264     }
3265
3266   /* Move the insns out of MERGE_BB to before the branch.  */
3267   if (head != NULL)
3268     {
3269       if (end == BB_END (merge_bb))
3270         BB_END (merge_bb) = PREV_INSN (head);
3271
3272       if (squeeze_notes (&head, &end))
3273         return TRUE;
3274
3275       reorder_insns (head, end, PREV_INSN (earliest));
3276     }
3277
3278   /* Remove the jump and edge if we can.  */
3279   if (other_bb == new_dest)
3280     {
3281       delete_insn (jump);
3282       remove_edge (BRANCH_EDGE (test_bb));
3283       /* ??? Can't merge blocks here, as then_bb is still in use.
3284          At minimum, the merge will get done just before bb-reorder.  */
3285     }
3286
3287   return TRUE;
3288
3289  cancel:
3290   cancel_changes (0);
3291   return FALSE;
3292 }
3293 \f
3294 /* Main entry point for all if-conversion.  */
3295
3296 void
3297 if_convert (int x_life_data_ok)
3298 {
3299   basic_block bb;
3300   int pass;
3301
3302   num_possible_if_blocks = 0;
3303   num_updated_if_blocks = 0;
3304   num_true_changes = 0;
3305   life_data_ok = (x_life_data_ok != 0);
3306
3307   if ((! targetm.cannot_modify_jumps_p ())
3308       && (!flag_reorder_blocks_and_partition || !no_new_pseudos
3309           || !targetm.have_named_sections))
3310     mark_loop_exit_edges ();
3311
3312   /* Compute postdominators if we think we'll use them.  */
3313   if (HAVE_conditional_execution || life_data_ok)
3314     calculate_dominance_info (CDI_POST_DOMINATORS);
3315
3316   if (life_data_ok)
3317     clear_bb_flags ();
3318
3319   /* Go through each of the basic blocks looking for things to convert.  If we
3320      have conditional execution, we make multiple passes to allow us to handle
3321      IF-THEN{-ELSE} blocks within other IF-THEN{-ELSE} blocks.  */
3322   pass = 0;
3323   do
3324     {
3325       cond_exec_changed_p = FALSE;
3326       pass++;
3327
3328 #ifdef IFCVT_MULTIPLE_DUMPS
3329       if (dump_file && pass > 1)
3330         fprintf (dump_file, "\n\n========== Pass %d ==========\n", pass);
3331 #endif
3332
3333       FOR_EACH_BB (bb)
3334         {
3335           basic_block new_bb;
3336           while ((new_bb = find_if_header (bb, pass)))
3337             bb = new_bb;
3338         }
3339
3340 #ifdef IFCVT_MULTIPLE_DUMPS
3341       if (dump_file && cond_exec_changed_p)
3342         print_rtl_with_bb (dump_file, get_insns ());
3343 #endif
3344     }
3345   while (cond_exec_changed_p);
3346
3347 #ifdef IFCVT_MULTIPLE_DUMPS
3348   if (dump_file)
3349     fprintf (dump_file, "\n\n========== no more changes\n");
3350 #endif
3351
3352   free_dominance_info (CDI_POST_DOMINATORS);
3353
3354   if (dump_file)
3355     fflush (dump_file);
3356
3357   clear_aux_for_blocks ();
3358
3359   /* Rebuild life info for basic blocks that require it.  */
3360   if (num_true_changes && life_data_ok)
3361     {
3362       /* If we allocated new pseudos, we must resize the array for sched1.  */
3363       if (max_regno < max_reg_num ())
3364         {
3365           max_regno = max_reg_num ();
3366           allocate_reg_info (max_regno, FALSE, FALSE);
3367         }
3368       update_life_info_in_dirty_blocks (UPDATE_LIFE_GLOBAL_RM_NOTES,
3369                                         PROP_DEATH_NOTES | PROP_SCAN_DEAD_CODE
3370                                         | PROP_KILL_DEAD_CODE);
3371     }
3372
3373   /* Write the final stats.  */
3374   if (dump_file && num_possible_if_blocks > 0)
3375     {
3376       fprintf (dump_file,
3377                "\n%d possible IF blocks searched.\n",
3378                num_possible_if_blocks);
3379       fprintf (dump_file,
3380                "%d IF blocks converted.\n",
3381                num_updated_if_blocks);
3382       fprintf (dump_file,
3383                "%d true changes made.\n\n\n",
3384                num_true_changes);
3385     }
3386
3387 #ifdef ENABLE_CHECKING
3388   verify_flow_info ();
3389 #endif
3390 }