OSDN Git Service

* jump.c (duplicate_loop_exit_test): Strip REG_WAS_0 notes off all
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / jump.c
1 /* Optimize jump instructions, for GNU compiler.
2    Copyright (C) 1987, 88, 89, 91-97, 1998 Free Software Foundation, Inc.
3
4 This file is part of GNU CC.
5
6 GNU CC is free software; you can redistribute it and/or modify
7 it 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 GNU CC is distributed in the hope that it will be useful,
12 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
13 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
14 GNU General Public License for more details.
15
16 You should have received a copy of the GNU General Public License
17 along with GNU CC; see the file COPYING.  If not, write to
18 the Free Software Foundation, 59 Temple Place - Suite 330,
19 Boston, MA 02111-1307, USA.  */
20
21
22 /* This is the jump-optimization pass of the compiler.
23    It is run two or three times: once before cse, sometimes once after cse,
24    and once after reload (before final).
25
26    jump_optimize deletes unreachable code and labels that are not used.
27    It also deletes jumps that jump to the following insn,
28    and simplifies jumps around unconditional jumps and jumps
29    to unconditional jumps.
30
31    Each CODE_LABEL has a count of the times it is used
32    stored in the LABEL_NUSES internal field, and each JUMP_INSN
33    has one label that it refers to stored in the
34    JUMP_LABEL internal field.  With this we can detect labels that
35    become unused because of the deletion of all the jumps that
36    formerly used them.  The JUMP_LABEL info is sometimes looked
37    at by later passes.
38
39    Optionally, cross-jumping can be done.  Currently it is done
40    only the last time (when after reload and before final).
41    In fact, the code for cross-jumping now assumes that register
42    allocation has been done, since it uses `rtx_renumbered_equal_p'.
43
44    Jump optimization is done after cse when cse's constant-propagation
45    causes jumps to become unconditional or to be deleted.
46
47    Unreachable loops are not detected here, because the labels
48    have references and the insns appear reachable from the labels.
49    find_basic_blocks in flow.c finds and deletes such loops.
50
51    The subroutines delete_insn, redirect_jump, and invert_jump are used
52    from other passes as well.  */
53
54 #include "config.h"
55 #include "system.h"
56 #include "rtl.h"
57 #include "flags.h"
58 #include "hard-reg-set.h"
59 #include "regs.h"
60 #include "insn-config.h"
61 #include "insn-flags.h"
62 #include "recog.h"
63 #include "expr.h"
64 #include "real.h"
65 #include "except.h"
66 #include "toplev.h"
67
68 /* ??? Eventually must record somehow the labels used by jumps
69    from nested functions.  */
70 /* Pre-record the next or previous real insn for each label?
71    No, this pass is very fast anyway.  */
72 /* Condense consecutive labels?
73    This would make life analysis faster, maybe.  */
74 /* Optimize jump y; x: ... y: jumpif... x?
75    Don't know if it is worth bothering with.  */
76 /* Optimize two cases of conditional jump to conditional jump?
77    This can never delete any instruction or make anything dead,
78    or even change what is live at any point.
79    So perhaps let combiner do it.  */
80
81 /* Vector indexed by uid.
82    For each CODE_LABEL, index by its uid to get first unconditional jump
83    that jumps to the label.
84    For each JUMP_INSN, index by its uid to get the next unconditional jump
85    that jumps to the same label.
86    Element 0 is the start of a chain of all return insns.
87    (It is safe to use element 0 because insn uid 0 is not used.  */
88
89 static rtx *jump_chain;
90
91 /* List of labels referred to from initializers.
92    These can never be deleted.  */
93 rtx forced_labels;
94
95 /* Maximum index in jump_chain.  */
96
97 static int max_jump_chain;
98
99 /* Set nonzero by jump_optimize if control can fall through
100    to the end of the function.  */
101 int can_reach_end;
102
103 /* Indicates whether death notes are significant in cross jump analysis.
104    Normally they are not significant, because of A and B jump to C,
105    and R dies in A, it must die in B.  But this might not be true after
106    stack register conversion, and we must compare death notes in that
107    case.  */
108
109 static int cross_jump_death_matters = 0;
110
111 static int duplicate_loop_exit_test     PROTO((rtx));
112 static void find_cross_jump             PROTO((rtx, rtx, int, rtx *, rtx *));
113 static void do_cross_jump               PROTO((rtx, rtx, rtx));
114 static int jump_back_p                  PROTO((rtx, rtx));
115 static int tension_vector_labels        PROTO((rtx, int));
116 static void mark_jump_label             PROTO((rtx, rtx, int));
117 static void delete_computation          PROTO((rtx));
118 static void delete_from_jump_chain      PROTO((rtx));
119 static int delete_labelref_insn         PROTO((rtx, rtx, int));
120 static void mark_modified_reg           PROTO((rtx, rtx));
121 static void redirect_tablejump          PROTO((rtx, rtx));
122 #ifndef HAVE_cc0
123 static rtx find_insert_position         PROTO((rtx, rtx));
124 #endif
125 \f
126 /* Delete no-op jumps and optimize jumps to jumps
127    and jumps around jumps.
128    Delete unused labels and unreachable code.
129
130    If CROSS_JUMP is 1, detect matching code
131    before a jump and its destination and unify them.
132    If CROSS_JUMP is 2, do cross-jumping, but pay attention to death notes.
133
134    If NOOP_MOVES is nonzero, delete no-op move insns.
135
136    If AFTER_REGSCAN is nonzero, then this jump pass is being run immediately
137    after regscan, and it is safe to use regno_first_uid and regno_last_uid.
138
139    If `optimize' is zero, don't change any code,
140    just determine whether control drops off the end of the function.
141    This case occurs when we have -W and not -O.
142    It works because `delete_insn' checks the value of `optimize'
143    and refrains from actually deleting when that is 0.  */
144
145 void
146 jump_optimize (f, cross_jump, noop_moves, after_regscan)
147      rtx f;
148      int cross_jump;
149      int noop_moves;
150      int after_regscan;
151 {
152   register rtx insn, next, note;
153   int changed;
154   int old_max_reg;
155   int first = 1;
156   int max_uid = 0;
157   rtx last_insn;
158
159   cross_jump_death_matters = (cross_jump == 2);
160
161   /* Initialize LABEL_NUSES and JUMP_LABEL fields.  Delete any REG_LABEL
162      notes whose labels don't occur in the insn any more.  */
163
164   for (insn = f; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
165     {
166       if (GET_CODE (insn) == CODE_LABEL)
167         LABEL_NUSES (insn) = (LABEL_PRESERVE_P (insn) != 0);
168       else if (GET_CODE (insn) == JUMP_INSN)
169         JUMP_LABEL (insn) = 0;
170       else if (GET_CODE (insn) == INSN || GET_CODE (insn) == CALL_INSN)
171         for (note = REG_NOTES (insn); note; note = next)
172           {
173             next = XEXP (note, 1);
174             if (REG_NOTE_KIND (note) == REG_LABEL
175                 && ! reg_mentioned_p (XEXP (note, 0), PATTERN (insn)))
176               remove_note (insn, note);
177           }
178
179       if (INSN_UID (insn) > max_uid)
180         max_uid = INSN_UID (insn);
181     }
182
183   max_uid++;
184
185   /* Delete insns following barriers, up to next label.  */
186
187   for (insn = f; insn;)
188     {
189       if (GET_CODE (insn) == BARRIER)
190         {
191           insn = NEXT_INSN (insn);
192           while (insn != 0 && GET_CODE (insn) != CODE_LABEL)
193             {
194               if (GET_CODE (insn) == NOTE
195                   && NOTE_LINE_NUMBER (insn) != NOTE_INSN_FUNCTION_END)
196                 insn = NEXT_INSN (insn);
197               else
198                 insn = delete_insn (insn);
199             }
200           /* INSN is now the code_label.  */
201         }
202       else
203         insn = NEXT_INSN (insn);
204     }
205
206   /* Leave some extra room for labels and duplicate exit test insns
207      we make.  */
208   max_jump_chain = max_uid * 14 / 10;
209   jump_chain = (rtx *) alloca (max_jump_chain * sizeof (rtx));
210   bzero ((char *) jump_chain, max_jump_chain * sizeof (rtx));
211
212   /* Mark the label each jump jumps to.
213      Combine consecutive labels, and count uses of labels.
214
215      For each label, make a chain (using `jump_chain')
216      of all the *unconditional* jumps that jump to it;
217      also make a chain of all returns.  */
218
219   for (insn = f; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
220     if (GET_RTX_CLASS (GET_CODE (insn)) == 'i')
221       {
222         mark_jump_label (PATTERN (insn), insn, cross_jump);
223         if (! INSN_DELETED_P (insn) && GET_CODE (insn) == JUMP_INSN)
224           {
225             if (JUMP_LABEL (insn) != 0 && simplejump_p (insn))
226               {
227                 jump_chain[INSN_UID (insn)]
228                   = jump_chain[INSN_UID (JUMP_LABEL (insn))];
229                 jump_chain[INSN_UID (JUMP_LABEL (insn))] = insn;
230               }
231             if (GET_CODE (PATTERN (insn)) == RETURN)
232               {
233                 jump_chain[INSN_UID (insn)] = jump_chain[0];
234                 jump_chain[0] = insn;
235               }
236           }
237       }
238
239   /* Keep track of labels used from static data;
240      they cannot ever be deleted.  */
241
242   for (insn = forced_labels; insn; insn = XEXP (insn, 1))
243     LABEL_NUSES (XEXP (insn, 0))++;
244
245   check_exception_handler_labels ();
246
247   /* Keep track of labels used for marking handlers for exception
248      regions; they cannot usually be deleted.  */
249
250   for (insn = exception_handler_labels; insn; insn = XEXP (insn, 1))
251     LABEL_NUSES (XEXP (insn, 0))++;
252
253   exception_optimize ();
254
255   /* Delete all labels already not referenced.
256      Also find the last insn.  */
257
258   last_insn = 0;
259   for (insn = f; insn; )
260     {
261       if (GET_CODE (insn) == CODE_LABEL && LABEL_NUSES (insn) == 0)
262         insn = delete_insn (insn);
263       else
264         {
265           last_insn = insn;
266           insn = NEXT_INSN (insn);
267         }
268     }
269
270   if (!optimize)
271     {
272       /* See if there is still a NOTE_INSN_FUNCTION_END in this function.
273          If so record that this function can drop off the end.  */
274
275       insn = last_insn;
276       {
277         int n_labels = 1;
278         while (insn
279                /* One label can follow the end-note: the return label.  */
280                && ((GET_CODE (insn) == CODE_LABEL && n_labels-- > 0)
281                    /* Ordinary insns can follow it if returning a structure.  */
282                    || GET_CODE (insn) == INSN
283                    /* If machine uses explicit RETURN insns, no epilogue,
284                       then one of them follows the note.  */
285                    || (GET_CODE (insn) == JUMP_INSN
286                        && GET_CODE (PATTERN (insn)) == RETURN)
287                    /* A barrier can follow the return insn.  */
288                    || GET_CODE (insn) == BARRIER
289                    /* Other kinds of notes can follow also.  */
290                    || (GET_CODE (insn) == NOTE
291                        && NOTE_LINE_NUMBER (insn) != NOTE_INSN_FUNCTION_END)))
292           insn = PREV_INSN (insn);
293       }
294
295       /* Report if control can fall through at the end of the function.  */
296       if (insn && GET_CODE (insn) == NOTE
297           && NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_FUNCTION_END
298           && ! INSN_DELETED_P (insn))
299         can_reach_end = 1;
300
301       /* Zero the "deleted" flag of all the "deleted" insns.  */
302       for (insn = f; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
303         INSN_DELETED_P (insn) = 0;
304
305       /* Show that the jump chain is not valid.  */
306       jump_chain = 0;
307       return;
308     }
309
310 #ifdef HAVE_return
311   if (HAVE_return)
312     {
313       /* If we fall through to the epilogue, see if we can insert a RETURN insn
314          in front of it.  If the machine allows it at this point (we might be
315          after reload for a leaf routine), it will improve optimization for it
316          to be there.  */
317       insn = get_last_insn ();
318       while (insn && GET_CODE (insn) == NOTE)
319         insn = PREV_INSN (insn);
320
321       if (insn && GET_CODE (insn) != BARRIER)
322         {
323           emit_jump_insn (gen_return ());
324           emit_barrier ();
325         }
326     }
327 #endif
328
329   if (noop_moves)
330     for (insn = f; insn; )
331       {
332         next = NEXT_INSN (insn);
333
334         if (GET_CODE (insn) == INSN)
335           {
336             register rtx body = PATTERN (insn);
337
338 /* Combine stack_adjusts with following push_insns.  */
339 #ifdef PUSH_ROUNDING
340             if (GET_CODE (body) == SET
341                 && SET_DEST (body) == stack_pointer_rtx
342                 && GET_CODE (SET_SRC (body)) == PLUS
343                 && XEXP (SET_SRC (body), 0) == stack_pointer_rtx
344                 && GET_CODE (XEXP (SET_SRC (body), 1)) == CONST_INT
345                 && INTVAL (XEXP (SET_SRC (body), 1)) > 0)
346               {
347                 rtx p;
348                 rtx stack_adjust_insn = insn;
349                 int stack_adjust_amount = INTVAL (XEXP (SET_SRC (body), 1));
350                 int total_pushed = 0;
351                 int pushes = 0;
352
353                 /* Find all successive push insns.  */
354                 p = insn;
355                 /* Don't convert more than three pushes;
356                    that starts adding too many displaced addresses
357                    and the whole thing starts becoming a losing
358                    proposition.  */
359                 while (pushes < 3)
360                   {
361                     rtx pbody, dest;
362                     p = next_nonnote_insn (p);
363                     if (p == 0 || GET_CODE (p) != INSN)
364                       break;
365                     pbody = PATTERN (p);
366                     if (GET_CODE (pbody) != SET)
367                       break;
368                     dest = SET_DEST (pbody);
369                     /* Allow a no-op move between the adjust and the push.  */
370                     if (GET_CODE (dest) == REG
371                         && GET_CODE (SET_SRC (pbody)) == REG
372                         && REGNO (dest) == REGNO (SET_SRC (pbody)))
373                       continue;
374                     if (! (GET_CODE (dest) == MEM
375                            && GET_CODE (XEXP (dest, 0)) == POST_INC
376                            && XEXP (XEXP (dest, 0), 0) == stack_pointer_rtx))
377                       break;
378                     pushes++;
379                     if (total_pushed + GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SET_DEST (pbody)))
380                         > stack_adjust_amount)
381                       break;
382                     total_pushed += GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SET_DEST (pbody)));
383                   }
384
385                 /* Discard the amount pushed from the stack adjust;
386                    maybe eliminate it entirely.  */
387                 if (total_pushed >= stack_adjust_amount)
388                   {
389                     delete_computation (stack_adjust_insn);
390                     total_pushed = stack_adjust_amount;
391                   }
392                 else
393                   XEXP (SET_SRC (PATTERN (stack_adjust_insn)), 1)
394                     = GEN_INT (stack_adjust_amount - total_pushed);
395
396                 /* Change the appropriate push insns to ordinary stores.  */
397                 p = insn;
398                 while (total_pushed > 0)
399                   {
400                     rtx pbody, dest;
401                     p = next_nonnote_insn (p);
402                     if (GET_CODE (p) != INSN)
403                       break;
404                     pbody = PATTERN (p);
405                     if (GET_CODE (pbody) != SET)
406                       break;
407                     dest = SET_DEST (pbody);
408                     /* Allow a no-op move between the adjust and the push.  */
409                     if (GET_CODE (dest) == REG
410                         && GET_CODE (SET_SRC (pbody)) == REG
411                         && REGNO (dest) == REGNO (SET_SRC (pbody)))
412                       continue;
413                     if (! (GET_CODE (dest) == MEM
414                            && GET_CODE (XEXP (dest, 0)) == POST_INC
415                            && XEXP (XEXP (dest, 0), 0) == stack_pointer_rtx))
416                       break;
417                     total_pushed -= GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SET_DEST (pbody)));
418                     /* If this push doesn't fully fit in the space
419                        of the stack adjust that we deleted,
420                        make another stack adjust here for what we
421                        didn't use up.  There should be peepholes
422                        to recognize the resulting sequence of insns.  */
423                     if (total_pushed < 0)
424                       {
425                         emit_insn_before (gen_add2_insn (stack_pointer_rtx,
426                                                          GEN_INT (- total_pushed)),
427                                           p);
428                         break;
429                       }
430                     XEXP (dest, 0)
431                       = plus_constant (stack_pointer_rtx, total_pushed);
432                   }
433               }
434 #endif
435
436             /* Detect and delete no-op move instructions
437                resulting from not allocating a parameter in a register.  */
438
439             if (GET_CODE (body) == SET
440                 && (SET_DEST (body) == SET_SRC (body)
441                     || (GET_CODE (SET_DEST (body)) == MEM
442                         && GET_CODE (SET_SRC (body)) == MEM
443                         && rtx_equal_p (SET_SRC (body), SET_DEST (body))))
444                 && ! (GET_CODE (SET_DEST (body)) == MEM
445                       && MEM_VOLATILE_P (SET_DEST (body)))
446                 && ! (GET_CODE (SET_SRC (body)) == MEM
447                       && MEM_VOLATILE_P (SET_SRC (body))))
448               delete_computation (insn);
449
450             /* Detect and ignore no-op move instructions
451                resulting from smart or fortuitous register allocation.  */
452
453             else if (GET_CODE (body) == SET)
454               {
455                 int sreg = true_regnum (SET_SRC (body));
456                 int dreg = true_regnum (SET_DEST (body));
457
458                 if (sreg == dreg && sreg >= 0)
459                   delete_insn (insn);
460                 else if (sreg >= 0 && dreg >= 0)
461                   {
462                     rtx trial;
463                     rtx tem = find_equiv_reg (NULL_RTX, insn, 0,
464                                               sreg, NULL_PTR, dreg,
465                                               GET_MODE (SET_SRC (body)));
466
467                     if (tem != 0
468                         && GET_MODE (tem) == GET_MODE (SET_DEST (body)))
469                       {
470                         /* DREG may have been the target of a REG_DEAD note in
471                            the insn which makes INSN redundant.  If so, reorg
472                            would still think it is dead.  So search for such a
473                            note and delete it if we find it.  */
474                         if (! find_regno_note (insn, REG_UNUSED, dreg))
475                           for (trial = prev_nonnote_insn (insn);
476                                trial && GET_CODE (trial) != CODE_LABEL;
477                                trial = prev_nonnote_insn (trial))
478                             if (find_regno_note (trial, REG_DEAD, dreg))
479                               {
480                                 remove_death (dreg, trial);
481                                 break;
482                               }
483
484                         /* Deleting insn could lose a death-note for SREG.  */
485                         if ((trial = find_regno_note (insn, REG_DEAD, sreg)))
486                           {
487                             /* Change this into a USE so that we won't emit
488                                code for it, but still can keep the note.  */
489                             PATTERN (insn)
490                               = gen_rtx_USE (VOIDmode, XEXP (trial, 0));
491                             INSN_CODE (insn) = -1;
492                             /* Remove all reg notes but the REG_DEAD one.  */
493                             REG_NOTES (insn) = trial;
494                             XEXP (trial, 1) = NULL_RTX;
495                           }
496                         else
497                           delete_insn (insn);
498                       }
499                   }
500                 else if (dreg >= 0 && CONSTANT_P (SET_SRC (body))
501                          && find_equiv_reg (SET_SRC (body), insn, 0, dreg,
502                                             NULL_PTR, 0,
503                                             GET_MODE (SET_DEST (body))))
504                   {
505                     /* This handles the case where we have two consecutive
506                        assignments of the same constant to pseudos that didn't
507                        get a hard reg.  Each SET from the constant will be
508                        converted into a SET of the spill register and an
509                        output reload will be made following it.  This produces
510                        two loads of the same constant into the same spill
511                        register.  */
512
513                     rtx in_insn = insn;
514
515                     /* Look back for a death note for the first reg.
516                        If there is one, it is no longer accurate.  */
517                     while (in_insn && GET_CODE (in_insn) != CODE_LABEL)
518                       {
519                         if ((GET_CODE (in_insn) == INSN
520                              || GET_CODE (in_insn) == JUMP_INSN)
521                             && find_regno_note (in_insn, REG_DEAD, dreg))
522                           {
523                             remove_death (dreg, in_insn);
524                             break;
525                           }
526                         in_insn = PREV_INSN (in_insn);
527                       }
528
529                     /* Delete the second load of the value.  */
530                     delete_insn (insn);
531                   }
532               }
533             else if (GET_CODE (body) == PARALLEL)
534               {
535                 /* If each part is a set between two identical registers or
536                    a USE or CLOBBER, delete the insn.  */
537                 int i, sreg, dreg;
538                 rtx tem;
539
540                 for (i = XVECLEN (body, 0) - 1; i >= 0; i--)
541                   {
542                     tem = XVECEXP (body, 0, i);
543                     if (GET_CODE (tem) == USE || GET_CODE (tem) == CLOBBER)
544                       continue;
545
546                     if (GET_CODE (tem) != SET
547                         || (sreg = true_regnum (SET_SRC (tem))) < 0
548                         || (dreg = true_regnum (SET_DEST (tem))) < 0
549                         || dreg != sreg)
550                       break;
551                   }
552                   
553                 if (i < 0)
554                   delete_insn (insn);
555               }
556             /* Also delete insns to store bit fields if they are no-ops.  */
557             /* Not worth the hair to detect this in the big-endian case.  */
558             else if (! BYTES_BIG_ENDIAN
559                      && GET_CODE (body) == SET
560                      && GET_CODE (SET_DEST (body)) == ZERO_EXTRACT
561                      && XEXP (SET_DEST (body), 2) == const0_rtx
562                      && XEXP (SET_DEST (body), 0) == SET_SRC (body)
563                      && ! (GET_CODE (SET_SRC (body)) == MEM
564                            && MEM_VOLATILE_P (SET_SRC (body))))
565               delete_insn (insn);
566           }
567       insn = next;
568     }
569
570   /* If we haven't yet gotten to reload and we have just run regscan,
571      delete any insn that sets a register that isn't used elsewhere.
572      This helps some of the optimizations below by having less insns
573      being jumped around.  */
574
575   if (! reload_completed && after_regscan)
576     for (insn = f; insn; insn = next)
577       {
578         rtx set = single_set (insn);
579
580         next = NEXT_INSN (insn);
581
582         if (set && GET_CODE (SET_DEST (set)) == REG
583             && REGNO (SET_DEST (set)) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER
584             && REGNO_FIRST_UID (REGNO (SET_DEST (set))) == INSN_UID (insn)
585             /* We use regno_last_note_uid so as not to delete the setting
586                of a reg that's used in notes.  A subsequent optimization
587                might arrange to use that reg for real.  */             
588             && REGNO_LAST_NOTE_UID (REGNO (SET_DEST (set))) == INSN_UID (insn)
589             && ! side_effects_p (SET_SRC (set))
590             && ! find_reg_note (insn, REG_RETVAL, 0))
591           delete_insn (insn);
592       }
593
594   /* Now iterate optimizing jumps until nothing changes over one pass.  */
595   changed = 1;
596   old_max_reg = max_reg_num ();
597   while (changed)
598     {
599       changed = 0;
600
601       for (insn = f; insn; insn = next)
602         {
603           rtx reallabelprev;
604           rtx temp, temp1, temp2, temp3, temp4, temp5, temp6;
605           rtx nlabel;
606           int this_is_simplejump, this_is_condjump, reversep = 0;
607           int this_is_condjump_in_parallel;
608
609 #if 0
610           /* If NOT the first iteration, if this is the last jump pass
611              (just before final), do the special peephole optimizations.
612              Avoiding the first iteration gives ordinary jump opts
613              a chance to work before peephole opts.  */
614
615           if (reload_completed && !first && !flag_no_peephole)
616             if (GET_CODE (insn) == INSN || GET_CODE (insn) == JUMP_INSN)
617               peephole (insn);
618 #endif
619
620           /* That could have deleted some insns after INSN, so check now
621              what the following insn is.  */
622
623           next = NEXT_INSN (insn);
624
625           /* See if this is a NOTE_INSN_LOOP_BEG followed by an unconditional
626              jump.  Try to optimize by duplicating the loop exit test if so.
627              This is only safe immediately after regscan, because it uses
628              the values of regno_first_uid and regno_last_uid.  */
629           if (after_regscan && GET_CODE (insn) == NOTE
630               && NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_LOOP_BEG
631               && (temp1 = next_nonnote_insn (insn)) != 0
632               && simplejump_p (temp1))
633             {
634               temp = PREV_INSN (insn);
635               if (duplicate_loop_exit_test (insn))
636                 {
637                   changed = 1;
638                   next = NEXT_INSN (temp);
639                   continue;
640                 }
641             }
642
643           if (GET_CODE (insn) != JUMP_INSN)
644             continue;
645
646           this_is_simplejump = simplejump_p (insn);
647           this_is_condjump = condjump_p (insn);
648           this_is_condjump_in_parallel = condjump_in_parallel_p (insn);
649
650           /* Tension the labels in dispatch tables.  */
651
652           if (GET_CODE (PATTERN (insn)) == ADDR_VEC)
653             changed |= tension_vector_labels (PATTERN (insn), 0);
654           if (GET_CODE (PATTERN (insn)) == ADDR_DIFF_VEC)
655             changed |= tension_vector_labels (PATTERN (insn), 1);
656
657           /* If a dispatch table always goes to the same place,
658              get rid of it and replace the insn that uses it.  */
659
660           if (GET_CODE (PATTERN (insn)) == ADDR_VEC
661               || GET_CODE (PATTERN (insn)) == ADDR_DIFF_VEC)
662             {
663               int i;
664               rtx pat = PATTERN (insn);
665               int diff_vec_p = GET_CODE (PATTERN (insn)) == ADDR_DIFF_VEC;
666               int len = XVECLEN (pat, diff_vec_p);
667               rtx dispatch = prev_real_insn (insn);
668
669               for (i = 0; i < len; i++)
670                 if (XEXP (XVECEXP (pat, diff_vec_p, i), 0)
671                     != XEXP (XVECEXP (pat, diff_vec_p, 0), 0))
672                   break;
673               if (i == len
674                   && dispatch != 0
675                   && GET_CODE (dispatch) == JUMP_INSN
676                   && JUMP_LABEL (dispatch) != 0
677                   /* Don't mess with a casesi insn.  */
678                   && !(GET_CODE (PATTERN (dispatch)) == SET
679                        && (GET_CODE (SET_SRC (PATTERN (dispatch)))
680                            == IF_THEN_ELSE))
681                   && next_real_insn (JUMP_LABEL (dispatch)) == insn)
682                 {
683                   redirect_tablejump (dispatch,
684                                       XEXP (XVECEXP (pat, diff_vec_p, 0), 0));
685                   changed = 1;
686                 }
687             }
688
689           reallabelprev = prev_active_insn (JUMP_LABEL (insn));
690
691           /* If a jump references the end of the function, try to turn
692              it into a RETURN insn, possibly a conditional one.  */
693           if (JUMP_LABEL (insn)
694               && (next_active_insn (JUMP_LABEL (insn)) == 0
695                   || GET_CODE (PATTERN (next_active_insn (JUMP_LABEL (insn))))
696                       == RETURN))
697             changed |= redirect_jump (insn, NULL_RTX);
698
699           /* Detect jump to following insn.  */
700           if (reallabelprev == insn && condjump_p (insn))
701             {
702               next = next_real_insn (JUMP_LABEL (insn));
703               delete_jump (insn);
704               changed = 1;
705               continue;
706             }
707
708           /* If we have an unconditional jump preceded by a USE, try to put
709              the USE before the target and jump there.  This simplifies many
710              of the optimizations below since we don't have to worry about
711              dealing with these USE insns.  We only do this if the label
712              being branch to already has the identical USE or if code
713              never falls through to that label.  */
714
715           if (this_is_simplejump
716               && (temp = prev_nonnote_insn (insn)) != 0
717               && GET_CODE (temp) == INSN && GET_CODE (PATTERN (temp)) == USE
718               && (temp1 = prev_nonnote_insn (JUMP_LABEL (insn))) != 0
719               && (GET_CODE (temp1) == BARRIER
720                   || (GET_CODE (temp1) == INSN
721                       && rtx_equal_p (PATTERN (temp), PATTERN (temp1))))
722               /* Don't do this optimization if we have a loop containing only
723                  the USE instruction, and the loop start label has a usage
724                  count of 1.  This is because we will redo this optimization
725                  everytime through the outer loop, and jump opt will never
726                  exit.  */
727               && ! ((temp2 = prev_nonnote_insn (temp)) != 0
728                     && temp2 == JUMP_LABEL (insn)
729                     && LABEL_NUSES (temp2) == 1))
730             {
731               if (GET_CODE (temp1) == BARRIER)
732                 {
733                   emit_insn_after (PATTERN (temp), temp1);
734                   temp1 = NEXT_INSN (temp1);
735                 }
736
737               delete_insn (temp);
738               redirect_jump (insn, get_label_before (temp1));
739               reallabelprev = prev_real_insn (temp1);
740               changed = 1;
741             }
742
743           /* Simplify   if (...) x = a; else x = b; by converting it
744              to         x = b; if (...) x = a;
745              if B is sufficiently simple, the test doesn't involve X,
746              and nothing in the test modifies B or X.
747
748              If we have small register classes, we also can't do this if X
749              is a hard register.
750
751              If the "x = b;" insn has any REG_NOTES, we don't do this because
752              of the possibility that we are running after CSE and there is a
753              REG_EQUAL note that is only valid if the branch has already been
754              taken.  If we move the insn with the REG_EQUAL note, we may
755              fold the comparison to always be false in a later CSE pass.
756              (We could also delete the REG_NOTES when moving the insn, but it
757              seems simpler to not move it.)  An exception is that we can move
758              the insn if the only note is a REG_EQUAL or REG_EQUIV whose
759              value is the same as "b".
760
761              INSN is the branch over the `else' part. 
762
763              We set:
764
765              TEMP to the jump insn preceding "x = a;"
766              TEMP1 to X
767              TEMP2 to the insn that sets "x = b;"
768              TEMP3 to the insn that sets "x = a;"
769              TEMP4 to the set of "x = b";  */
770
771           if (this_is_simplejump
772               && (temp3 = prev_active_insn (insn)) != 0
773               && GET_CODE (temp3) == INSN
774               && (temp4 = single_set (temp3)) != 0
775               && GET_CODE (temp1 = SET_DEST (temp4)) == REG
776               && (! SMALL_REGISTER_CLASSES
777                   || REGNO (temp1) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER)
778               && (temp2 = next_active_insn (insn)) != 0
779               && GET_CODE (temp2) == INSN
780               && (temp4 = single_set (temp2)) != 0
781               && rtx_equal_p (SET_DEST (temp4), temp1)
782               && ! side_effects_p (SET_SRC (temp4))
783               && ! may_trap_p (SET_SRC (temp4))
784               && (REG_NOTES (temp2) == 0
785                   || ((REG_NOTE_KIND (REG_NOTES (temp2)) == REG_EQUAL
786                        || REG_NOTE_KIND (REG_NOTES (temp2)) == REG_EQUIV)
787                       && XEXP (REG_NOTES (temp2), 1) == 0
788                       && rtx_equal_p (XEXP (REG_NOTES (temp2), 0),
789                                       SET_SRC (temp4))))
790               && (temp = prev_active_insn (temp3)) != 0
791               && condjump_p (temp) && ! simplejump_p (temp)
792               /* TEMP must skip over the "x = a;" insn */
793               && prev_real_insn (JUMP_LABEL (temp)) == insn
794               && no_labels_between_p (insn, JUMP_LABEL (temp))
795               /* There must be no other entries to the "x = b;" insn.  */
796               && no_labels_between_p (JUMP_LABEL (temp), temp2)
797               /* INSN must either branch to the insn after TEMP2 or the insn
798                  after TEMP2 must branch to the same place as INSN.  */
799               && (reallabelprev == temp2
800                   || ((temp5 = next_active_insn (temp2)) != 0
801                       && simplejump_p (temp5)
802                       && JUMP_LABEL (temp5) == JUMP_LABEL (insn))))
803             {
804               /* The test expression, X, may be a complicated test with
805                  multiple branches.  See if we can find all the uses of
806                  the label that TEMP branches to without hitting a CALL_INSN
807                  or a jump to somewhere else.  */
808               rtx target = JUMP_LABEL (temp);
809               int nuses = LABEL_NUSES (target);
810               rtx p;
811 #ifdef HAVE_cc0
812               rtx q;
813 #endif
814
815               /* Set P to the first jump insn that goes around "x = a;".  */
816               for (p = temp; nuses && p; p = prev_nonnote_insn (p))
817                 {
818                   if (GET_CODE (p) == JUMP_INSN)
819                     {
820                       if (condjump_p (p) && ! simplejump_p (p)
821                           && JUMP_LABEL (p) == target)
822                         {
823                           nuses--;
824                           if (nuses == 0)
825                             break;
826                         }
827                       else
828                         break;
829                     }
830                   else if (GET_CODE (p) == CALL_INSN)
831                     break;
832                 }
833
834 #ifdef HAVE_cc0
835               /* We cannot insert anything between a set of cc and its use
836                  so if P uses cc0, we must back up to the previous insn.  */
837               q = prev_nonnote_insn (p);
838               if (q && GET_RTX_CLASS (GET_CODE (q)) == 'i'
839                   && sets_cc0_p (PATTERN (q)))
840                 p = q;
841 #endif
842
843               if (p)
844                 p = PREV_INSN (p);
845
846               /* If we found all the uses and there was no data conflict, we
847                  can move the assignment unless we can branch into the middle
848                  from somewhere.  */
849               if (nuses == 0 && p
850                   && no_labels_between_p (p, insn)
851                   && ! reg_referenced_between_p (temp1, p, NEXT_INSN (temp3))
852                   && ! reg_set_between_p (temp1, p, temp3)
853                   && (GET_CODE (SET_SRC (temp4)) == CONST_INT
854                       || ! modified_between_p (SET_SRC (temp4), p, temp2))
855                   /* Verify that registers used by the jump are not clobbered
856                      by the instruction being moved.  */
857                   && ! modified_between_p (PATTERN (temp), temp2,
858                                            NEXT_INSN (temp2)))
859                 {
860                   emit_insn_after_with_line_notes (PATTERN (temp2), p, temp2);
861                   delete_insn (temp2);
862
863                   /* Set NEXT to an insn that we know won't go away.  */
864                   next = next_active_insn (insn);
865
866                   /* Delete the jump around the set.  Note that we must do
867                      this before we redirect the test jumps so that it won't
868                      delete the code immediately following the assignment
869                      we moved (which might be a jump).  */
870
871                   delete_insn (insn);
872
873                   /* We either have two consecutive labels or a jump to
874                      a jump, so adjust all the JUMP_INSNs to branch to where
875                      INSN branches to.  */
876                   for (p = NEXT_INSN (p); p != next; p = NEXT_INSN (p))
877                     if (GET_CODE (p) == JUMP_INSN)
878                       redirect_jump (p, target);
879
880                   changed = 1;
881                   continue;
882                 }
883             }
884
885           /* Simplify   if (...) { x = a; goto l; } x = b; by converting it
886              to         x = a; if (...) goto l; x = b;
887              if A is sufficiently simple, the test doesn't involve X,
888              and nothing in the test modifies A or X.
889
890              If we have small register classes, we also can't do this if X
891              is a hard register.
892
893              If the "x = a;" insn has any REG_NOTES, we don't do this because
894              of the possibility that we are running after CSE and there is a
895              REG_EQUAL note that is only valid if the branch has already been
896              taken.  If we move the insn with the REG_EQUAL note, we may
897              fold the comparison to always be false in a later CSE pass.
898              (We could also delete the REG_NOTES when moving the insn, but it
899              seems simpler to not move it.)  An exception is that we can move
900              the insn if the only note is a REG_EQUAL or REG_EQUIV whose
901              value is the same as "a".
902
903              INSN is the goto.
904
905              We set:
906
907              TEMP to the jump insn preceding "x = a;"
908              TEMP1 to X
909              TEMP2 to the insn that sets "x = b;"
910              TEMP3 to the insn that sets "x = a;"
911              TEMP4 to the set of "x = a";  */
912
913           if (this_is_simplejump
914               && (temp2 = next_active_insn (insn)) != 0
915               && GET_CODE (temp2) == INSN
916               && (temp4 = single_set (temp2)) != 0
917               && GET_CODE (temp1 = SET_DEST (temp4)) == REG
918               && (! SMALL_REGISTER_CLASSES
919                   || REGNO (temp1) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER)
920               && (temp3 = prev_active_insn (insn)) != 0
921               && GET_CODE (temp3) == INSN
922               && (temp4 = single_set (temp3)) != 0
923               && rtx_equal_p (SET_DEST (temp4), temp1)
924               && ! side_effects_p (SET_SRC (temp4))
925               && ! may_trap_p (SET_SRC (temp4))
926               && (REG_NOTES (temp3) == 0
927                   || ((REG_NOTE_KIND (REG_NOTES (temp3)) == REG_EQUAL
928                        || REG_NOTE_KIND (REG_NOTES (temp3)) == REG_EQUIV)
929                       && XEXP (REG_NOTES (temp3), 1) == 0
930                       && rtx_equal_p (XEXP (REG_NOTES (temp3), 0),
931                                       SET_SRC (temp4))))
932               && (temp = prev_active_insn (temp3)) != 0
933               && condjump_p (temp) && ! simplejump_p (temp)
934               /* TEMP must skip over the "x = a;" insn */
935               && prev_real_insn (JUMP_LABEL (temp)) == insn
936               && no_labels_between_p (temp, insn))
937             {
938               rtx prev_label = JUMP_LABEL (temp);
939               rtx insert_after = prev_nonnote_insn (temp);
940
941 #ifdef HAVE_cc0
942               /* We cannot insert anything between a set of cc and its use.  */
943               if (insert_after && GET_RTX_CLASS (GET_CODE (insert_after)) == 'i'
944                   && sets_cc0_p (PATTERN (insert_after)))
945                 insert_after = prev_nonnote_insn (insert_after);
946 #endif
947               ++LABEL_NUSES (prev_label);
948
949               if (insert_after
950                   && no_labels_between_p (insert_after, temp)
951                   && ! reg_referenced_between_p (temp1, insert_after, temp3)
952                   && ! reg_referenced_between_p (temp1, temp3,
953                                                  NEXT_INSN (temp2))
954                   && ! reg_set_between_p (temp1, insert_after, temp)
955                   && ! modified_between_p (SET_SRC (temp4), insert_after, temp)
956                   /* Verify that registers used by the jump are not clobbered
957                      by the instruction being moved.  */
958                   && ! modified_between_p (PATTERN (temp), temp3,
959                                            NEXT_INSN (temp3))
960                   && invert_jump (temp, JUMP_LABEL (insn)))
961                 {
962                   emit_insn_after_with_line_notes (PATTERN (temp3),
963                                                    insert_after, temp3);
964                   delete_insn (temp3);
965                   delete_insn (insn);
966                   /* Set NEXT to an insn that we know won't go away.  */
967                   next = temp2;
968                   changed = 1;
969                 }
970               if (prev_label && --LABEL_NUSES (prev_label) == 0)
971                 delete_insn (prev_label);
972               if (changed)
973                 continue;
974             }
975
976 #ifndef HAVE_cc0
977           /* If we have if (...) x = exp;  and branches are expensive,
978              EXP is a single insn, does not have any side effects, cannot
979              trap, and is not too costly, convert this to
980              t = exp; if (...) x = t;
981
982              Don't do this when we have CC0 because it is unlikely to help
983              and we'd need to worry about where to place the new insn and
984              the potential for conflicts.  We also can't do this when we have
985              notes on the insn for the same reason as above.
986
987              We set:
988
989              TEMP to the "x = exp;" insn.
990              TEMP1 to the single set in the "x = exp;" insn.
991              TEMP2 to "x".  */
992
993           if (! reload_completed
994               && this_is_condjump && ! this_is_simplejump
995               && BRANCH_COST >= 3
996               && (temp = next_nonnote_insn (insn)) != 0
997               && GET_CODE (temp) == INSN
998               && REG_NOTES (temp) == 0
999               && (reallabelprev == temp
1000                   || ((temp2 = next_active_insn (temp)) != 0
1001                       && simplejump_p (temp2)
1002                       && JUMP_LABEL (temp2) == JUMP_LABEL (insn)))
1003               && (temp1 = single_set (temp)) != 0
1004               && (temp2 = SET_DEST (temp1), GET_CODE (temp2) == REG)
1005               && (! SMALL_REGISTER_CLASSES
1006                   || REGNO (temp2) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER)
1007               && GET_CODE (SET_SRC (temp1)) != REG
1008               && GET_CODE (SET_SRC (temp1)) != SUBREG
1009               && GET_CODE (SET_SRC (temp1)) != CONST_INT
1010               && ! side_effects_p (SET_SRC (temp1))
1011               && ! may_trap_p (SET_SRC (temp1))
1012               && rtx_cost (SET_SRC (temp1), SET) < 10)
1013             {
1014               rtx new = gen_reg_rtx (GET_MODE (temp2));
1015
1016               if ((temp3 = find_insert_position (insn, temp))
1017                   && validate_change (temp, &SET_DEST (temp1), new, 0))
1018                 {
1019                   next = emit_insn_after (gen_move_insn (temp2, new), insn);
1020                   emit_insn_after_with_line_notes (PATTERN (temp), 
1021                                                    PREV_INSN (temp3), temp);
1022                   delete_insn (temp);
1023                   reallabelprev = prev_active_insn (JUMP_LABEL (insn));
1024
1025                   if (after_regscan)
1026                     {
1027                       reg_scan_update (temp3, NEXT_INSN (next), old_max_reg);
1028                       old_max_reg = max_reg_num ();
1029                     }
1030                 }
1031             }
1032
1033           /* Similarly, if it takes two insns to compute EXP but they
1034              have the same destination.  Here TEMP3 will be the second
1035              insn and TEMP4 the SET from that insn.  */
1036
1037           if (! reload_completed
1038               && this_is_condjump && ! this_is_simplejump
1039               && BRANCH_COST >= 4
1040               && (temp = next_nonnote_insn (insn)) != 0
1041               && GET_CODE (temp) == INSN
1042               && REG_NOTES (temp) == 0
1043               && (temp3 = next_nonnote_insn (temp)) != 0
1044               && GET_CODE (temp3) == INSN
1045               && REG_NOTES (temp3) == 0
1046               && (reallabelprev == temp3
1047                   || ((temp2 = next_active_insn (temp3)) != 0
1048                       && simplejump_p (temp2)
1049                       && JUMP_LABEL (temp2) == JUMP_LABEL (insn)))
1050               && (temp1 = single_set (temp)) != 0
1051               && (temp2 = SET_DEST (temp1), GET_CODE (temp2) == REG)
1052               && GET_MODE_CLASS (GET_MODE (temp2)) == MODE_INT
1053               && (! SMALL_REGISTER_CLASSES
1054                   || REGNO (temp2) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER)
1055               && ! side_effects_p (SET_SRC (temp1))
1056               && ! may_trap_p (SET_SRC (temp1))
1057               && rtx_cost (SET_SRC (temp1), SET) < 10
1058               && (temp4 = single_set (temp3)) != 0
1059               && rtx_equal_p (SET_DEST (temp4), temp2)
1060               && ! side_effects_p (SET_SRC (temp4))
1061               && ! may_trap_p (SET_SRC (temp4))
1062               && rtx_cost (SET_SRC (temp4), SET) < 10)
1063             {
1064               rtx new = gen_reg_rtx (GET_MODE (temp2));
1065
1066               if ((temp5 = find_insert_position (insn, temp))
1067                   && (temp6 = find_insert_position (insn, temp3))
1068                   && validate_change (temp, &SET_DEST (temp1), new, 0))
1069                 {
1070                   /* Use the earliest of temp5 and temp6. */
1071                   if (temp5 != insn)
1072                     temp6 = temp5;
1073                   next = emit_insn_after (gen_move_insn (temp2, new), insn);
1074                   emit_insn_after_with_line_notes (PATTERN (temp),
1075                                                    PREV_INSN (temp6), temp);
1076                   emit_insn_after_with_line_notes
1077                     (replace_rtx (PATTERN (temp3), temp2, new),
1078                      PREV_INSN (temp6), temp3);
1079                   delete_insn (temp);
1080                   delete_insn (temp3);
1081                   reallabelprev = prev_active_insn (JUMP_LABEL (insn));
1082
1083                   if (after_regscan)
1084                     {
1085                       reg_scan_update (temp6, NEXT_INSN (next), old_max_reg);
1086                       old_max_reg = max_reg_num ();
1087                     }
1088                 }
1089             }
1090
1091           /* Finally, handle the case where two insns are used to 
1092              compute EXP but a temporary register is used.  Here we must
1093              ensure that the temporary register is not used anywhere else.  */
1094
1095           if (! reload_completed
1096               && after_regscan
1097               && this_is_condjump && ! this_is_simplejump
1098               && BRANCH_COST >= 4
1099               && (temp = next_nonnote_insn (insn)) != 0
1100               && GET_CODE (temp) == INSN
1101               && REG_NOTES (temp) == 0
1102               && (temp3 = next_nonnote_insn (temp)) != 0
1103               && GET_CODE (temp3) == INSN
1104               && REG_NOTES (temp3) == 0
1105               && (reallabelprev == temp3
1106                   || ((temp2 = next_active_insn (temp3)) != 0
1107                       && simplejump_p (temp2)
1108                       && JUMP_LABEL (temp2) == JUMP_LABEL (insn)))
1109               && (temp1 = single_set (temp)) != 0
1110               && (temp5 = SET_DEST (temp1),
1111                   (GET_CODE (temp5) == REG
1112                    || (GET_CODE (temp5) == SUBREG
1113                        && (temp5 = SUBREG_REG (temp5),
1114                            GET_CODE (temp5) == REG))))
1115               && REGNO (temp5) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER
1116               && REGNO_FIRST_UID (REGNO (temp5)) == INSN_UID (temp)
1117               && REGNO_LAST_UID (REGNO (temp5)) == INSN_UID (temp3)
1118               && ! side_effects_p (SET_SRC (temp1))
1119               && ! may_trap_p (SET_SRC (temp1))
1120               && rtx_cost (SET_SRC (temp1), SET) < 10
1121               && (temp4 = single_set (temp3)) != 0
1122               && (temp2 = SET_DEST (temp4), GET_CODE (temp2) == REG)
1123               && GET_MODE_CLASS (GET_MODE (temp2)) == MODE_INT
1124               && (! SMALL_REGISTER_CLASSES
1125                   || REGNO (temp2) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER)
1126               && rtx_equal_p (SET_DEST (temp4), temp2)
1127               && ! side_effects_p (SET_SRC (temp4))
1128               && ! may_trap_p (SET_SRC (temp4))
1129               && rtx_cost (SET_SRC (temp4), SET) < 10)
1130             {
1131               rtx new = gen_reg_rtx (GET_MODE (temp2));
1132
1133               if ((temp5 = find_insert_position (insn, temp))
1134                   && (temp6 = find_insert_position (insn, temp3))
1135                   && validate_change (temp3, &SET_DEST (temp4), new, 0))
1136                 {
1137                   /* Use the earliest of temp5 and temp6. */
1138                   if (temp5 != insn)
1139                     temp6 = temp5;
1140                   next = emit_insn_after (gen_move_insn (temp2, new), insn);
1141                   emit_insn_after_with_line_notes (PATTERN (temp),
1142                                                    PREV_INSN (temp6), temp);
1143                   emit_insn_after_with_line_notes (PATTERN (temp3),
1144                                                    PREV_INSN (temp6), temp3);
1145                   delete_insn (temp);
1146                   delete_insn (temp3);
1147                   reallabelprev = prev_active_insn (JUMP_LABEL (insn));
1148
1149                   if (after_regscan)
1150                     {
1151                       reg_scan_update (temp6, NEXT_INSN (next), old_max_reg);
1152                       old_max_reg = max_reg_num ();
1153                     }
1154                 }
1155             }
1156 #endif /* HAVE_cc0 */
1157
1158           /* Try to use a conditional move (if the target has them), or a
1159              store-flag insn.  The general case is:
1160
1161              1) x = a; if (...) x = b; and
1162              2) if (...) x = b;
1163
1164              If the jump would be faster, the machine should not have defined
1165              the movcc or scc insns!.  These cases are often made by the
1166              previous optimization.
1167
1168              The second case is treated as  x = x; if (...) x = b;.
1169
1170              INSN here is the jump around the store.  We set:
1171
1172              TEMP to the "x = b;" insn.
1173              TEMP1 to X.
1174              TEMP2 to B.
1175              TEMP3 to A (X in the second case).
1176              TEMP4 to the condition being tested.
1177              TEMP5 to the earliest insn used to find the condition.  */
1178
1179           if (/* We can't do this after reload has completed.  */
1180               ! reload_completed
1181               && this_is_condjump && ! this_is_simplejump
1182               /* Set TEMP to the "x = b;" insn.  */
1183               && (temp = next_nonnote_insn (insn)) != 0
1184               && GET_CODE (temp) == INSN
1185               && GET_CODE (PATTERN (temp)) == SET
1186               && GET_CODE (temp1 = SET_DEST (PATTERN (temp))) == REG
1187               && (! SMALL_REGISTER_CLASSES
1188                   || REGNO (temp1) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER)
1189               && ! side_effects_p (temp2 = SET_SRC (PATTERN (temp)))
1190               && ! may_trap_p (temp2)
1191               /* Allow either form, but prefer the former if both apply. 
1192                  There is no point in using the old value of TEMP1 if
1193                  it is a register, since cse will alias them.  It can
1194                  lose if the old value were a hard register since CSE
1195                  won't replace hard registers.  Avoid using TEMP3 if
1196                  small register classes and it is a hard register.  */
1197               && (((temp3 = reg_set_last (temp1, insn)) != 0
1198                    && ! (SMALL_REGISTER_CLASSES && GET_CODE (temp3) == REG
1199                          && REGNO (temp3) < FIRST_PSEUDO_REGISTER))
1200                   /* Make the latter case look like  x = x; if (...) x = b;  */
1201                   || (temp3 = temp1, 1))
1202               /* INSN must either branch to the insn after TEMP or the insn
1203                  after TEMP must branch to the same place as INSN.  */
1204               && (reallabelprev == temp
1205                   || ((temp4 = next_active_insn (temp)) != 0
1206                       && simplejump_p (temp4)
1207                       && JUMP_LABEL (temp4) == JUMP_LABEL (insn)))
1208               && (temp4 = get_condition (insn, &temp5)) != 0
1209               /* We must be comparing objects whose modes imply the size.
1210                  We could handle BLKmode if (1) emit_store_flag could
1211                  and (2) we could find the size reliably.  */
1212               && GET_MODE (XEXP (temp4, 0)) != BLKmode
1213               /* Even if branches are cheap, the store_flag optimization
1214                  can win when the operation to be performed can be
1215                  expressed directly.  */
1216 #ifdef HAVE_cc0
1217               /* If the previous insn sets CC0 and something else, we can't
1218                  do this since we are going to delete that insn.  */
1219
1220               && ! ((temp6 = prev_nonnote_insn (insn)) != 0
1221                     && GET_CODE (temp6) == INSN
1222                     && (sets_cc0_p (PATTERN (temp6)) == -1
1223                         || (sets_cc0_p (PATTERN (temp6)) == 1
1224                             && FIND_REG_INC_NOTE (temp6, NULL_RTX))))
1225 #endif
1226               )
1227             {
1228 #ifdef HAVE_conditional_move
1229               /* First try a conditional move.  */
1230               {
1231                 enum rtx_code code = GET_CODE (temp4);
1232                 rtx var = temp1;
1233                 rtx cond0, cond1, aval, bval;
1234                 rtx target;
1235
1236                 /* Copy the compared variables into cond0 and cond1, so that
1237                    any side effects performed in or after the old comparison,
1238                    will not affect our compare which will come later.  */
1239                 /* ??? Is it possible to just use the comparison in the jump
1240                    insn?  After all, we're going to delete it.  We'd have
1241                    to modify emit_conditional_move to take a comparison rtx
1242                    instead or write a new function.  */
1243                 cond0 = gen_reg_rtx (GET_MODE (XEXP (temp4, 0)));
1244                 /* We want the target to be able to simplify comparisons with
1245                    zero (and maybe other constants as well), so don't create
1246                    pseudos for them.  There's no need to either.  */
1247                 if (GET_CODE (XEXP (temp4, 1)) == CONST_INT
1248                     || GET_CODE (XEXP (temp4, 1)) == CONST_DOUBLE)
1249                   cond1 = XEXP (temp4, 1);
1250                 else
1251                   cond1 = gen_reg_rtx (GET_MODE (XEXP (temp4, 1)));
1252
1253                 aval = temp3;
1254                 bval = temp2;
1255
1256                 start_sequence ();
1257                 target = emit_conditional_move (var, code,
1258                                                 cond0, cond1, VOIDmode,
1259                                                 aval, bval, GET_MODE (var),
1260                                                 (code == LTU || code == GEU
1261                                                  || code == LEU || code == GTU));
1262
1263                 if (target)
1264                   {
1265                     rtx seq1,seq2,last;
1266
1267                     /* Save the conditional move sequence but don't emit it
1268                        yet.  On some machines, like the alpha, it is possible
1269                        that temp5 == insn, so next generate the sequence that
1270                        saves the compared values and then emit both
1271                        sequences ensuring seq1 occurs before seq2.  */
1272                     seq2 = get_insns ();
1273                     end_sequence ();
1274
1275                     /* Now that we can't fail, generate the copy insns that
1276                        preserve the compared values.  */
1277                     start_sequence ();
1278                     emit_move_insn (cond0, XEXP (temp4, 0));
1279                     if (cond1 != XEXP (temp4, 1))
1280                       emit_move_insn (cond1, XEXP (temp4, 1));
1281                     seq1 = get_insns ();
1282                     end_sequence ();
1283
1284                     emit_insns_before (seq1, temp5);
1285                     /* Insert conditional move after insn, to be sure that
1286                        the jump and a possible compare won't be separated */
1287                     last = emit_insns_after (seq2, insn);
1288
1289                     /* ??? We can also delete the insn that sets X to A.
1290                        Flow will do it too though.  */
1291                     delete_insn (temp);
1292                     next = NEXT_INSN (insn);
1293                     delete_jump (insn);
1294
1295                     if (after_regscan)
1296                       {
1297                         reg_scan_update (seq1, NEXT_INSN (last), old_max_reg);
1298                         old_max_reg = max_reg_num ();
1299                       }
1300
1301                     changed = 1;
1302                     continue;
1303                   }
1304                 else
1305                   end_sequence ();
1306               }
1307 #endif
1308
1309               /* That didn't work, try a store-flag insn.
1310
1311                  We further divide the cases into:
1312
1313                  1) x = a; if (...) x = b; and either A or B is zero,
1314                  2) if (...) x = 0; and jumps are expensive,
1315                  3) x = a; if (...) x = b; and A and B are constants where all
1316                  the set bits in A are also set in B and jumps are expensive,
1317                  4) x = a; if (...) x = b; and A and B non-zero, and jumps are
1318                  more expensive, and
1319                  5) if (...) x = b; if jumps are even more expensive.  */
1320
1321               if (GET_MODE_CLASS (GET_MODE (temp1)) == MODE_INT
1322                   && ((GET_CODE (temp3) == CONST_INT)
1323                       /* Make the latter case look like
1324                          x = x; if (...) x = 0;  */
1325                       || (temp3 = temp1,
1326                           ((BRANCH_COST >= 2
1327                             && temp2 == const0_rtx)
1328                            || BRANCH_COST >= 3)))
1329                   /* If B is zero, OK; if A is zero, can only do (1) if we
1330                      can reverse the condition.  See if (3) applies possibly
1331                      by reversing the condition.  Prefer reversing to (4) when
1332                      branches are very expensive.  */
1333                   && (((BRANCH_COST >= 2
1334                         || STORE_FLAG_VALUE == -1
1335                         || (STORE_FLAG_VALUE == 1
1336                          /* Check that the mask is a power of two,
1337                             so that it can probably be generated
1338                             with a shift.  */
1339                             && GET_CODE (temp3) == CONST_INT
1340                             && exact_log2 (INTVAL (temp3)) >= 0))
1341                        && (reversep = 0, temp2 == const0_rtx))
1342                       || ((BRANCH_COST >= 2
1343                            || STORE_FLAG_VALUE == -1
1344                            || (STORE_FLAG_VALUE == 1
1345                                && GET_CODE (temp2) == CONST_INT
1346                                && exact_log2 (INTVAL (temp2)) >= 0))
1347                           && temp3 == const0_rtx
1348                           && (reversep = can_reverse_comparison_p (temp4, insn)))
1349                       || (BRANCH_COST >= 2
1350                           && GET_CODE (temp2) == CONST_INT
1351                           && GET_CODE (temp3) == CONST_INT
1352                           && ((INTVAL (temp2) & INTVAL (temp3)) == INTVAL (temp2)
1353                               || ((INTVAL (temp2) & INTVAL (temp3)) == INTVAL (temp3)
1354                                   && (reversep = can_reverse_comparison_p (temp4,
1355                                                                            insn)))))
1356                       || BRANCH_COST >= 3)
1357                   )
1358                 {
1359                   enum rtx_code code = GET_CODE (temp4);
1360                   rtx uval, cval, var = temp1;
1361                   int normalizep;
1362                   rtx target;
1363
1364                   /* If necessary, reverse the condition.  */
1365                   if (reversep)
1366                     code = reverse_condition (code), uval = temp2, cval = temp3;
1367                   else
1368                     uval = temp3, cval = temp2;
1369
1370                   /* If CVAL is non-zero, normalize to -1.  Otherwise, if UVAL
1371                      is the constant 1, it is best to just compute the result
1372                      directly.  If UVAL is constant and STORE_FLAG_VALUE
1373                      includes all of its bits, it is best to compute the flag
1374                      value unnormalized and `and' it with UVAL.  Otherwise,
1375                      normalize to -1 and `and' with UVAL.  */
1376                   normalizep = (cval != const0_rtx ? -1
1377                                 : (uval == const1_rtx ? 1
1378                                    : (GET_CODE (uval) == CONST_INT
1379                                       && (INTVAL (uval) & ~STORE_FLAG_VALUE) == 0)
1380                                    ? 0 : -1));
1381
1382                   /* We will be putting the store-flag insn immediately in
1383                      front of the comparison that was originally being done,
1384                      so we know all the variables in TEMP4 will be valid.
1385                      However, this might be in front of the assignment of
1386                      A to VAR.  If it is, it would clobber the store-flag
1387                      we will be emitting.
1388
1389                      Therefore, emit into a temporary which will be copied to
1390                      VAR immediately after TEMP.  */
1391
1392                   start_sequence ();
1393                   target = emit_store_flag (gen_reg_rtx (GET_MODE (var)), code,
1394                                             XEXP (temp4, 0), XEXP (temp4, 1),
1395                                             VOIDmode,
1396                                             (code == LTU || code == LEU 
1397                                              || code == GEU || code == GTU),
1398                                             normalizep);
1399                   if (target)
1400                     {
1401                       rtx seq;
1402                       rtx before = insn;
1403
1404                       seq = get_insns ();
1405                       end_sequence ();
1406
1407                       /* Put the store-flag insns in front of the first insn
1408                          used to compute the condition to ensure that we
1409                          use the same values of them as the current 
1410                          comparison.  However, the remainder of the insns we
1411                          generate will be placed directly in front of the
1412                          jump insn, in case any of the pseudos we use
1413                          are modified earlier.  */
1414
1415                       emit_insns_before (seq, temp5);
1416
1417                       start_sequence ();
1418
1419                       /* Both CVAL and UVAL are non-zero.  */
1420                       if (cval != const0_rtx && uval != const0_rtx)
1421                         {
1422                           rtx tem1, tem2;
1423
1424                           tem1 = expand_and (uval, target, NULL_RTX);
1425                           if (GET_CODE (cval) == CONST_INT
1426                               && GET_CODE (uval) == CONST_INT
1427                               && (INTVAL (cval) & INTVAL (uval)) == INTVAL (cval))
1428                             tem2 = cval;
1429                           else
1430                             {
1431                               tem2 = expand_unop (GET_MODE (var), one_cmpl_optab,
1432                                                   target, NULL_RTX, 0);
1433                               tem2 = expand_and (cval, tem2,
1434                                                  (GET_CODE (tem2) == REG
1435                                                   ? tem2 : 0));
1436                             }
1437
1438                           /* If we usually make new pseudos, do so here.  This
1439                              turns out to help machines that have conditional
1440                              move insns.  */
1441                           /* ??? Conditional moves have already been handled.
1442                              This may be obsolete.  */
1443
1444                           if (flag_expensive_optimizations)
1445                             target = 0;
1446
1447                           target = expand_binop (GET_MODE (var), ior_optab,
1448                                                  tem1, tem2, target,
1449                                                  1, OPTAB_WIDEN);
1450                         }
1451                       else if (normalizep != 1)
1452                         {
1453                           /* We know that either CVAL or UVAL is zero.  If
1454                              UVAL is zero, negate TARGET and `and' with CVAL.
1455                              Otherwise, `and' with UVAL.  */
1456                           if (uval == const0_rtx)
1457                             {
1458                               target = expand_unop (GET_MODE (var), one_cmpl_optab,
1459                                                     target, NULL_RTX, 0);
1460                               uval = cval;
1461                             }
1462
1463                           target = expand_and (uval, target,
1464                                                (GET_CODE (target) == REG
1465                                                 && ! preserve_subexpressions_p ()
1466                                                 ? target : NULL_RTX));
1467                         }
1468                   
1469                       emit_move_insn (var, target);
1470                       seq = get_insns ();
1471                       end_sequence ();
1472 #ifdef HAVE_cc0
1473                       /* If INSN uses CC0, we must not separate it from the
1474                          insn that sets cc0.  */
1475                       if (reg_mentioned_p (cc0_rtx, PATTERN (before)))
1476                         before = prev_nonnote_insn (before);
1477 #endif
1478                       emit_insns_before (seq, before);
1479
1480                       delete_insn (temp);
1481                       next = NEXT_INSN (insn);
1482                       delete_jump (insn);
1483
1484                       if (after_regscan)
1485                         {
1486                           reg_scan_update (seq, NEXT_INSN (next), old_max_reg);
1487                           old_max_reg = max_reg_num ();
1488                         }
1489
1490                       changed = 1;
1491                       continue;
1492                     }
1493                   else
1494                     end_sequence ();
1495                 }
1496             }
1497
1498           /* If branches are expensive, convert
1499                 if (foo) bar++;    to    bar += (foo != 0);
1500              and similarly for "bar--;" 
1501
1502              INSN is the conditional branch around the arithmetic.  We set:
1503
1504              TEMP is the arithmetic insn.
1505              TEMP1 is the SET doing the arithmetic.
1506              TEMP2 is the operand being incremented or decremented.
1507              TEMP3 to the condition being tested.
1508              TEMP4 to the earliest insn used to find the condition.  */
1509
1510           if ((BRANCH_COST >= 2
1511 #ifdef HAVE_incscc
1512                || HAVE_incscc
1513 #endif
1514 #ifdef HAVE_decscc
1515                || HAVE_decscc
1516 #endif
1517               )
1518               && ! reload_completed
1519               && this_is_condjump && ! this_is_simplejump
1520               && (temp = next_nonnote_insn (insn)) != 0
1521               && (temp1 = single_set (temp)) != 0
1522               && (temp2 = SET_DEST (temp1),
1523                   GET_MODE_CLASS (GET_MODE (temp2)) == MODE_INT)
1524               && GET_CODE (SET_SRC (temp1)) == PLUS
1525               && (XEXP (SET_SRC (temp1), 1) == const1_rtx
1526                   || XEXP (SET_SRC (temp1), 1) == constm1_rtx)
1527               && rtx_equal_p (temp2, XEXP (SET_SRC (temp1), 0))
1528               && ! side_effects_p (temp2)
1529               && ! may_trap_p (temp2)
1530               /* INSN must either branch to the insn after TEMP or the insn
1531                  after TEMP must branch to the same place as INSN.  */
1532               && (reallabelprev == temp
1533                   || ((temp3 = next_active_insn (temp)) != 0
1534                       && simplejump_p (temp3)
1535                       && JUMP_LABEL (temp3) == JUMP_LABEL (insn)))
1536               && (temp3 = get_condition (insn, &temp4)) != 0
1537               /* We must be comparing objects whose modes imply the size.
1538                  We could handle BLKmode if (1) emit_store_flag could
1539                  and (2) we could find the size reliably.  */
1540               && GET_MODE (XEXP (temp3, 0)) != BLKmode
1541               && can_reverse_comparison_p (temp3, insn))
1542             {
1543               rtx temp6, target = 0, seq, init_insn = 0, init = temp2;
1544               enum rtx_code code = reverse_condition (GET_CODE (temp3));
1545
1546               start_sequence ();
1547
1548               /* It must be the case that TEMP2 is not modified in the range
1549                  [TEMP4, INSN).  The one exception we make is if the insn
1550                  before INSN sets TEMP2 to something which is also unchanged
1551                  in that range.  In that case, we can move the initialization
1552                  into our sequence.  */
1553
1554               if ((temp5 = prev_active_insn (insn)) != 0
1555                   && no_labels_between_p (temp5, insn)
1556                   && GET_CODE (temp5) == INSN
1557                   && (temp6 = single_set (temp5)) != 0
1558                   && rtx_equal_p (temp2, SET_DEST (temp6))
1559                   && (CONSTANT_P (SET_SRC (temp6))
1560                       || GET_CODE (SET_SRC (temp6)) == REG
1561                       || GET_CODE (SET_SRC (temp6)) == SUBREG))
1562                 {
1563                   emit_insn (PATTERN (temp5));
1564                   init_insn = temp5;
1565                   init = SET_SRC (temp6);
1566                 }
1567
1568               if (CONSTANT_P (init)
1569                   || ! reg_set_between_p (init, PREV_INSN (temp4), insn))
1570                 target = emit_store_flag (gen_reg_rtx (GET_MODE (temp2)), code,
1571                                           XEXP (temp3, 0), XEXP (temp3, 1),
1572                                           VOIDmode,
1573                                           (code == LTU || code == LEU
1574                                            || code == GTU || code == GEU), 1);
1575
1576               /* If we can do the store-flag, do the addition or
1577                  subtraction.  */
1578
1579               if (target)
1580                 target = expand_binop (GET_MODE (temp2),
1581                                        (XEXP (SET_SRC (temp1), 1) == const1_rtx
1582                                         ? add_optab : sub_optab),
1583                                        temp2, target, temp2, 0, OPTAB_WIDEN);
1584
1585               if (target != 0)
1586                 {
1587                   /* Put the result back in temp2 in case it isn't already.
1588                      Then replace the jump, possible a CC0-setting insn in
1589                      front of the jump, and TEMP, with the sequence we have
1590                      made.  */
1591
1592                   if (target != temp2)
1593                     emit_move_insn (temp2, target);
1594
1595                   seq = get_insns ();
1596                   end_sequence ();
1597
1598                   emit_insns_before (seq, temp4);
1599                   delete_insn (temp);
1600
1601                   if (init_insn)
1602                     delete_insn (init_insn);
1603
1604                   next = NEXT_INSN (insn);
1605 #ifdef HAVE_cc0
1606                   delete_insn (prev_nonnote_insn (insn));
1607 #endif
1608                   delete_insn (insn);
1609
1610                   if (after_regscan)
1611                     {
1612                       reg_scan_update (seq, NEXT_INSN (next), old_max_reg);
1613                       old_max_reg = max_reg_num ();
1614                     }
1615
1616                   changed = 1;
1617                   continue;
1618                 }
1619               else
1620                 end_sequence ();
1621             }
1622
1623           /* Simplify   if (...) x = 1; else {...}  if (x) ...
1624              We recognize this case scanning backwards as well.
1625
1626              TEMP is the assignment to x;
1627              TEMP1 is the label at the head of the second if.  */
1628           /* ?? This should call get_condition to find the values being
1629              compared, instead of looking for a COMPARE insn when HAVE_cc0
1630              is not defined.  This would allow it to work on the m88k.  */
1631           /* ?? This optimization is only safe before cse is run if HAVE_cc0
1632              is not defined and the condition is tested by a separate compare
1633              insn.  This is because the code below assumes that the result
1634              of the compare dies in the following branch.
1635
1636              Not only that, but there might be other insns between the
1637              compare and branch whose results are live.  Those insns need
1638              to be executed.
1639
1640              A way to fix this is to move the insns at JUMP_LABEL (insn)
1641              to before INSN.  If we are running before flow, they will
1642              be deleted if they aren't needed.   But this doesn't work
1643              well after flow.
1644
1645              This is really a special-case of jump threading, anyway.  The
1646              right thing to do is to replace this and jump threading with
1647              much simpler code in cse.
1648
1649              This code has been turned off in the non-cc0 case in the
1650              meantime.  */
1651
1652 #ifdef HAVE_cc0
1653           else if (this_is_simplejump
1654                    /* Safe to skip USE and CLOBBER insns here
1655                       since they will not be deleted.  */
1656                    && (temp = prev_active_insn (insn))
1657                    && no_labels_between_p (temp, insn)
1658                    && GET_CODE (temp) == INSN
1659                    && GET_CODE (PATTERN (temp)) == SET
1660                    && GET_CODE (SET_DEST (PATTERN (temp))) == REG
1661                    && CONSTANT_P (SET_SRC (PATTERN (temp)))
1662                    && (temp1 = next_active_insn (JUMP_LABEL (insn)))
1663                    /* If we find that the next value tested is `x'
1664                       (TEMP1 is the insn where this happens), win.  */
1665                    && GET_CODE (temp1) == INSN
1666                    && GET_CODE (PATTERN (temp1)) == SET
1667 #ifdef HAVE_cc0
1668                    /* Does temp1 `tst' the value of x?  */
1669                    && SET_SRC (PATTERN (temp1)) == SET_DEST (PATTERN (temp))
1670                    && SET_DEST (PATTERN (temp1)) == cc0_rtx
1671                    && (temp1 = next_nonnote_insn (temp1))
1672 #else
1673                    /* Does temp1 compare the value of x against zero?  */
1674                    && GET_CODE (SET_SRC (PATTERN (temp1))) == COMPARE
1675                    && XEXP (SET_SRC (PATTERN (temp1)), 1) == const0_rtx
1676                    && (XEXP (SET_SRC (PATTERN (temp1)), 0)
1677                        == SET_DEST (PATTERN (temp)))
1678                    && GET_CODE (SET_DEST (PATTERN (temp1))) == REG
1679                    && (temp1 = find_next_ref (SET_DEST (PATTERN (temp1)), temp1))
1680 #endif
1681                    && condjump_p (temp1))
1682             {
1683               /* Get the if_then_else from the condjump.  */
1684               rtx choice = SET_SRC (PATTERN (temp1));
1685               if (GET_CODE (choice) == IF_THEN_ELSE)
1686                 {
1687                   enum rtx_code code = GET_CODE (XEXP (choice, 0));
1688                   rtx val = SET_SRC (PATTERN (temp));
1689                   rtx cond
1690                     = simplify_relational_operation (code, GET_MODE (SET_DEST (PATTERN (temp))),
1691                                                      val, const0_rtx);
1692                   rtx ultimate;
1693
1694                   if (cond == const_true_rtx)
1695                     ultimate = XEXP (choice, 1);
1696                   else if (cond == const0_rtx)
1697                     ultimate = XEXP (choice, 2);
1698                   else
1699                     ultimate = 0;
1700
1701                   if (ultimate == pc_rtx)
1702                     ultimate = get_label_after (temp1);
1703                   else if (ultimate && GET_CODE (ultimate) != RETURN)
1704                     ultimate = XEXP (ultimate, 0);
1705
1706                   if (ultimate && JUMP_LABEL(insn) != ultimate)
1707                     changed |= redirect_jump (insn, ultimate);
1708                 }
1709             }
1710 #endif
1711
1712 #if 0
1713           /* @@ This needs a bit of work before it will be right.
1714
1715              Any type of comparison can be accepted for the first and
1716              second compare.  When rewriting the first jump, we must
1717              compute the what conditions can reach label3, and use the
1718              appropriate code.  We can not simply reverse/swap the code
1719              of the first jump.  In some cases, the second jump must be
1720              rewritten also.
1721
1722              For example, 
1723              <  == converts to >  ==
1724              <  != converts to ==  >
1725              etc.
1726
1727              If the code is written to only accept an '==' test for the second
1728              compare, then all that needs to be done is to swap the condition
1729              of the first branch.
1730
1731              It is questionable whether we want this optimization anyways,
1732              since if the user wrote code like this because he/she knew that
1733              the jump to label1 is taken most of the time, then rewriting
1734              this gives slower code.  */
1735           /* @@ This should call get_condition to find the values being
1736              compared, instead of looking for a COMPARE insn when HAVE_cc0
1737              is not defined.  This would allow it to work on the m88k.  */
1738           /* @@ This optimization is only safe before cse is run if HAVE_cc0
1739              is not defined and the condition is tested by a separate compare
1740              insn.  This is because the code below assumes that the result
1741              of the compare dies in the following branch.  */
1742
1743           /* Simplify  test a ~= b
1744                        condjump label1;
1745                        test a == b
1746                        condjump label2;
1747                        jump label3;
1748                        label1:
1749
1750              rewriting as
1751                        test a ~~= b
1752                        condjump label3
1753                        test a == b
1754                        condjump label2
1755                        label1:
1756
1757              where ~= is an inequality, e.g. >, and ~~= is the swapped
1758              inequality, e.g. <.
1759
1760              We recognize this case scanning backwards.
1761
1762              TEMP is the conditional jump to `label2';
1763              TEMP1 is the test for `a == b';
1764              TEMP2 is the conditional jump to `label1';
1765              TEMP3 is the test for `a ~= b'.  */
1766           else if (this_is_simplejump
1767                    && (temp = prev_active_insn (insn))
1768                    && no_labels_between_p (temp, insn)
1769                    && condjump_p (temp)
1770                    && (temp1 = prev_active_insn (temp))
1771                    && no_labels_between_p (temp1, temp)
1772                    && GET_CODE (temp1) == INSN
1773                    && GET_CODE (PATTERN (temp1)) == SET
1774 #ifdef HAVE_cc0
1775                    && sets_cc0_p (PATTERN (temp1)) == 1
1776 #else
1777                    && GET_CODE (SET_SRC (PATTERN (temp1))) == COMPARE
1778                    && GET_CODE (SET_DEST (PATTERN (temp1))) == REG
1779                    && (temp == find_next_ref (SET_DEST (PATTERN (temp1)), temp1))
1780 #endif
1781                    && (temp2 = prev_active_insn (temp1))
1782                    && no_labels_between_p (temp2, temp1)
1783                    && condjump_p (temp2)
1784                    && JUMP_LABEL (temp2) == next_nonnote_insn (NEXT_INSN (insn))
1785                    && (temp3 = prev_active_insn (temp2))
1786                    && no_labels_between_p (temp3, temp2)
1787                    && GET_CODE (PATTERN (temp3)) == SET
1788                    && rtx_equal_p (SET_DEST (PATTERN (temp3)),
1789                                    SET_DEST (PATTERN (temp1)))
1790                    && rtx_equal_p (SET_SRC (PATTERN (temp1)),
1791                                    SET_SRC (PATTERN (temp3)))
1792                    && ! inequality_comparisons_p (PATTERN (temp))
1793                    && inequality_comparisons_p (PATTERN (temp2)))
1794             {
1795               rtx fallthrough_label = JUMP_LABEL (temp2);
1796
1797               ++LABEL_NUSES (fallthrough_label);
1798               if (swap_jump (temp2, JUMP_LABEL (insn)))
1799                 {
1800                   delete_insn (insn);
1801                   changed = 1;
1802                 }
1803
1804               if (--LABEL_NUSES (fallthrough_label) == 0)
1805                 delete_insn (fallthrough_label);
1806             }
1807 #endif
1808           /* Simplify  if (...) {... x = 1;} if (x) ...
1809
1810              We recognize this case backwards.
1811
1812              TEMP is the test of `x';
1813              TEMP1 is the assignment to `x' at the end of the
1814              previous statement.  */
1815           /* @@ This should call get_condition to find the values being
1816              compared, instead of looking for a COMPARE insn when HAVE_cc0
1817              is not defined.  This would allow it to work on the m88k.  */
1818           /* @@ This optimization is only safe before cse is run if HAVE_cc0
1819              is not defined and the condition is tested by a separate compare
1820              insn.  This is because the code below assumes that the result
1821              of the compare dies in the following branch.  */
1822
1823           /* ??? This has to be turned off.  The problem is that the
1824              unconditional jump might indirectly end up branching to the
1825              label between TEMP1 and TEMP.  We can't detect this, in general,
1826              since it may become a jump to there after further optimizations.
1827              If that jump is done, it will be deleted, so we will retry
1828              this optimization in the next pass, thus an infinite loop.
1829
1830              The present code prevents this by putting the jump after the
1831              label, but this is not logically correct.  */
1832 #if 0
1833           else if (this_is_condjump
1834                    /* Safe to skip USE and CLOBBER insns here
1835                       since they will not be deleted.  */
1836                    && (temp = prev_active_insn (insn))
1837                    && no_labels_between_p (temp, insn)
1838                    && GET_CODE (temp) == INSN
1839                    && GET_CODE (PATTERN (temp)) == SET
1840 #ifdef HAVE_cc0
1841                    && sets_cc0_p (PATTERN (temp)) == 1
1842                    && GET_CODE (SET_SRC (PATTERN (temp))) == REG
1843 #else
1844                    /* Temp must be a compare insn, we can not accept a register
1845                       to register move here, since it may not be simply a
1846                       tst insn.  */
1847                    && GET_CODE (SET_SRC (PATTERN (temp))) == COMPARE
1848                    && XEXP (SET_SRC (PATTERN (temp)), 1) == const0_rtx
1849                    && GET_CODE (XEXP (SET_SRC (PATTERN (temp)), 0)) == REG
1850                    && GET_CODE (SET_DEST (PATTERN (temp))) == REG
1851                    && insn == find_next_ref (SET_DEST (PATTERN (temp)), temp)
1852 #endif
1853                    /* May skip USE or CLOBBER insns here
1854                       for checking for opportunity, since we
1855                       take care of them later.  */
1856                    && (temp1 = prev_active_insn (temp))
1857                    && GET_CODE (temp1) == INSN
1858                    && GET_CODE (PATTERN (temp1)) == SET
1859 #ifdef HAVE_cc0
1860                    && SET_SRC (PATTERN (temp)) == SET_DEST (PATTERN (temp1))
1861 #else
1862                    && (XEXP (SET_SRC (PATTERN (temp)), 0)
1863                        == SET_DEST (PATTERN (temp1)))
1864 #endif
1865                    && CONSTANT_P (SET_SRC (PATTERN (temp1)))
1866                    /* If this isn't true, cse will do the job.  */
1867                    && ! no_labels_between_p (temp1, temp))
1868             {
1869               /* Get the if_then_else from the condjump.  */
1870               rtx choice = SET_SRC (PATTERN (insn));
1871               if (GET_CODE (choice) == IF_THEN_ELSE
1872                   && (GET_CODE (XEXP (choice, 0)) == EQ
1873                       || GET_CODE (XEXP (choice, 0)) == NE))
1874                 {
1875                   int want_nonzero = (GET_CODE (XEXP (choice, 0)) == NE);
1876                   rtx last_insn;
1877                   rtx ultimate;
1878                   rtx p;
1879
1880                   /* Get the place that condjump will jump to
1881                      if it is reached from here.  */
1882                   if ((SET_SRC (PATTERN (temp1)) != const0_rtx)
1883                       == want_nonzero)
1884                     ultimate = XEXP (choice, 1);
1885                   else
1886                     ultimate = XEXP (choice, 2);
1887                   /* Get it as a CODE_LABEL.  */
1888                   if (ultimate == pc_rtx)
1889                     ultimate = get_label_after (insn);
1890                   else
1891                     /* Get the label out of the LABEL_REF.  */
1892                     ultimate = XEXP (ultimate, 0);
1893
1894                   /* Insert the jump immediately before TEMP, specifically
1895                      after the label that is between TEMP1 and TEMP.  */
1896                   last_insn = PREV_INSN (temp);
1897
1898                   /* If we would be branching to the next insn, the jump
1899                      would immediately be deleted and the re-inserted in
1900                      a subsequent pass over the code.  So don't do anything
1901                      in that case.  */
1902                   if (next_active_insn (last_insn)
1903                       != next_active_insn (ultimate))
1904                     {
1905                       emit_barrier_after (last_insn);
1906                       p = emit_jump_insn_after (gen_jump (ultimate),
1907                                                 last_insn);
1908                       JUMP_LABEL (p) = ultimate;
1909                       ++LABEL_NUSES (ultimate);
1910                       if (INSN_UID (ultimate) < max_jump_chain
1911                           && INSN_CODE (p) < max_jump_chain)
1912                         {
1913                           jump_chain[INSN_UID (p)]
1914                             = jump_chain[INSN_UID (ultimate)];
1915                           jump_chain[INSN_UID (ultimate)] = p;
1916                         }
1917                       changed = 1;
1918                       continue;
1919                     }
1920                 }
1921             }
1922 #endif
1923           /* Detect a conditional jump going to the same place
1924              as an immediately following unconditional jump.  */
1925           else if (this_is_condjump
1926                    && (temp = next_active_insn (insn)) != 0
1927                    && simplejump_p (temp)
1928                    && (next_active_insn (JUMP_LABEL (insn))
1929                        == next_active_insn (JUMP_LABEL (temp))))
1930             {
1931               rtx tem = temp;
1932
1933               /* ??? Optional.  Disables some optimizations, but makes
1934                  gcov output more accurate with -O.  */
1935               if (flag_test_coverage && !reload_completed)
1936                 for (tem = insn; tem != temp; tem = NEXT_INSN (tem))
1937                   if (GET_CODE (tem) == NOTE && NOTE_LINE_NUMBER (tem) > 0)
1938                     break;
1939
1940               if (tem == temp)
1941                 {
1942                   delete_jump (insn);
1943                   changed = 1;
1944                   continue;
1945                 }
1946             }
1947 #ifdef HAVE_trap
1948           /* Detect a conditional jump jumping over an unconditional trap.  */
1949           else if (HAVE_trap
1950                    && this_is_condjump && ! this_is_simplejump
1951                    && reallabelprev != 0
1952                    && GET_CODE (reallabelprev) == INSN
1953                    && GET_CODE (PATTERN (reallabelprev)) == TRAP_IF
1954                    && TRAP_CONDITION (PATTERN (reallabelprev)) == const_true_rtx
1955                    && prev_active_insn (reallabelprev) == insn
1956                    && no_labels_between_p (insn, reallabelprev)
1957                    && (temp2 = get_condition (insn, &temp4))
1958                    && can_reverse_comparison_p (temp2, insn))
1959             {
1960               rtx new = gen_cond_trap (reverse_condition (GET_CODE (temp2)),
1961                                        XEXP (temp2, 0), XEXP (temp2, 1),
1962                                        TRAP_CODE (PATTERN (reallabelprev)));
1963
1964               if (new)
1965                 {
1966                   emit_insn_before (new, temp4);
1967                   delete_insn (reallabelprev);
1968                   delete_jump (insn);
1969                   changed = 1;
1970                   continue;
1971                 }
1972             }
1973           /* Detect a jump jumping to an unconditional trap.  */
1974           else if (HAVE_trap && this_is_condjump
1975                    && (temp = next_active_insn (JUMP_LABEL (insn)))
1976                    && GET_CODE (temp) == INSN
1977                    && GET_CODE (PATTERN (temp)) == TRAP_IF
1978                    && (this_is_simplejump
1979                        || (temp2 = get_condition (insn, &temp4))))
1980             {
1981               rtx tc = TRAP_CONDITION (PATTERN (temp));
1982
1983               if (tc == const_true_rtx
1984                   || (! this_is_simplejump && rtx_equal_p (temp2, tc)))
1985                 {
1986                   rtx new;
1987                   /* Replace an unconditional jump to a trap with a trap.  */
1988                   if (this_is_simplejump)
1989                     {
1990                       emit_barrier_after (emit_insn_before (gen_trap (), insn));
1991                       delete_jump (insn);
1992                       changed = 1;
1993                       continue;
1994                     }
1995                   new = gen_cond_trap (GET_CODE (temp2), XEXP (temp2, 0),
1996                                        XEXP (temp2, 1),
1997                                        TRAP_CODE (PATTERN (temp)));
1998                   if (new)
1999                     {
2000                       emit_insn_before (new, temp4);
2001                       delete_jump (insn);
2002                       changed = 1;
2003                       continue;
2004                     }
2005                 }
2006               /* If the trap condition and jump condition are mutually
2007                  exclusive, redirect the jump to the following insn.  */
2008               else if (GET_RTX_CLASS (GET_CODE (tc)) == '<'
2009                        && ! this_is_simplejump
2010                        && swap_condition (GET_CODE (temp2)) == GET_CODE (tc)
2011                        && rtx_equal_p (XEXP (tc, 0), XEXP (temp2, 0))
2012                        && rtx_equal_p (XEXP (tc, 1), XEXP (temp2, 1))
2013                        && redirect_jump (insn, get_label_after (temp)))
2014                 {
2015                   changed = 1;
2016                   continue;
2017                 }
2018             }
2019 #endif
2020
2021           /* Detect a conditional jump jumping over an unconditional jump.  */
2022
2023           else if ((this_is_condjump || this_is_condjump_in_parallel)
2024                    && ! this_is_simplejump
2025                    && reallabelprev != 0
2026                    && GET_CODE (reallabelprev) == JUMP_INSN
2027                    && prev_active_insn (reallabelprev) == insn
2028                    && no_labels_between_p (insn, reallabelprev)
2029                    && simplejump_p (reallabelprev))
2030             {
2031               /* When we invert the unconditional jump, we will be
2032                  decrementing the usage count of its old label.
2033                  Make sure that we don't delete it now because that
2034                  might cause the following code to be deleted.  */
2035               rtx prev_uses = prev_nonnote_insn (reallabelprev);
2036               rtx prev_label = JUMP_LABEL (insn);
2037
2038               if (prev_label)
2039                 ++LABEL_NUSES (prev_label);
2040
2041               if (invert_jump (insn, JUMP_LABEL (reallabelprev)))
2042                 {
2043                   /* It is very likely that if there are USE insns before
2044                      this jump, they hold REG_DEAD notes.  These REG_DEAD
2045                      notes are no longer valid due to this optimization,
2046                      and will cause the life-analysis that following passes
2047                      (notably delayed-branch scheduling) to think that
2048                      these registers are dead when they are not.
2049
2050                      To prevent this trouble, we just remove the USE insns
2051                      from the insn chain.  */
2052
2053                   while (prev_uses && GET_CODE (prev_uses) == INSN
2054                          && GET_CODE (PATTERN (prev_uses)) == USE)
2055                     {
2056                       rtx useless = prev_uses;
2057                       prev_uses = prev_nonnote_insn (prev_uses);
2058                       delete_insn (useless);
2059                     }
2060
2061                   delete_insn (reallabelprev);
2062                   next = insn;
2063                   changed = 1;
2064                 }
2065
2066               /* We can now safely delete the label if it is unreferenced
2067                  since the delete_insn above has deleted the BARRIER.  */
2068               if (prev_label && --LABEL_NUSES (prev_label) == 0)
2069                 delete_insn (prev_label);
2070               continue;
2071             }
2072           else
2073             {
2074               /* Detect a jump to a jump.  */
2075
2076               nlabel = follow_jumps (JUMP_LABEL (insn));
2077               if (nlabel != JUMP_LABEL (insn)
2078                   && redirect_jump (insn, nlabel))
2079                 {
2080                   changed = 1;
2081                   next = insn;
2082                 }
2083
2084               /* Look for   if (foo) bar; else break;  */
2085               /* The insns look like this:
2086                  insn = condjump label1;
2087                  ...range1 (some insns)...
2088                  jump label2;
2089                  label1:
2090                  ...range2 (some insns)...
2091                  jump somewhere unconditionally
2092                  label2:  */
2093               {
2094                 rtx label1 = next_label (insn);
2095                 rtx range1end = label1 ? prev_active_insn (label1) : 0;
2096                 /* Don't do this optimization on the first round, so that
2097                    jump-around-a-jump gets simplified before we ask here
2098                    whether a jump is unconditional.
2099
2100                    Also don't do it when we are called after reload since
2101                    it will confuse reorg.  */
2102                 if (! first
2103                     && (reload_completed ? ! flag_delayed_branch : 1)
2104                     /* Make sure INSN is something we can invert.  */
2105                     && condjump_p (insn)
2106                     && label1 != 0
2107                     && JUMP_LABEL (insn) == label1
2108                     && LABEL_NUSES (label1) == 1
2109                     && GET_CODE (range1end) == JUMP_INSN
2110                     && simplejump_p (range1end))
2111                   {
2112                     rtx label2 = next_label (label1);
2113                     rtx range2end = label2 ? prev_active_insn (label2) : 0;
2114                     if (range1end != range2end
2115                         && JUMP_LABEL (range1end) == label2
2116                         && GET_CODE (range2end) == JUMP_INSN
2117                         && GET_CODE (NEXT_INSN (range2end)) == BARRIER
2118                         /* Invert the jump condition, so we
2119                            still execute the same insns in each case.  */
2120                         && invert_jump (insn, label1))
2121                       {
2122                         rtx range1beg = next_active_insn (insn);
2123                         rtx range2beg = next_active_insn (label1);
2124                         rtx range1after, range2after;
2125                         rtx range1before, range2before;
2126                         rtx rangenext;
2127
2128                         /* Include in each range any notes before it, to be
2129                            sure that we get the line number note if any, even
2130                            if there are other notes here.  */
2131                         while (PREV_INSN (range1beg)
2132                                && GET_CODE (PREV_INSN (range1beg)) == NOTE)
2133                           range1beg = PREV_INSN (range1beg);
2134
2135                         while (PREV_INSN (range2beg)
2136                                && GET_CODE (PREV_INSN (range2beg)) == NOTE)
2137                           range2beg = PREV_INSN (range2beg);
2138
2139                         /* Don't move NOTEs for blocks or loops; shift them
2140                            outside the ranges, where they'll stay put.  */
2141                         range1beg = squeeze_notes (range1beg, range1end);
2142                         range2beg = squeeze_notes (range2beg, range2end);
2143
2144                         /* Get current surrounds of the 2 ranges.  */
2145                         range1before = PREV_INSN (range1beg);
2146                         range2before = PREV_INSN (range2beg);
2147                         range1after = NEXT_INSN (range1end);
2148                         range2after = NEXT_INSN (range2end);
2149
2150                         /* Splice range2 where range1 was.  */
2151                         NEXT_INSN (range1before) = range2beg;
2152                         PREV_INSN (range2beg) = range1before;
2153                         NEXT_INSN (range2end) = range1after;
2154                         PREV_INSN (range1after) = range2end;
2155                         /* Splice range1 where range2 was.  */
2156                         NEXT_INSN (range2before) = range1beg;
2157                         PREV_INSN (range1beg) = range2before;
2158                         NEXT_INSN (range1end) = range2after;
2159                         PREV_INSN (range2after) = range1end;
2160
2161                         /* Check for a loop end note between the end of
2162                            range2, and the next code label.  If there is one,
2163                            then what we have really seen is
2164                            if (foo) break; end_of_loop;
2165                            and moved the break sequence outside the loop.
2166                            We must move the LOOP_END note to where the
2167                            loop really ends now, or we will confuse loop
2168                            optimization.  Stop if we find a LOOP_BEG note
2169                            first, since we don't want to move the LOOP_END
2170                            note in that case.  */
2171                         for (;range2after != label2; range2after = rangenext)
2172                           {
2173                             rangenext = NEXT_INSN (range2after);
2174                             if (GET_CODE (range2after) == NOTE)
2175                               {
2176                                 if (NOTE_LINE_NUMBER (range2after)
2177                                     == NOTE_INSN_LOOP_END)
2178                                   {
2179                                     NEXT_INSN (PREV_INSN (range2after))
2180                                       = rangenext;
2181                                     PREV_INSN (rangenext)
2182                                       = PREV_INSN (range2after);
2183                                     PREV_INSN (range2after) 
2184                                       = PREV_INSN (range1beg);
2185                                     NEXT_INSN (range2after) = range1beg;
2186                                     NEXT_INSN (PREV_INSN (range1beg))
2187                                       = range2after;
2188                                     PREV_INSN (range1beg) = range2after;
2189                                   }
2190                                 else if (NOTE_LINE_NUMBER (range2after)
2191                                          == NOTE_INSN_LOOP_BEG)
2192                                   break;
2193                               }
2194                           }
2195                         changed = 1;
2196                         continue;
2197                       }
2198                   }
2199               }
2200
2201               /* Now that the jump has been tensioned,
2202                  try cross jumping: check for identical code
2203                  before the jump and before its target label.  */
2204
2205               /* First, cross jumping of conditional jumps:  */
2206
2207               if (cross_jump && condjump_p (insn))
2208                 {
2209                   rtx newjpos, newlpos;
2210                   rtx x = prev_real_insn (JUMP_LABEL (insn));
2211
2212                   /* A conditional jump may be crossjumped
2213                      only if the place it jumps to follows
2214                      an opposing jump that comes back here.  */
2215
2216                   if (x != 0 && ! jump_back_p (x, insn))
2217                     /* We have no opposing jump;
2218                        cannot cross jump this insn.  */
2219                     x = 0;
2220
2221                   newjpos = 0;
2222                   /* TARGET is nonzero if it is ok to cross jump
2223                      to code before TARGET.  If so, see if matches.  */
2224                   if (x != 0)
2225                     find_cross_jump (insn, x, 2,
2226                                      &newjpos, &newlpos);
2227
2228                   if (newjpos != 0)
2229                     {
2230                       do_cross_jump (insn, newjpos, newlpos);
2231                       /* Make the old conditional jump
2232                          into an unconditional one.  */
2233                       SET_SRC (PATTERN (insn))
2234                         = gen_rtx_LABEL_REF (VOIDmode, JUMP_LABEL (insn));
2235                       INSN_CODE (insn) = -1;
2236                       emit_barrier_after (insn);
2237                       /* Add to jump_chain unless this is a new label
2238                          whose UID is too large.  */
2239                       if (INSN_UID (JUMP_LABEL (insn)) < max_jump_chain)
2240                         {
2241                           jump_chain[INSN_UID (insn)]
2242                             = jump_chain[INSN_UID (JUMP_LABEL (insn))];
2243                           jump_chain[INSN_UID (JUMP_LABEL (insn))] = insn;
2244                         }
2245                       changed = 1;
2246                       next = insn;
2247                     }
2248                 }
2249
2250               /* Cross jumping of unconditional jumps:
2251                  a few differences.  */
2252
2253               if (cross_jump && simplejump_p (insn))
2254                 {
2255                   rtx newjpos, newlpos;
2256                   rtx target;
2257
2258                   newjpos = 0;
2259
2260                   /* TARGET is nonzero if it is ok to cross jump
2261                      to code before TARGET.  If so, see if matches.  */
2262                   find_cross_jump (insn, JUMP_LABEL (insn), 1,
2263                                    &newjpos, &newlpos);
2264
2265                   /* If cannot cross jump to code before the label,
2266                      see if we can cross jump to another jump to
2267                      the same label.  */
2268                   /* Try each other jump to this label.  */
2269                   if (INSN_UID (JUMP_LABEL (insn)) < max_uid)
2270                     for (target = jump_chain[INSN_UID (JUMP_LABEL (insn))];
2271                          target != 0 && newjpos == 0;
2272                          target = jump_chain[INSN_UID (target)])
2273                       if (target != insn
2274                           && JUMP_LABEL (target) == JUMP_LABEL (insn)
2275                           /* Ignore TARGET if it's deleted.  */
2276                           && ! INSN_DELETED_P (target))
2277                         find_cross_jump (insn, target, 2,
2278                                          &newjpos, &newlpos);
2279
2280                   if (newjpos != 0)
2281                     {
2282                       do_cross_jump (insn, newjpos, newlpos);
2283                       changed = 1;
2284                       next = insn;
2285                     }
2286                 }
2287
2288               /* This code was dead in the previous jump.c!  */
2289               if (cross_jump && GET_CODE (PATTERN (insn)) == RETURN)
2290                 {
2291                   /* Return insns all "jump to the same place"
2292                      so we can cross-jump between any two of them.  */
2293
2294                   rtx newjpos, newlpos, target;
2295
2296                   newjpos = 0;
2297
2298                   /* If cannot cross jump to code before the label,
2299                      see if we can cross jump to another jump to
2300                      the same label.  */
2301                   /* Try each other jump to this label.  */
2302                   for (target = jump_chain[0];
2303                        target != 0 && newjpos == 0;
2304                        target = jump_chain[INSN_UID (target)])
2305                     if (target != insn
2306                         && ! INSN_DELETED_P (target)
2307                         && GET_CODE (PATTERN (target)) == RETURN)
2308                       find_cross_jump (insn, target, 2,
2309                                        &newjpos, &newlpos);
2310
2311                   if (newjpos != 0)
2312                     {
2313                       do_cross_jump (insn, newjpos, newlpos);
2314                       changed = 1;
2315                       next = insn;
2316                     }
2317                 }
2318             }
2319         }
2320
2321       first = 0;
2322     }
2323
2324   /* Delete extraneous line number notes.
2325      Note that two consecutive notes for different lines are not really
2326      extraneous.  There should be some indication where that line belonged,
2327      even if it became empty.  */
2328
2329   {
2330     rtx last_note = 0;
2331
2332     for (insn = f; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
2333       if (GET_CODE (insn) == NOTE && NOTE_LINE_NUMBER (insn) >= 0)
2334         {
2335           /* Delete this note if it is identical to previous note.  */
2336           if (last_note
2337               && NOTE_SOURCE_FILE (insn) == NOTE_SOURCE_FILE (last_note)
2338               && NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_LINE_NUMBER (last_note))
2339             {
2340               delete_insn (insn);
2341               continue;
2342             }
2343
2344           last_note = insn;
2345         }
2346   }
2347
2348 #ifdef HAVE_return
2349   if (HAVE_return)
2350     {
2351       /* If we fall through to the epilogue, see if we can insert a RETURN insn
2352          in front of it.  If the machine allows it at this point (we might be
2353          after reload for a leaf routine), it will improve optimization for it
2354          to be there.  We do this both here and at the start of this pass since
2355          the RETURN might have been deleted by some of our optimizations.  */
2356       insn = get_last_insn ();
2357       while (insn && GET_CODE (insn) == NOTE)
2358         insn = PREV_INSN (insn);
2359
2360       if (insn && GET_CODE (insn) != BARRIER)
2361         {
2362           emit_jump_insn (gen_return ());
2363           emit_barrier ();
2364         }
2365     }
2366 #endif
2367
2368   /* See if there is still a NOTE_INSN_FUNCTION_END in this function.
2369      If so, delete it, and record that this function can drop off the end.  */
2370
2371   insn = last_insn;
2372   {
2373     int n_labels = 1;
2374     while (insn
2375            /* One label can follow the end-note: the return label.  */
2376            && ((GET_CODE (insn) == CODE_LABEL && n_labels-- > 0)
2377                /* Ordinary insns can follow it if returning a structure.  */
2378                || GET_CODE (insn) == INSN
2379                /* If machine uses explicit RETURN insns, no epilogue,
2380                   then one of them follows the note.  */
2381                || (GET_CODE (insn) == JUMP_INSN
2382                    && GET_CODE (PATTERN (insn)) == RETURN)
2383                /* A barrier can follow the return insn.  */
2384                || GET_CODE (insn) == BARRIER
2385                /* Other kinds of notes can follow also.  */
2386                || (GET_CODE (insn) == NOTE
2387                    && NOTE_LINE_NUMBER (insn) != NOTE_INSN_FUNCTION_END)))
2388       insn = PREV_INSN (insn);
2389   }
2390
2391   /* Report if control can fall through at the end of the function.  */
2392   if (insn && GET_CODE (insn) == NOTE
2393       && NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_FUNCTION_END)
2394     {
2395       can_reach_end = 1;
2396       delete_insn (insn);
2397     }
2398
2399   /* Show JUMP_CHAIN no longer valid.  */
2400   jump_chain = 0;
2401 }
2402 \f
2403 /* LOOP_START is a NOTE_INSN_LOOP_BEG note that is followed by an unconditional
2404    jump.  Assume that this unconditional jump is to the exit test code.  If
2405    the code is sufficiently simple, make a copy of it before INSN,
2406    followed by a jump to the exit of the loop.  Then delete the unconditional
2407    jump after INSN.
2408
2409    Return 1 if we made the change, else 0.
2410
2411    This is only safe immediately after a regscan pass because it uses the
2412    values of regno_first_uid and regno_last_uid.  */
2413
2414 static int
2415 duplicate_loop_exit_test (loop_start)
2416      rtx loop_start;
2417 {
2418   rtx insn, set, reg, p, link;
2419   rtx copy = 0;
2420   int num_insns = 0;
2421   rtx exitcode = NEXT_INSN (JUMP_LABEL (next_nonnote_insn (loop_start)));
2422   rtx lastexit;
2423   int max_reg = max_reg_num ();
2424   rtx *reg_map = 0;
2425
2426   /* Scan the exit code.  We do not perform this optimization if any insn:
2427
2428          is a CALL_INSN
2429          is a CODE_LABEL
2430          has a REG_RETVAL or REG_LIBCALL note (hard to adjust)
2431          is a NOTE_INSN_LOOP_BEG because this means we have a nested loop
2432          is a NOTE_INSN_BLOCK_{BEG,END} because duplicating these notes
2433               is not valid.
2434
2435      We also do not do this if we find an insn with ASM_OPERANDS.  While
2436      this restriction should not be necessary, copying an insn with
2437      ASM_OPERANDS can confuse asm_noperands in some cases.
2438
2439      Also, don't do this if the exit code is more than 20 insns.  */
2440
2441   for (insn = exitcode;
2442        insn
2443        && ! (GET_CODE (insn) == NOTE
2444              && NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_LOOP_END);
2445        insn = NEXT_INSN (insn))
2446     {
2447       switch (GET_CODE (insn))
2448         {
2449         case CODE_LABEL:
2450         case CALL_INSN:
2451           return 0;
2452         case NOTE:
2453           /* We could be in front of the wrong NOTE_INSN_LOOP_END if there is
2454              a jump immediately after the loop start that branches outside
2455              the loop but within an outer loop, near the exit test.
2456              If we copied this exit test and created a phony
2457              NOTE_INSN_LOOP_VTOP, this could make instructions immediately
2458              before the exit test look like these could be safely moved
2459              out of the loop even if they actually may be never executed.
2460              This can be avoided by checking here for NOTE_INSN_LOOP_CONT.  */
2461
2462           if (NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_LOOP_BEG
2463               || NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_LOOP_CONT)
2464             return 0;
2465
2466           if (optimize < 2
2467               && (NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_BLOCK_BEG
2468                   || NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_BLOCK_END))
2469             /* If we were to duplicate this code, we would not move
2470                the BLOCK notes, and so debugging the moved code would
2471                be difficult.  Thus, we only move the code with -O2 or
2472                higher.  */
2473             return 0;
2474
2475           break;
2476         case JUMP_INSN:
2477         case INSN:
2478           /* The code below would grossly mishandle REG_WAS_0 notes,
2479              so get rid of them here.  */
2480           while ((p = find_reg_note (insn, REG_WAS_0, NULL_RTX)) != 0)
2481             remove_note (insn, p);
2482           if (++num_insns > 20
2483               || find_reg_note (insn, REG_RETVAL, NULL_RTX)
2484               || find_reg_note (insn, REG_LIBCALL, NULL_RTX)
2485               || asm_noperands (PATTERN (insn)) > 0)
2486             return 0;
2487           break;
2488         default:
2489           break;
2490         }
2491     }
2492
2493   /* Unless INSN is zero, we can do the optimization.  */
2494   if (insn == 0)
2495     return 0;
2496
2497   lastexit = insn;
2498
2499   /* See if any insn sets a register only used in the loop exit code and
2500      not a user variable.  If so, replace it with a new register.  */
2501   for (insn = exitcode; insn != lastexit; insn = NEXT_INSN (insn))
2502     if (GET_CODE (insn) == INSN
2503         && (set = single_set (insn)) != 0
2504         && ((reg = SET_DEST (set), GET_CODE (reg) == REG)
2505             || (GET_CODE (reg) == SUBREG
2506                 && (reg = SUBREG_REG (reg), GET_CODE (reg) == REG)))
2507         && REGNO (reg) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER
2508         && REGNO_FIRST_UID (REGNO (reg)) == INSN_UID (insn))
2509       {
2510         for (p = NEXT_INSN (insn); p != lastexit; p = NEXT_INSN (p))
2511           if (REGNO_LAST_UID (REGNO (reg)) == INSN_UID (p))
2512             break;
2513
2514         if (p != lastexit)
2515           {
2516             /* We can do the replacement.  Allocate reg_map if this is the
2517                first replacement we found.  */
2518             if (reg_map == 0)
2519               {
2520                 reg_map = (rtx *) alloca (max_reg * sizeof (rtx));
2521                 bzero ((char *) reg_map, max_reg * sizeof (rtx));
2522               }
2523
2524             REG_LOOP_TEST_P (reg) = 1;
2525
2526             reg_map[REGNO (reg)] = gen_reg_rtx (GET_MODE (reg));
2527           }
2528       }
2529
2530   /* Now copy each insn.  */
2531   for (insn = exitcode; insn != lastexit; insn = NEXT_INSN (insn))
2532     switch (GET_CODE (insn))
2533       {
2534       case BARRIER:
2535         copy = emit_barrier_before (loop_start);
2536         break;
2537       case NOTE:
2538         /* Only copy line-number notes.  */
2539         if (NOTE_LINE_NUMBER (insn) >= 0)
2540           {
2541             copy = emit_note_before (NOTE_LINE_NUMBER (insn), loop_start);
2542             NOTE_SOURCE_FILE (copy) = NOTE_SOURCE_FILE (insn);
2543           }
2544         break;
2545
2546       case INSN:
2547         copy = emit_insn_before (copy_rtx (PATTERN (insn)), loop_start);
2548         if (reg_map)
2549           replace_regs (PATTERN (copy), reg_map, max_reg, 1);
2550
2551         mark_jump_label (PATTERN (copy), copy, 0);
2552
2553         /* Copy all REG_NOTES except REG_LABEL since mark_jump_label will
2554            make them.  */
2555         for (link = REG_NOTES (insn); link; link = XEXP (link, 1))
2556           if (REG_NOTE_KIND (link) != REG_LABEL)
2557             REG_NOTES (copy)
2558               = copy_rtx (gen_rtx_EXPR_LIST (REG_NOTE_KIND (link),
2559                                              XEXP (link, 0),
2560                                              REG_NOTES (copy)));
2561         if (reg_map && REG_NOTES (copy))
2562           replace_regs (REG_NOTES (copy), reg_map, max_reg, 1);
2563         break;
2564
2565       case JUMP_INSN:
2566         copy = emit_jump_insn_before (copy_rtx (PATTERN (insn)), loop_start);
2567         if (reg_map)
2568           replace_regs (PATTERN (copy), reg_map, max_reg, 1);
2569         mark_jump_label (PATTERN (copy), copy, 0);
2570         if (REG_NOTES (insn))
2571           {
2572             REG_NOTES (copy) = copy_rtx (REG_NOTES (insn));
2573             if (reg_map)
2574               replace_regs (REG_NOTES (copy), reg_map, max_reg, 1);
2575           }
2576         
2577         /* If this is a simple jump, add it to the jump chain.  */
2578
2579         if (INSN_UID (copy) < max_jump_chain && JUMP_LABEL (copy)
2580             && simplejump_p (copy))
2581           {
2582             jump_chain[INSN_UID (copy)]
2583               = jump_chain[INSN_UID (JUMP_LABEL (copy))];
2584             jump_chain[INSN_UID (JUMP_LABEL (copy))] = copy;
2585           }
2586         break;
2587
2588       default:
2589         abort ();
2590       }
2591
2592   /* Now clean up by emitting a jump to the end label and deleting the jump
2593      at the start of the loop.  */
2594   if (! copy || GET_CODE (copy) != BARRIER)
2595     {
2596       copy = emit_jump_insn_before (gen_jump (get_label_after (insn)),
2597                                     loop_start);
2598       mark_jump_label (PATTERN (copy), copy, 0);
2599       if (INSN_UID (copy) < max_jump_chain
2600           && INSN_UID (JUMP_LABEL (copy)) < max_jump_chain)
2601         {
2602           jump_chain[INSN_UID (copy)]
2603             = jump_chain[INSN_UID (JUMP_LABEL (copy))];
2604           jump_chain[INSN_UID (JUMP_LABEL (copy))] = copy;
2605         }
2606       emit_barrier_before (loop_start);
2607     }
2608
2609   /* Mark the exit code as the virtual top of the converted loop.  */
2610   emit_note_before (NOTE_INSN_LOOP_VTOP, exitcode);
2611
2612   delete_insn (next_nonnote_insn (loop_start));
2613
2614   return 1;
2615 }
2616 \f
2617 /* Move all block-beg, block-end, loop-beg, loop-cont, loop-vtop, and
2618    loop-end notes between START and END out before START.  Assume that
2619    END is not such a note.  START may be such a note.  Returns the value
2620    of the new starting insn, which may be different if the original start
2621    was such a note.  */
2622
2623 rtx
2624 squeeze_notes (start, end)
2625      rtx start, end;
2626 {
2627   rtx insn;
2628   rtx next;
2629
2630   for (insn = start; insn != end; insn = next)
2631     {
2632       next = NEXT_INSN (insn);
2633       if (GET_CODE (insn) == NOTE
2634           && (NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_BLOCK_END
2635               || NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_BLOCK_BEG
2636               || NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_LOOP_BEG
2637               || NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_LOOP_END
2638               || NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_LOOP_CONT
2639               || NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_LOOP_VTOP))
2640         {
2641           if (insn == start)
2642             start = next;
2643           else
2644             {
2645               rtx prev = PREV_INSN (insn);
2646               PREV_INSN (insn) = PREV_INSN (start);
2647               NEXT_INSN (insn) = start;
2648               NEXT_INSN (PREV_INSN (insn)) = insn;
2649               PREV_INSN (NEXT_INSN (insn)) = insn;
2650               NEXT_INSN (prev) = next;
2651               PREV_INSN (next) = prev;
2652             }
2653         }
2654     }
2655
2656   return start;
2657 }
2658 \f
2659 /* Compare the instructions before insn E1 with those before E2
2660    to find an opportunity for cross jumping.
2661    (This means detecting identical sequences of insns followed by
2662    jumps to the same place, or followed by a label and a jump
2663    to that label, and replacing one with a jump to the other.)
2664
2665    Assume E1 is a jump that jumps to label E2
2666    (that is not always true but it might as well be).
2667    Find the longest possible equivalent sequences
2668    and store the first insns of those sequences into *F1 and *F2.
2669    Store zero there if no equivalent preceding instructions are found.
2670
2671    We give up if we find a label in stream 1.
2672    Actually we could transfer that label into stream 2.  */
2673
2674 static void
2675 find_cross_jump (e1, e2, minimum, f1, f2)
2676      rtx e1, e2;
2677      int minimum;
2678      rtx *f1, *f2;
2679 {
2680   register rtx i1 = e1, i2 = e2;
2681   register rtx p1, p2;
2682   int lose = 0;
2683
2684   rtx last1 = 0, last2 = 0;
2685   rtx afterlast1 = 0, afterlast2 = 0;
2686
2687   *f1 = 0;
2688   *f2 = 0;
2689
2690   while (1)
2691     {
2692       i1 = prev_nonnote_insn (i1);
2693
2694       i2 = PREV_INSN (i2);
2695       while (i2 && (GET_CODE (i2) == NOTE || GET_CODE (i2) == CODE_LABEL))
2696         i2 = PREV_INSN (i2);
2697
2698       if (i1 == 0)
2699         break;
2700
2701       /* Don't allow the range of insns preceding E1 or E2
2702          to include the other (E2 or E1).  */
2703       if (i2 == e1 || i1 == e2)
2704         break;
2705
2706       /* If we will get to this code by jumping, those jumps will be
2707          tensioned to go directly to the new label (before I2),
2708          so this cross-jumping won't cost extra.  So reduce the minimum.  */
2709       if (GET_CODE (i1) == CODE_LABEL)
2710         {
2711           --minimum;
2712           break;
2713         }
2714
2715       if (i2 == 0 || GET_CODE (i1) != GET_CODE (i2))
2716         break;
2717
2718       p1 = PATTERN (i1);
2719       p2 = PATTERN (i2);
2720         
2721       /* If this is a CALL_INSN, compare register usage information.
2722          If we don't check this on stack register machines, the two
2723          CALL_INSNs might be merged leaving reg-stack.c with mismatching
2724          numbers of stack registers in the same basic block.
2725          If we don't check this on machines with delay slots, a delay slot may
2726          be filled that clobbers a parameter expected by the subroutine.
2727
2728          ??? We take the simple route for now and assume that if they're
2729          equal, they were constructed identically.  */
2730
2731       if (GET_CODE (i1) == CALL_INSN
2732           && ! rtx_equal_p (CALL_INSN_FUNCTION_USAGE (i1),
2733                             CALL_INSN_FUNCTION_USAGE (i2)))
2734         lose = 1;
2735
2736 #ifdef STACK_REGS
2737       /* If cross_jump_death_matters is not 0, the insn's mode
2738          indicates whether or not the insn contains any stack-like
2739          regs.  */
2740
2741       if (!lose && cross_jump_death_matters && GET_MODE (i1) == QImode)
2742         {
2743           /* If register stack conversion has already been done, then
2744              death notes must also be compared before it is certain that
2745              the two instruction streams match.  */
2746
2747           rtx note;
2748           HARD_REG_SET i1_regset, i2_regset;
2749
2750           CLEAR_HARD_REG_SET (i1_regset);
2751           CLEAR_HARD_REG_SET (i2_regset);
2752
2753           for (note = REG_NOTES (i1); note; note = XEXP (note, 1))
2754             if (REG_NOTE_KIND (note) == REG_DEAD
2755                 && STACK_REG_P (XEXP (note, 0)))
2756               SET_HARD_REG_BIT (i1_regset, REGNO (XEXP (note, 0)));
2757
2758           for (note = REG_NOTES (i2); note; note = XEXP (note, 1))
2759             if (REG_NOTE_KIND (note) == REG_DEAD
2760                 && STACK_REG_P (XEXP (note, 0)))
2761               SET_HARD_REG_BIT (i2_regset, REGNO (XEXP (note, 0)));
2762
2763           GO_IF_HARD_REG_EQUAL (i1_regset, i2_regset, done);
2764
2765           lose = 1;
2766
2767         done:
2768           ;
2769         }
2770 #endif
2771
2772       /* Don't allow old-style asm or volatile extended asms to be accepted
2773          for cross jumping purposes.  It is conceptually correct to allow
2774          them, since cross-jumping preserves the dynamic instruction order
2775          even though it is changing the static instruction order.  However,
2776          if an asm is being used to emit an assembler pseudo-op, such as
2777          the MIPS `.set reorder' pseudo-op, then the static instruction order
2778          matters and it must be preserved.  */
2779       if (GET_CODE (p1) == ASM_INPUT || GET_CODE (p2) == ASM_INPUT
2780           || (GET_CODE (p1) == ASM_OPERANDS && MEM_VOLATILE_P (p1))
2781           || (GET_CODE (p2) == ASM_OPERANDS && MEM_VOLATILE_P (p2)))
2782         lose = 1;
2783
2784       if (lose || GET_CODE (p1) != GET_CODE (p2)
2785           || ! rtx_renumbered_equal_p (p1, p2))
2786         {
2787           /* The following code helps take care of G++ cleanups.  */
2788           rtx equiv1;
2789           rtx equiv2;
2790
2791           if (!lose && GET_CODE (p1) == GET_CODE (p2)
2792               && ((equiv1 = find_reg_note (i1, REG_EQUAL, NULL_RTX)) != 0
2793                   || (equiv1 = find_reg_note (i1, REG_EQUIV, NULL_RTX)) != 0)
2794               && ((equiv2 = find_reg_note (i2, REG_EQUAL, NULL_RTX)) != 0
2795                   || (equiv2 = find_reg_note (i2, REG_EQUIV, NULL_RTX)) != 0)
2796               /* If the equivalences are not to a constant, they may
2797                  reference pseudos that no longer exist, so we can't
2798                  use them.  */
2799               && CONSTANT_P (XEXP (equiv1, 0))
2800               && rtx_equal_p (XEXP (equiv1, 0), XEXP (equiv2, 0)))
2801             {
2802               rtx s1 = single_set (i1);
2803               rtx s2 = single_set (i2);
2804               if (s1 != 0 && s2 != 0
2805                   && rtx_renumbered_equal_p (SET_DEST (s1), SET_DEST (s2)))
2806                 {
2807                   validate_change (i1, &SET_SRC (s1), XEXP (equiv1, 0), 1);
2808                   validate_change (i2, &SET_SRC (s2), XEXP (equiv2, 0), 1);
2809                   if (! rtx_renumbered_equal_p (p1, p2))
2810                     cancel_changes (0);
2811                   else if (apply_change_group ())
2812                     goto win;
2813                 }
2814             }
2815
2816           /* Insns fail to match; cross jumping is limited to the following
2817              insns.  */
2818
2819 #ifdef HAVE_cc0
2820           /* Don't allow the insn after a compare to be shared by
2821              cross-jumping unless the compare is also shared.
2822              Here, if either of these non-matching insns is a compare,
2823              exclude the following insn from possible cross-jumping.  */
2824           if (sets_cc0_p (p1) || sets_cc0_p (p2))
2825             last1 = afterlast1, last2 = afterlast2, ++minimum;
2826 #endif
2827
2828           /* If cross-jumping here will feed a jump-around-jump
2829              optimization, this jump won't cost extra, so reduce
2830              the minimum.  */
2831           if (GET_CODE (i1) == JUMP_INSN
2832               && JUMP_LABEL (i1)
2833               && prev_real_insn (JUMP_LABEL (i1)) == e1)
2834             --minimum;
2835           break;
2836         }
2837
2838     win:
2839       if (GET_CODE (p1) != USE && GET_CODE (p1) != CLOBBER)
2840         {
2841           /* Ok, this insn is potentially includable in a cross-jump here.  */
2842           afterlast1 = last1, afterlast2 = last2;
2843           last1 = i1, last2 = i2, --minimum;
2844         }
2845     }
2846
2847   if (minimum <= 0 && last1 != 0 && last1 != e1)
2848     *f1 = last1, *f2 = last2;
2849 }
2850
2851 static void
2852 do_cross_jump (insn, newjpos, newlpos)
2853      rtx insn, newjpos, newlpos;
2854 {
2855   /* Find an existing label at this point
2856      or make a new one if there is none.  */
2857   register rtx label = get_label_before (newlpos);
2858
2859   /* Make the same jump insn jump to the new point.  */
2860   if (GET_CODE (PATTERN (insn)) == RETURN)
2861     {
2862       /* Remove from jump chain of returns.  */
2863       delete_from_jump_chain (insn);
2864       /* Change the insn.  */
2865       PATTERN (insn) = gen_jump (label);
2866       INSN_CODE (insn) = -1;
2867       JUMP_LABEL (insn) = label;
2868       LABEL_NUSES (label)++;
2869       /* Add to new the jump chain.  */
2870       if (INSN_UID (label) < max_jump_chain
2871           && INSN_UID (insn) < max_jump_chain)
2872         {
2873           jump_chain[INSN_UID (insn)] = jump_chain[INSN_UID (label)];
2874           jump_chain[INSN_UID (label)] = insn;
2875         }
2876     }
2877   else
2878     redirect_jump (insn, label);
2879
2880   /* Delete the matching insns before the jump.  Also, remove any REG_EQUAL
2881      or REG_EQUIV note in the NEWLPOS stream that isn't also present in
2882      the NEWJPOS stream.  */
2883
2884   while (newjpos != insn)
2885     {
2886       rtx lnote;
2887
2888       for (lnote = REG_NOTES (newlpos); lnote; lnote = XEXP (lnote, 1))
2889         if ((REG_NOTE_KIND (lnote) == REG_EQUAL
2890              || REG_NOTE_KIND (lnote) == REG_EQUIV)
2891             && ! find_reg_note (newjpos, REG_EQUAL, XEXP (lnote, 0))
2892             && ! find_reg_note (newjpos, REG_EQUIV, XEXP (lnote, 0)))
2893           remove_note (newlpos, lnote);
2894
2895       delete_insn (newjpos);
2896       newjpos = next_real_insn (newjpos);
2897       newlpos = next_real_insn (newlpos);
2898     }
2899 }
2900 \f
2901 /* Return the label before INSN, or put a new label there.  */
2902
2903 rtx
2904 get_label_before (insn)
2905      rtx insn;
2906 {
2907   rtx label;
2908
2909   /* Find an existing label at this point
2910      or make a new one if there is none.  */
2911   label = prev_nonnote_insn (insn);
2912
2913   if (label == 0 || GET_CODE (label) != CODE_LABEL)
2914     {
2915       rtx prev = PREV_INSN (insn);
2916
2917       label = gen_label_rtx ();
2918       emit_label_after (label, prev);
2919       LABEL_NUSES (label) = 0;
2920     }
2921   return label;
2922 }
2923
2924 /* Return the label after INSN, or put a new label there.  */
2925
2926 rtx
2927 get_label_after (insn)
2928      rtx insn;
2929 {
2930   rtx label;
2931
2932   /* Find an existing label at this point
2933      or make a new one if there is none.  */
2934   label = next_nonnote_insn (insn);
2935
2936   if (label == 0 || GET_CODE (label) != CODE_LABEL)
2937     {
2938       label = gen_label_rtx ();
2939       emit_label_after (label, insn);
2940       LABEL_NUSES (label) = 0;
2941     }
2942   return label;
2943 }
2944 \f
2945 /* Return 1 if INSN is a jump that jumps to right after TARGET
2946    only on the condition that TARGET itself would drop through.
2947    Assumes that TARGET is a conditional jump.  */
2948
2949 static int
2950 jump_back_p (insn, target)
2951      rtx insn, target;
2952 {
2953   rtx cinsn, ctarget;
2954   enum rtx_code codei, codet;
2955
2956   if (simplejump_p (insn) || ! condjump_p (insn)
2957       || simplejump_p (target)
2958       || target != prev_real_insn (JUMP_LABEL (insn)))
2959     return 0;
2960
2961   cinsn = XEXP (SET_SRC (PATTERN (insn)), 0);
2962   ctarget = XEXP (SET_SRC (PATTERN (target)), 0);
2963
2964   codei = GET_CODE (cinsn);
2965   codet = GET_CODE (ctarget);
2966
2967   if (XEXP (SET_SRC (PATTERN (insn)), 1) == pc_rtx)
2968     {
2969       if (! can_reverse_comparison_p (cinsn, insn))
2970         return 0;
2971       codei = reverse_condition (codei);
2972     }
2973
2974   if (XEXP (SET_SRC (PATTERN (target)), 2) == pc_rtx)
2975     {
2976       if (! can_reverse_comparison_p (ctarget, target))
2977         return 0;
2978       codet = reverse_condition (codet);
2979     }
2980
2981   return (codei == codet
2982           && rtx_renumbered_equal_p (XEXP (cinsn, 0), XEXP (ctarget, 0))
2983           && rtx_renumbered_equal_p (XEXP (cinsn, 1), XEXP (ctarget, 1)));
2984 }
2985 \f
2986 /* Given a comparison, COMPARISON, inside a conditional jump insn, INSN,
2987    return non-zero if it is safe to reverse this comparison.  It is if our
2988    floating-point is not IEEE, if this is an NE or EQ comparison, or if
2989    this is known to be an integer comparison.  */
2990
2991 int
2992 can_reverse_comparison_p (comparison, insn)
2993      rtx comparison;
2994      rtx insn;
2995 {
2996   rtx arg0;
2997
2998   /* If this is not actually a comparison, we can't reverse it.  */
2999   if (GET_RTX_CLASS (GET_CODE (comparison)) != '<')
3000     return 0;
3001
3002   if (TARGET_FLOAT_FORMAT != IEEE_FLOAT_FORMAT
3003       /* If this is an NE comparison, it is safe to reverse it to an EQ
3004          comparison and vice versa, even for floating point.  If no operands
3005          are NaNs, the reversal is valid.  If some operand is a NaN, EQ is
3006          always false and NE is always true, so the reversal is also valid.  */
3007       || flag_fast_math
3008       || GET_CODE (comparison) == NE
3009       || GET_CODE (comparison) == EQ)
3010     return 1;
3011
3012   arg0 = XEXP (comparison, 0);
3013
3014   /* Make sure ARG0 is one of the actual objects being compared.  If we
3015      can't do this, we can't be sure the comparison can be reversed. 
3016
3017      Handle cc0 and a MODE_CC register.  */
3018   if ((GET_CODE (arg0) == REG && GET_MODE_CLASS (GET_MODE (arg0)) == MODE_CC)
3019 #ifdef HAVE_cc0
3020       || arg0 == cc0_rtx
3021 #endif
3022       )
3023     {
3024       rtx prev = prev_nonnote_insn (insn);
3025       rtx set = single_set (prev);
3026
3027       if (set == 0 || SET_DEST (set) != arg0)
3028         return 0;
3029
3030       arg0 = SET_SRC (set);
3031
3032       if (GET_CODE (arg0) == COMPARE)
3033         arg0 = XEXP (arg0, 0);
3034     }
3035
3036   /* We can reverse this if ARG0 is a CONST_INT or if its mode is
3037      not VOIDmode and neither a MODE_CC nor MODE_FLOAT type.  */
3038   return (GET_CODE (arg0) == CONST_INT
3039           || (GET_MODE (arg0) != VOIDmode
3040               && GET_MODE_CLASS (GET_MODE (arg0)) != MODE_CC
3041               && GET_MODE_CLASS (GET_MODE (arg0)) != MODE_FLOAT));
3042 }
3043
3044 /* Given an rtx-code for a comparison, return the code
3045    for the negated comparison.
3046    WATCH OUT!  reverse_condition is not safe to use on a jump
3047    that might be acting on the results of an IEEE floating point comparison,
3048    because of the special treatment of non-signaling nans in comparisons.  
3049    Use can_reverse_comparison_p to be sure.  */
3050
3051 enum rtx_code
3052 reverse_condition (code)
3053      enum rtx_code code;
3054 {
3055   switch (code)
3056     {
3057     case EQ:
3058       return NE;
3059
3060     case NE:
3061       return EQ;
3062
3063     case GT:
3064       return LE;
3065
3066     case GE:
3067       return LT;
3068
3069     case LT:
3070       return GE;
3071
3072     case LE:
3073       return GT;
3074
3075     case GTU:
3076       return LEU;
3077
3078     case GEU:
3079       return LTU;
3080
3081     case LTU:
3082       return GEU;
3083
3084     case LEU:
3085       return GTU;
3086
3087     default:
3088       abort ();
3089       return UNKNOWN;
3090     }
3091 }
3092
3093 /* Similar, but return the code when two operands of a comparison are swapped.
3094    This IS safe for IEEE floating-point.  */
3095
3096 enum rtx_code
3097 swap_condition (code)
3098      enum rtx_code code;
3099 {
3100   switch (code)
3101     {
3102     case EQ:
3103     case NE:
3104       return code;
3105
3106     case GT:
3107       return LT;
3108
3109     case GE:
3110       return LE;
3111
3112     case LT:
3113       return GT;
3114
3115     case LE:
3116       return GE;
3117
3118     case GTU:
3119       return LTU;
3120
3121     case GEU:
3122       return LEU;
3123
3124     case LTU:
3125       return GTU;
3126
3127     case LEU:
3128       return GEU;
3129
3130     default:
3131       abort ();
3132       return UNKNOWN;
3133     }
3134 }
3135
3136 /* Given a comparison CODE, return the corresponding unsigned comparison.
3137    If CODE is an equality comparison or already an unsigned comparison,
3138    CODE is returned.  */
3139
3140 enum rtx_code
3141 unsigned_condition (code)
3142      enum rtx_code code;
3143 {
3144   switch (code)
3145     {
3146     case EQ:
3147     case NE:
3148     case GTU:
3149     case GEU:
3150     case LTU:
3151     case LEU:
3152       return code;
3153
3154     case GT:
3155       return GTU;
3156
3157     case GE:
3158       return GEU;
3159
3160     case LT:
3161       return LTU;
3162
3163     case LE:
3164       return LEU;
3165
3166     default:
3167       abort ();
3168     }
3169 }
3170
3171 /* Similarly, return the signed version of a comparison.  */
3172
3173 enum rtx_code
3174 signed_condition (code)
3175      enum rtx_code code;
3176 {
3177   switch (code)
3178     {
3179     case EQ:
3180     case NE:
3181     case GT:
3182     case GE:
3183     case LT:
3184     case LE:
3185       return code;
3186
3187     case GTU:
3188       return GT;
3189
3190     case GEU:
3191       return GE;
3192
3193     case LTU:
3194       return LT;
3195
3196     case LEU:
3197       return LE;
3198
3199     default:
3200       abort ();
3201     }
3202 }
3203 \f
3204 /* Return non-zero if CODE1 is more strict than CODE2, i.e., if the
3205    truth of CODE1 implies the truth of CODE2.  */
3206
3207 int
3208 comparison_dominates_p (code1, code2)
3209      enum rtx_code code1, code2;
3210 {
3211   if (code1 == code2)
3212     return 1;
3213
3214   switch (code1)
3215     {
3216     case EQ:
3217       if (code2 == LE || code2 == LEU || code2 == GE || code2 == GEU)
3218         return 1;
3219       break;
3220
3221     case LT:
3222       if (code2 == LE || code2 == NE)
3223         return 1;
3224       break;
3225
3226     case GT:
3227       if (code2 == GE || code2 == NE)
3228         return 1;
3229       break;
3230
3231     case LTU:
3232       if (code2 == LEU || code2 == NE)
3233         return 1;
3234       break;
3235
3236     case GTU:
3237       if (code2 == GEU || code2 == NE)
3238         return 1;
3239       break;
3240       
3241     default:
3242       break;
3243     }
3244
3245   return 0;
3246 }
3247 \f
3248 /* Return 1 if INSN is an unconditional jump and nothing else.  */
3249
3250 int
3251 simplejump_p (insn)
3252      rtx insn;
3253 {
3254   return (GET_CODE (insn) == JUMP_INSN
3255           && GET_CODE (PATTERN (insn)) == SET
3256           && GET_CODE (SET_DEST (PATTERN (insn))) == PC
3257           && GET_CODE (SET_SRC (PATTERN (insn))) == LABEL_REF);
3258 }
3259
3260 /* Return nonzero if INSN is a (possibly) conditional jump
3261    and nothing more.  */
3262
3263 int
3264 condjump_p (insn)
3265      rtx insn;
3266 {
3267   register rtx x = PATTERN (insn);
3268   if (GET_CODE (x) != SET)
3269     return 0;
3270   if (GET_CODE (SET_DEST (x)) != PC)
3271     return 0;
3272   if (GET_CODE (SET_SRC (x)) == LABEL_REF)
3273     return 1;
3274   if (GET_CODE (SET_SRC (x)) != IF_THEN_ELSE)
3275     return 0;
3276   if (XEXP (SET_SRC (x), 2) == pc_rtx
3277       && (GET_CODE (XEXP (SET_SRC (x), 1)) == LABEL_REF
3278           || GET_CODE (XEXP (SET_SRC (x), 1)) == RETURN))
3279     return 1;
3280   if (XEXP (SET_SRC (x), 1) == pc_rtx
3281       && (GET_CODE (XEXP (SET_SRC (x), 2)) == LABEL_REF
3282           || GET_CODE (XEXP (SET_SRC (x), 2)) == RETURN))
3283     return 1;
3284   return 0;
3285 }
3286
3287 /* Return nonzero if INSN is a (possibly) conditional jump
3288    and nothing more.  */
3289
3290 int
3291 condjump_in_parallel_p (insn)
3292      rtx insn;
3293 {
3294   register rtx x = PATTERN (insn);
3295
3296   if (GET_CODE (x) != PARALLEL)
3297     return 0;
3298   else
3299     x = XVECEXP (x, 0, 0);
3300
3301   if (GET_CODE (x) != SET)
3302     return 0;
3303   if (GET_CODE (SET_DEST (x)) != PC)
3304     return 0;
3305   if (GET_CODE (SET_SRC (x)) == LABEL_REF)
3306     return 1;
3307   if (GET_CODE (SET_SRC (x)) != IF_THEN_ELSE)
3308     return 0;
3309   if (XEXP (SET_SRC (x), 2) == pc_rtx
3310       && (GET_CODE (XEXP (SET_SRC (x), 1)) == LABEL_REF
3311           || GET_CODE (XEXP (SET_SRC (x), 1)) == RETURN))
3312     return 1;
3313   if (XEXP (SET_SRC (x), 1) == pc_rtx
3314       && (GET_CODE (XEXP (SET_SRC (x), 2)) == LABEL_REF
3315           || GET_CODE (XEXP (SET_SRC (x), 2)) == RETURN))
3316     return 1;
3317   return 0;
3318 }
3319
3320 /* Return 1 if X is an RTX that does nothing but set the condition codes
3321    and CLOBBER or USE registers.
3322    Return -1 if X does explicitly set the condition codes,
3323    but also does other things.  */
3324
3325 int
3326 sets_cc0_p (x)
3327      rtx x;
3328 {
3329 #ifdef HAVE_cc0
3330   if (GET_CODE (x) == SET && SET_DEST (x) == cc0_rtx)
3331     return 1;
3332   if (GET_CODE (x) == PARALLEL)
3333     {
3334       int i;
3335       int sets_cc0 = 0;
3336       int other_things = 0;
3337       for (i = XVECLEN (x, 0) - 1; i >= 0; i--)
3338         {
3339           if (GET_CODE (XVECEXP (x, 0, i)) == SET
3340               && SET_DEST (XVECEXP (x, 0, i)) == cc0_rtx)
3341             sets_cc0 = 1;
3342           else if (GET_CODE (XVECEXP (x, 0, i)) == SET)
3343             other_things = 1;
3344         }
3345       return ! sets_cc0 ? 0 : other_things ? -1 : 1;
3346     }
3347   return 0;
3348 #else
3349   abort ();
3350 #endif
3351 }
3352 \f
3353 /* Follow any unconditional jump at LABEL;
3354    return the ultimate label reached by any such chain of jumps.
3355    If LABEL is not followed by a jump, return LABEL.
3356    If the chain loops or we can't find end, return LABEL,
3357    since that tells caller to avoid changing the insn.
3358
3359    If RELOAD_COMPLETED is 0, we do not chain across a NOTE_INSN_LOOP_BEG or
3360    a USE or CLOBBER.  */
3361
3362 rtx
3363 follow_jumps (label)
3364      rtx label;
3365 {
3366   register rtx insn;
3367   register rtx next;
3368   register rtx value = label;
3369   register int depth;
3370
3371   for (depth = 0;
3372        (depth < 10
3373         && (insn = next_active_insn (value)) != 0
3374         && GET_CODE (insn) == JUMP_INSN
3375         && ((JUMP_LABEL (insn) != 0 && simplejump_p (insn))
3376             || GET_CODE (PATTERN (insn)) == RETURN)
3377         && (next = NEXT_INSN (insn))
3378         && GET_CODE (next) == BARRIER);
3379        depth++)
3380     {
3381       /* Don't chain through the insn that jumps into a loop
3382          from outside the loop,
3383          since that would create multiple loop entry jumps
3384          and prevent loop optimization.  */
3385       rtx tem;
3386       if (!reload_completed)
3387         for (tem = value; tem != insn; tem = NEXT_INSN (tem))
3388           if (GET_CODE (tem) == NOTE
3389               && (NOTE_LINE_NUMBER (tem) == NOTE_INSN_LOOP_BEG
3390                   /* ??? Optional.  Disables some optimizations, but makes
3391                      gcov output more accurate with -O.  */
3392                   || (flag_test_coverage && NOTE_LINE_NUMBER (tem) > 0)))
3393             return value;
3394
3395       /* If we have found a cycle, make the insn jump to itself.  */
3396       if (JUMP_LABEL (insn) == label)
3397         return label;
3398
3399       tem = next_active_insn (JUMP_LABEL (insn));
3400       if (tem && (GET_CODE (PATTERN (tem)) == ADDR_VEC
3401                   || GET_CODE (PATTERN (tem)) == ADDR_DIFF_VEC))
3402         break;
3403
3404       value = JUMP_LABEL (insn);
3405     }
3406   if (depth == 10)
3407     return label;
3408   return value;
3409 }
3410
3411 /* Assuming that field IDX of X is a vector of label_refs,
3412    replace each of them by the ultimate label reached by it.
3413    Return nonzero if a change is made.
3414    If IGNORE_LOOPS is 0, we do not chain across a NOTE_INSN_LOOP_BEG.  */
3415
3416 static int
3417 tension_vector_labels (x, idx)
3418      register rtx x;
3419      register int idx;
3420 {
3421   int changed = 0;
3422   register int i;
3423   for (i = XVECLEN (x, idx) - 1; i >= 0; i--)
3424     {
3425       register rtx olabel = XEXP (XVECEXP (x, idx, i), 0);
3426       register rtx nlabel = follow_jumps (olabel);
3427       if (nlabel && nlabel != olabel)
3428         {
3429           XEXP (XVECEXP (x, idx, i), 0) = nlabel;
3430           ++LABEL_NUSES (nlabel);
3431           if (--LABEL_NUSES (olabel) == 0)
3432             delete_insn (olabel);
3433           changed = 1;
3434         }
3435     }
3436   return changed;
3437 }
3438 \f
3439 /* Find all CODE_LABELs referred to in X, and increment their use counts.
3440    If INSN is a JUMP_INSN and there is at least one CODE_LABEL referenced
3441    in INSN, then store one of them in JUMP_LABEL (INSN).
3442    If INSN is an INSN or a CALL_INSN and there is at least one CODE_LABEL
3443    referenced in INSN, add a REG_LABEL note containing that label to INSN.
3444    Also, when there are consecutive labels, canonicalize on the last of them.
3445
3446    Note that two labels separated by a loop-beginning note
3447    must be kept distinct if we have not yet done loop-optimization,
3448    because the gap between them is where loop-optimize
3449    will want to move invariant code to.  CROSS_JUMP tells us
3450    that loop-optimization is done with.
3451
3452    Once reload has completed (CROSS_JUMP non-zero), we need not consider
3453    two labels distinct if they are separated by only USE or CLOBBER insns.  */
3454
3455 static void
3456 mark_jump_label (x, insn, cross_jump)
3457      register rtx x;
3458      rtx insn;
3459      int cross_jump;
3460 {
3461   register RTX_CODE code = GET_CODE (x);
3462   register int i;
3463   register char *fmt;
3464
3465   switch (code)
3466     {
3467     case PC:
3468     case CC0:
3469     case REG:
3470     case SUBREG:
3471     case CONST_INT:
3472     case SYMBOL_REF:
3473     case CONST_DOUBLE:
3474     case CLOBBER:
3475     case CALL:
3476       return;
3477
3478     case MEM:
3479       /* If this is a constant-pool reference, see if it is a label.  */
3480       if (GET_CODE (XEXP (x, 0)) == SYMBOL_REF
3481           && CONSTANT_POOL_ADDRESS_P (XEXP (x, 0)))
3482         mark_jump_label (get_pool_constant (XEXP (x, 0)), insn, cross_jump);
3483       break;
3484
3485     case LABEL_REF:
3486       {
3487         rtx label = XEXP (x, 0);
3488         rtx olabel = label;
3489         rtx note;
3490         rtx next;
3491
3492         if (GET_CODE (label) != CODE_LABEL)
3493           abort ();
3494
3495         /* Ignore references to labels of containing functions.  */
3496         if (LABEL_REF_NONLOCAL_P (x))
3497           break;
3498
3499         /* If there are other labels following this one,
3500            replace it with the last of the consecutive labels.  */
3501         for (next = NEXT_INSN (label); next; next = NEXT_INSN (next))
3502           {
3503             if (GET_CODE (next) == CODE_LABEL)
3504               label = next;
3505             else if (cross_jump && GET_CODE (next) == INSN
3506                      && (GET_CODE (PATTERN (next)) == USE
3507                          || GET_CODE (PATTERN (next)) == CLOBBER))
3508               continue;
3509             else if (GET_CODE (next) != NOTE)
3510               break;
3511             else if (! cross_jump
3512                      && (NOTE_LINE_NUMBER (next) == NOTE_INSN_LOOP_BEG
3513                          || NOTE_LINE_NUMBER (next) == NOTE_INSN_FUNCTION_END
3514                          /* ??? Optional.  Disables some optimizations, but
3515                             makes gcov output more accurate with -O.  */
3516                          || (flag_test_coverage && NOTE_LINE_NUMBER (next) > 0)))
3517               break;
3518           }
3519
3520         XEXP (x, 0) = label;
3521         if (! insn || ! INSN_DELETED_P (insn))
3522           ++LABEL_NUSES (label);
3523
3524         if (insn)
3525           {
3526             if (GET_CODE (insn) == JUMP_INSN)
3527               JUMP_LABEL (insn) = label;
3528
3529             /* If we've changed OLABEL and we had a REG_LABEL note
3530                for it, update it as well.  */
3531             else if (label != olabel
3532                      && (note = find_reg_note (insn, REG_LABEL, olabel)) != 0)
3533               XEXP (note, 0) = label;
3534
3535             /* Otherwise, add a REG_LABEL note for LABEL unless there already
3536                is one.  */
3537             else if (! find_reg_note (insn, REG_LABEL, label))
3538               {
3539                 /* This code used to ignore labels which refered to dispatch
3540                    tables to avoid flow.c generating worse code.
3541
3542                    However, in the presense of global optimizations like
3543                    gcse which call find_basic_blocks without calling
3544                    life_analysis, not recording such labels will lead
3545                    to compiler aborts because of inconsistencies in the
3546                    flow graph.  So we go ahead and record the label.
3547
3548                    It may also be the case that the optimization argument
3549                    is no longer valid because of the more accurate cfg
3550                    we build in find_basic_blocks -- it no longer pessimizes
3551                    code when it finds a REG_LABEL note.  */
3552                 REG_NOTES (insn) = gen_rtx_EXPR_LIST (REG_LABEL, label,
3553                                                       REG_NOTES (insn));
3554               }
3555           }
3556         return;
3557       }
3558
3559   /* Do walk the labels in a vector, but not the first operand of an
3560      ADDR_DIFF_VEC.  Don't set the JUMP_LABEL of a vector.  */
3561     case ADDR_VEC:
3562     case ADDR_DIFF_VEC:
3563       if (! INSN_DELETED_P (insn))
3564         {
3565           int eltnum = code == ADDR_DIFF_VEC ? 1 : 0;
3566
3567           for (i = 0; i < XVECLEN (x, eltnum); i++)
3568             mark_jump_label (XVECEXP (x, eltnum, i), NULL_RTX, cross_jump);
3569         }
3570       return;
3571       
3572     default:
3573       break;
3574     }
3575
3576   fmt = GET_RTX_FORMAT (code);
3577   for (i = GET_RTX_LENGTH (code) - 1; i >= 0; i--)
3578     {
3579       if (fmt[i] == 'e')
3580         mark_jump_label (XEXP (x, i), insn, cross_jump);
3581       else if (fmt[i] == 'E')
3582         {
3583           register int j;
3584           for (j = 0; j < XVECLEN (x, i); j++)
3585             mark_jump_label (XVECEXP (x, i, j), insn, cross_jump);
3586         }
3587     }
3588 }
3589
3590 /* If all INSN does is set the pc, delete it,
3591    and delete the insn that set the condition codes for it
3592    if that's what the previous thing was.  */
3593
3594 void
3595 delete_jump (insn)
3596      rtx insn;
3597 {
3598   register rtx set = single_set (insn);
3599
3600   if (set && GET_CODE (SET_DEST (set)) == PC)
3601     delete_computation (insn);
3602 }
3603
3604 /* Delete INSN and recursively delete insns that compute values used only
3605    by INSN.  This uses the REG_DEAD notes computed during flow analysis.
3606    If we are running before flow.c, we need do nothing since flow.c will
3607    delete dead code.  We also can't know if the registers being used are
3608    dead or not at this point.
3609
3610    Otherwise, look at all our REG_DEAD notes.  If a previous insn does
3611    nothing other than set a register that dies in this insn, we can delete
3612    that insn as well.
3613
3614    On machines with CC0, if CC0 is used in this insn, we may be able to
3615    delete the insn that set it.  */
3616
3617 static void
3618 delete_computation (insn)
3619      rtx insn;
3620 {
3621   rtx note, next;
3622
3623 #ifdef HAVE_cc0
3624   if (reg_referenced_p (cc0_rtx, PATTERN (insn)))
3625     {
3626       rtx prev = prev_nonnote_insn (insn);
3627       /* We assume that at this stage
3628          CC's are always set explicitly
3629          and always immediately before the jump that
3630          will use them.  So if the previous insn
3631          exists to set the CC's, delete it
3632          (unless it performs auto-increments, etc.).  */
3633       if (prev && GET_CODE (prev) == INSN
3634           && sets_cc0_p (PATTERN (prev)))
3635         {
3636           if (sets_cc0_p (PATTERN (prev)) > 0
3637               && !FIND_REG_INC_NOTE (prev, NULL_RTX))
3638             delete_computation (prev);
3639           else
3640             /* Otherwise, show that cc0 won't be used.  */
3641             REG_NOTES (prev) = gen_rtx_EXPR_LIST (REG_UNUSED,
3642                                                   cc0_rtx, REG_NOTES (prev));
3643         }
3644     }
3645 #endif
3646
3647   for (note = REG_NOTES (insn); note; note = next)
3648     {
3649       rtx our_prev;
3650
3651       next = XEXP (note, 1);
3652
3653       if (REG_NOTE_KIND (note) != REG_DEAD
3654           /* Verify that the REG_NOTE is legitimate.  */
3655           || GET_CODE (XEXP (note, 0)) != REG)
3656         continue;
3657
3658       for (our_prev = prev_nonnote_insn (insn);
3659            our_prev && GET_CODE (our_prev) == INSN;
3660            our_prev = prev_nonnote_insn (our_prev))
3661         {
3662           /* If we reach a SEQUENCE, it is too complex to try to
3663              do anything with it, so give up.  */
3664           if (GET_CODE (PATTERN (our_prev)) == SEQUENCE)
3665             break;
3666
3667           if (GET_CODE (PATTERN (our_prev)) == USE
3668               && GET_CODE (XEXP (PATTERN (our_prev), 0)) == INSN)
3669             /* reorg creates USEs that look like this.  We leave them
3670                alone because reorg needs them for its own purposes.  */
3671             break;
3672
3673           if (reg_set_p (XEXP (note, 0), PATTERN (our_prev)))
3674             {
3675               if (FIND_REG_INC_NOTE (our_prev, NULL_RTX))
3676                 break;
3677
3678               if (GET_CODE (PATTERN (our_prev)) == PARALLEL)
3679                 {
3680                   /* If we find a SET of something else, we can't
3681                      delete the insn.  */
3682
3683                   int i;
3684
3685                   for (i = 0; i < XVECLEN (PATTERN (our_prev), 0); i++)
3686                     {
3687                       rtx part = XVECEXP (PATTERN (our_prev), 0, i);
3688
3689                       if (GET_CODE (part) == SET
3690                           && SET_DEST (part) != XEXP (note, 0))
3691                         break;
3692                     }
3693
3694                   if (i == XVECLEN (PATTERN (our_prev), 0))
3695                     delete_computation (our_prev);
3696                 }
3697               else if (GET_CODE (PATTERN (our_prev)) == SET
3698                        && SET_DEST (PATTERN (our_prev)) == XEXP (note, 0))
3699                 delete_computation (our_prev);
3700
3701               break;
3702             }
3703
3704           /* If OUR_PREV references the register that dies here, it is an
3705              additional use.  Hence any prior SET isn't dead.  However, this
3706              insn becomes the new place for the REG_DEAD note.  */
3707           if (reg_overlap_mentioned_p (XEXP (note, 0),
3708                                        PATTERN (our_prev)))
3709             {
3710               XEXP (note, 1) = REG_NOTES (our_prev);
3711               REG_NOTES (our_prev) = note;
3712               break;
3713             }
3714         }
3715     }
3716
3717   delete_insn (insn);
3718 }
3719 \f
3720 /* Delete insn INSN from the chain of insns and update label ref counts.
3721    May delete some following insns as a consequence; may even delete
3722    a label elsewhere and insns that follow it.
3723
3724    Returns the first insn after INSN that was not deleted.  */
3725
3726 rtx
3727 delete_insn (insn)
3728      register rtx insn;
3729 {
3730   register rtx next = NEXT_INSN (insn);
3731   register rtx prev = PREV_INSN (insn);
3732   register int was_code_label = (GET_CODE (insn) == CODE_LABEL);
3733   register int dont_really_delete = 0;
3734
3735   while (next && INSN_DELETED_P (next))
3736     next = NEXT_INSN (next);
3737
3738   /* This insn is already deleted => return first following nondeleted.  */
3739   if (INSN_DELETED_P (insn))
3740     return next;
3741
3742   /* Don't delete user-declared labels.  Convert them to special NOTEs
3743      instead.  */
3744   if (was_code_label && LABEL_NAME (insn) != 0
3745       && optimize && ! dont_really_delete)
3746     {
3747       PUT_CODE (insn, NOTE);
3748       NOTE_LINE_NUMBER (insn) = NOTE_INSN_DELETED_LABEL;
3749       NOTE_SOURCE_FILE (insn) = 0;
3750       dont_really_delete = 1;
3751     }
3752   else
3753     /* Mark this insn as deleted.  */
3754     INSN_DELETED_P (insn) = 1;
3755
3756   /* If this is an unconditional jump, delete it from the jump chain.  */
3757   if (simplejump_p (insn))
3758     delete_from_jump_chain (insn);
3759
3760   /* If instruction is followed by a barrier,
3761      delete the barrier too.  */
3762
3763   if (next != 0 && GET_CODE (next) == BARRIER)
3764     {
3765       INSN_DELETED_P (next) = 1;
3766       next = NEXT_INSN (next);
3767     }
3768
3769   /* Patch out INSN (and the barrier if any) */
3770
3771   if (optimize && ! dont_really_delete)
3772     {
3773       if (prev)
3774         {
3775           NEXT_INSN (prev) = next;
3776           if (GET_CODE (prev) == INSN && GET_CODE (PATTERN (prev)) == SEQUENCE)
3777             NEXT_INSN (XVECEXP (PATTERN (prev), 0,
3778                                 XVECLEN (PATTERN (prev), 0) - 1)) = next;
3779         }
3780
3781       if (next)
3782         {
3783           PREV_INSN (next) = prev;
3784           if (GET_CODE (next) == INSN && GET_CODE (PATTERN (next)) == SEQUENCE)
3785             PREV_INSN (XVECEXP (PATTERN (next), 0, 0)) = prev;
3786         }
3787
3788       if (prev && NEXT_INSN (prev) == 0)
3789         set_last_insn (prev);
3790     }
3791
3792   /* If deleting a jump, decrement the count of the label,
3793      and delete the label if it is now unused.  */
3794
3795   if (GET_CODE (insn) == JUMP_INSN && JUMP_LABEL (insn))
3796     if (--LABEL_NUSES (JUMP_LABEL (insn)) == 0)
3797       {
3798         /* This can delete NEXT or PREV,
3799            either directly if NEXT is JUMP_LABEL (INSN),
3800            or indirectly through more levels of jumps.  */
3801         delete_insn (JUMP_LABEL (insn));
3802         /* I feel a little doubtful about this loop,
3803            but I see no clean and sure alternative way
3804            to find the first insn after INSN that is not now deleted.
3805            I hope this works.  */
3806         while (next && INSN_DELETED_P (next))
3807           next = NEXT_INSN (next);
3808         return next;
3809       }
3810
3811   /* Likewise if we're deleting a dispatch table.  */
3812
3813   if (GET_CODE (insn) == JUMP_INSN
3814       && (GET_CODE (PATTERN (insn)) == ADDR_VEC
3815           || GET_CODE (PATTERN (insn)) == ADDR_DIFF_VEC))
3816     {
3817       rtx pat = PATTERN (insn);
3818       int i, diff_vec_p = GET_CODE (pat) == ADDR_DIFF_VEC;
3819       int len = XVECLEN (pat, diff_vec_p);
3820
3821       for (i = 0; i < len; i++)
3822         if (--LABEL_NUSES (XEXP (XVECEXP (pat, diff_vec_p, i), 0)) == 0)
3823           delete_insn (XEXP (XVECEXP (pat, diff_vec_p, i), 0));
3824       while (next && INSN_DELETED_P (next))
3825         next = NEXT_INSN (next);
3826       return next;
3827     }
3828
3829   while (prev && (INSN_DELETED_P (prev) || GET_CODE (prev) == NOTE))
3830     prev = PREV_INSN (prev);
3831
3832   /* If INSN was a label and a dispatch table follows it,
3833      delete the dispatch table.  The tablejump must have gone already.
3834      It isn't useful to fall through into a table.  */
3835
3836   if (was_code_label
3837       && NEXT_INSN (insn) != 0
3838       && GET_CODE (NEXT_INSN (insn)) == JUMP_INSN
3839       && (GET_CODE (PATTERN (NEXT_INSN (insn))) == ADDR_VEC
3840           || GET_CODE (PATTERN (NEXT_INSN (insn))) == ADDR_DIFF_VEC))
3841     next = delete_insn (NEXT_INSN (insn));
3842
3843   /* If INSN was a label, delete insns following it if now unreachable.  */
3844
3845   if (was_code_label && prev && GET_CODE (prev) == BARRIER)
3846     {
3847       register RTX_CODE code;
3848       while (next != 0
3849              && (GET_RTX_CLASS (code = GET_CODE (next)) == 'i'
3850                  || code == NOTE || code == BARRIER
3851                  || (code == CODE_LABEL && INSN_DELETED_P (next))))
3852         {
3853           if (code == NOTE
3854               && NOTE_LINE_NUMBER (next) != NOTE_INSN_FUNCTION_END)
3855             next = NEXT_INSN (next);
3856           /* Keep going past other deleted labels to delete what follows.  */
3857           else if (code == CODE_LABEL && INSN_DELETED_P (next))
3858             next = NEXT_INSN (next);
3859           else
3860             /* Note: if this deletes a jump, it can cause more
3861                deletion of unreachable code, after a different label.
3862                As long as the value from this recursive call is correct,
3863                this invocation functions correctly.  */
3864             next = delete_insn (next);
3865         }
3866     }
3867
3868   return next;
3869 }
3870
3871 /* Advance from INSN till reaching something not deleted
3872    then return that.  May return INSN itself.  */
3873
3874 rtx
3875 next_nondeleted_insn (insn)
3876      rtx insn;
3877 {
3878   while (INSN_DELETED_P (insn))
3879     insn = NEXT_INSN (insn);
3880   return insn;
3881 }
3882 \f
3883 /* Delete a range of insns from FROM to TO, inclusive.
3884    This is for the sake of peephole optimization, so assume
3885    that whatever these insns do will still be done by a new
3886    peephole insn that will replace them.  */
3887
3888 void
3889 delete_for_peephole (from, to)
3890      register rtx from, to;
3891 {
3892   register rtx insn = from;
3893
3894   while (1)
3895     {
3896       register rtx next = NEXT_INSN (insn);
3897       register rtx prev = PREV_INSN (insn);
3898
3899       if (GET_CODE (insn) != NOTE)
3900         {
3901           INSN_DELETED_P (insn) = 1;
3902
3903           /* Patch this insn out of the chain.  */
3904           /* We don't do this all at once, because we
3905              must preserve all NOTEs.  */
3906           if (prev)
3907             NEXT_INSN (prev) = next;
3908
3909           if (next)
3910             PREV_INSN (next) = prev;
3911         }
3912
3913       if (insn == to)
3914         break;
3915       insn = next;
3916     }
3917
3918   /* Note that if TO is an unconditional jump
3919      we *do not* delete the BARRIER that follows,
3920      since the peephole that replaces this sequence
3921      is also an unconditional jump in that case.  */
3922 }
3923 \f
3924 /* Invert the condition of the jump JUMP, and make it jump
3925    to label NLABEL instead of where it jumps now.  */
3926
3927 int
3928 invert_jump (jump, nlabel)
3929      rtx jump, nlabel;
3930 {
3931   /* We have to either invert the condition and change the label or
3932      do neither.  Either operation could fail.  We first try to invert
3933      the jump. If that succeeds, we try changing the label.  If that fails,
3934      we invert the jump back to what it was.  */
3935
3936   if (! invert_exp (PATTERN (jump), jump))
3937     return 0;
3938
3939   if (redirect_jump (jump, nlabel))
3940     {
3941       if (flag_branch_probabilities)
3942         {
3943           rtx note = find_reg_note (jump, REG_BR_PROB, 0);
3944
3945           /* An inverted jump means that a probability taken becomes a
3946              probability not taken.  Subtract the branch probability from the
3947              probability base to convert it back to a taken probability.
3948              (We don't flip the probability on a branch that's never taken.  */
3949           if (note && XINT (XEXP (note, 0), 0) >= 0)
3950             XINT (XEXP (note, 0), 0) = REG_BR_PROB_BASE - XINT (XEXP (note, 0), 0);
3951         }
3952
3953       return 1;
3954     }
3955
3956   if (! invert_exp (PATTERN (jump), jump))
3957     /* This should just be putting it back the way it was.  */
3958     abort ();
3959
3960   return  0;
3961 }
3962
3963 /* Invert the jump condition of rtx X contained in jump insn, INSN. 
3964
3965    Return 1 if we can do so, 0 if we cannot find a way to do so that
3966    matches a pattern.  */
3967
3968 int
3969 invert_exp (x, insn)
3970      rtx x;
3971      rtx insn;
3972 {
3973   register RTX_CODE code;
3974   register int i;
3975   register char *fmt;
3976
3977   code = GET_CODE (x);
3978
3979   if (code == IF_THEN_ELSE)
3980     {
3981       register rtx comp = XEXP (x, 0);
3982       register rtx tem;
3983
3984       /* We can do this in two ways:  The preferable way, which can only
3985          be done if this is not an integer comparison, is to reverse
3986          the comparison code.  Otherwise, swap the THEN-part and ELSE-part
3987          of the IF_THEN_ELSE.  If we can't do either, fail.  */
3988
3989       if (can_reverse_comparison_p (comp, insn)
3990           && validate_change (insn, &XEXP (x, 0),
3991                               gen_rtx_fmt_ee (reverse_condition (GET_CODE (comp)),
3992                                               GET_MODE (comp), XEXP (comp, 0),
3993                                               XEXP (comp, 1)), 0))
3994         return 1;
3995                                        
3996       tem = XEXP (x, 1);
3997       validate_change (insn, &XEXP (x, 1), XEXP (x, 2), 1);
3998       validate_change (insn, &XEXP (x, 2), tem, 1);
3999       return apply_change_group ();
4000     }
4001
4002   fmt = GET_RTX_FORMAT (code);
4003   for (i = GET_RTX_LENGTH (code) - 1; i >= 0; i--)
4004     {
4005       if (fmt[i] == 'e')
4006         if (! invert_exp (XEXP (x, i), insn))
4007           return 0;
4008       if (fmt[i] == 'E')
4009         {
4010           register int j;
4011           for (j = 0; j < XVECLEN (x, i); j++)
4012             if (!invert_exp (XVECEXP (x, i, j), insn))
4013               return 0;
4014         }
4015     }
4016
4017   return 1;
4018 }
4019 \f
4020 /* Make jump JUMP jump to label NLABEL instead of where it jumps now.
4021    If the old jump target label is unused as a result,
4022    it and the code following it may be deleted.
4023
4024    If NLABEL is zero, we are to turn the jump into a (possibly conditional)
4025    RETURN insn.
4026
4027    The return value will be 1 if the change was made, 0 if it wasn't (this
4028    can only occur for NLABEL == 0).  */
4029
4030 int
4031 redirect_jump (jump, nlabel)
4032      rtx jump, nlabel;
4033 {
4034   register rtx olabel = JUMP_LABEL (jump);
4035
4036   if (nlabel == olabel)
4037     return 1;
4038
4039   if (! redirect_exp (&PATTERN (jump), olabel, nlabel, jump))
4040     return 0;
4041
4042   /* If this is an unconditional branch, delete it from the jump_chain of
4043      OLABEL and add it to the jump_chain of NLABEL (assuming both labels
4044      have UID's in range and JUMP_CHAIN is valid).  */
4045   if (jump_chain && (simplejump_p (jump)
4046                      || GET_CODE (PATTERN (jump)) == RETURN))
4047     {
4048       int label_index = nlabel ? INSN_UID (nlabel) : 0;
4049
4050       delete_from_jump_chain (jump);
4051       if (label_index < max_jump_chain
4052           && INSN_UID (jump) < max_jump_chain)
4053         {
4054           jump_chain[INSN_UID (jump)] = jump_chain[label_index];
4055           jump_chain[label_index] = jump;
4056         }
4057     }
4058
4059   JUMP_LABEL (jump) = nlabel;
4060   if (nlabel)
4061     ++LABEL_NUSES (nlabel);
4062
4063   if (olabel && --LABEL_NUSES (olabel) == 0)
4064     delete_insn (olabel);
4065
4066   return 1;
4067 }
4068
4069 /* Delete the instruction JUMP from any jump chain it might be on.  */
4070
4071 static void
4072 delete_from_jump_chain (jump)
4073      rtx jump;
4074 {
4075   int index;
4076   rtx olabel = JUMP_LABEL (jump);
4077
4078   /* Handle unconditional jumps.  */
4079   if (jump_chain && olabel != 0
4080       && INSN_UID (olabel) < max_jump_chain
4081       && simplejump_p (jump))
4082     index = INSN_UID (olabel);
4083   /* Handle return insns.  */
4084   else if (jump_chain && GET_CODE (PATTERN (jump)) == RETURN)
4085     index = 0;
4086   else return;
4087
4088   if (jump_chain[index] == jump)
4089     jump_chain[index] = jump_chain[INSN_UID (jump)];
4090   else
4091     {
4092       rtx insn;
4093
4094       for (insn = jump_chain[index];
4095            insn != 0;
4096            insn = jump_chain[INSN_UID (insn)])
4097         if (jump_chain[INSN_UID (insn)] == jump)
4098           {
4099             jump_chain[INSN_UID (insn)] = jump_chain[INSN_UID (jump)];
4100             break;
4101           }
4102     }
4103 }
4104
4105 /* If NLABEL is nonzero, throughout the rtx at LOC,
4106    alter (LABEL_REF OLABEL) to (LABEL_REF NLABEL).  If OLABEL is
4107    zero, alter (RETURN) to (LABEL_REF NLABEL).
4108
4109    If NLABEL is zero, alter (LABEL_REF OLABEL) to (RETURN) and check
4110    validity with validate_change.  Convert (set (pc) (label_ref olabel))
4111    to (return).
4112
4113    Return 0 if we found a change we would like to make but it is invalid.
4114    Otherwise, return 1.  */
4115
4116 int
4117 redirect_exp (loc, olabel, nlabel, insn)
4118      rtx *loc;
4119      rtx olabel, nlabel;
4120      rtx insn;
4121 {
4122   register rtx x = *loc;
4123   register RTX_CODE code = GET_CODE (x);
4124   register int i;
4125   register char *fmt;
4126
4127   if (code == LABEL_REF)
4128     {
4129       if (XEXP (x, 0) == olabel)
4130         {
4131           if (nlabel)
4132             XEXP (x, 0) = nlabel;
4133           else
4134             return validate_change (insn, loc, gen_rtx_RETURN (VOIDmode), 0);
4135           return 1;
4136         }
4137     }
4138   else if (code == RETURN && olabel == 0)
4139     {
4140       x = gen_rtx_LABEL_REF (VOIDmode, nlabel);
4141       if (loc == &PATTERN (insn))
4142         x = gen_rtx_SET (VOIDmode, pc_rtx, x);
4143       return validate_change (insn, loc, x, 0);
4144     }
4145
4146   if (code == SET && nlabel == 0 && SET_DEST (x) == pc_rtx
4147       && GET_CODE (SET_SRC (x)) == LABEL_REF
4148       && XEXP (SET_SRC (x), 0) == olabel)
4149     return validate_change (insn, loc, gen_rtx_RETURN (VOIDmode), 0);
4150
4151   fmt = GET_RTX_FORMAT (code);
4152   for (i = GET_RTX_LENGTH (code) - 1; i >= 0; i--)
4153     {
4154       if (fmt[i] == 'e')
4155         if (! redirect_exp (&XEXP (x, i), olabel, nlabel, insn))
4156           return 0;
4157       if (fmt[i] == 'E')
4158         {
4159           register int j;
4160           for (j = 0; j < XVECLEN (x, i); j++)
4161             if (! redirect_exp (&XVECEXP (x, i, j), olabel, nlabel, insn))
4162               return 0;
4163         }
4164     }
4165
4166   return 1;
4167 }
4168 \f
4169 /* Make jump JUMP jump to label NLABEL, assuming it used to be a tablejump.
4170
4171    If the old jump target label (before the dispatch table) becomes unused,
4172    it and the dispatch table may be deleted.  In that case, find the insn
4173    before the jump references that label and delete it and logical successors
4174    too.  */
4175
4176 static void
4177 redirect_tablejump (jump, nlabel)
4178      rtx jump, nlabel;
4179 {
4180   register rtx olabel = JUMP_LABEL (jump);
4181
4182   /* Add this jump to the jump_chain of NLABEL.  */
4183   if (jump_chain && INSN_UID (nlabel) < max_jump_chain
4184       && INSN_UID (jump) < max_jump_chain)
4185     {
4186       jump_chain[INSN_UID (jump)] = jump_chain[INSN_UID (nlabel)];
4187       jump_chain[INSN_UID (nlabel)] = jump;
4188     }
4189
4190   PATTERN (jump) = gen_jump (nlabel);
4191   JUMP_LABEL (jump) = nlabel;
4192   ++LABEL_NUSES (nlabel);
4193   INSN_CODE (jump) = -1;
4194
4195   if (--LABEL_NUSES (olabel) == 0)
4196     {
4197       delete_labelref_insn (jump, olabel, 0);
4198       delete_insn (olabel);
4199     }
4200 }
4201
4202 /* Find the insn referencing LABEL that is a logical predecessor of INSN.
4203    If we found one, delete it and then delete this insn if DELETE_THIS is
4204    non-zero.  Return non-zero if INSN or a predecessor references LABEL.  */
4205
4206 static int
4207 delete_labelref_insn (insn, label, delete_this)
4208      rtx insn, label;
4209      int delete_this;
4210 {
4211   int deleted = 0;
4212   rtx link;
4213
4214   if (GET_CODE (insn) != NOTE
4215       && reg_mentioned_p (label, PATTERN (insn)))
4216     {
4217       if (delete_this)
4218         {
4219           delete_insn (insn);
4220           deleted = 1;
4221         }
4222       else
4223         return 1;
4224     }
4225
4226   for (link = LOG_LINKS (insn); link; link = XEXP (link, 1))
4227     if (delete_labelref_insn (XEXP (link, 0), label, 1))
4228       {
4229         if (delete_this)
4230           {
4231             delete_insn (insn);
4232             deleted = 1;
4233           }
4234         else
4235           return 1;
4236       }
4237
4238   return deleted;
4239 }
4240 \f
4241 /* Like rtx_equal_p except that it considers two REGs as equal
4242    if they renumber to the same value and considers two commutative
4243    operations to be the same if the order of the operands has been
4244    reversed.
4245
4246    ??? Addition is not commutative on the PA due to the weird implicit
4247    space register selection rules for memory addresses.  Therefore, we
4248    don't consider a + b == b + a.
4249
4250    We could/should make this test a little tighter.  Possibly only
4251    disabling it on the PA via some backend macro or only disabling this
4252    case when the PLUS is inside a MEM.  */
4253
4254 int
4255 rtx_renumbered_equal_p (x, y)
4256      rtx x, y;
4257 {
4258   register int i;
4259   register RTX_CODE code = GET_CODE (x);
4260   register char *fmt;
4261       
4262   if (x == y)
4263     return 1;
4264
4265   if ((code == REG || (code == SUBREG && GET_CODE (SUBREG_REG (x)) == REG))
4266       && (GET_CODE (y) == REG || (GET_CODE (y) == SUBREG
4267                                   && GET_CODE (SUBREG_REG (y)) == REG)))
4268     {
4269       int reg_x = -1, reg_y = -1;
4270       int word_x = 0, word_y = 0;
4271
4272       if (GET_MODE (x) != GET_MODE (y))
4273         return 0;
4274
4275       /* If we haven't done any renumbering, don't
4276          make any assumptions.  */
4277       if (reg_renumber == 0)
4278         return rtx_equal_p (x, y);
4279
4280       if (code == SUBREG)
4281         {
4282           reg_x = REGNO (SUBREG_REG (x));
4283           word_x = SUBREG_WORD (x);
4284
4285           if (reg_renumber[reg_x] >= 0)
4286             {
4287               reg_x = reg_renumber[reg_x] + word_x;
4288               word_x = 0;
4289             }
4290         }
4291
4292       else
4293         {
4294           reg_x = REGNO (x);
4295           if (reg_renumber[reg_x] >= 0)
4296             reg_x = reg_renumber[reg_x];
4297         }
4298
4299       if (GET_CODE (y) == SUBREG)
4300         {
4301           reg_y = REGNO (SUBREG_REG (y));
4302           word_y = SUBREG_WORD (y);
4303
4304           if (reg_renumber[reg_y] >= 0)
4305             {
4306               reg_y = reg_renumber[reg_y];
4307               word_y = 0;
4308             }
4309         }
4310
4311       else
4312         {
4313           reg_y = REGNO (y);
4314           if (reg_renumber[reg_y] >= 0)
4315             reg_y = reg_renumber[reg_y];
4316         }
4317
4318       return reg_x >= 0 && reg_x == reg_y && word_x == word_y;
4319     }
4320
4321   /* Now we have disposed of all the cases 
4322      in which different rtx codes can match.  */
4323   if (code != GET_CODE (y))
4324     return 0;
4325
4326   switch (code)
4327     {
4328     case PC:
4329     case CC0:
4330     case ADDR_VEC:
4331     case ADDR_DIFF_VEC:
4332       return 0;
4333
4334     case CONST_INT:
4335       return INTVAL (x) == INTVAL (y);
4336
4337     case LABEL_REF:
4338       /* We can't assume nonlocal labels have their following insns yet.  */
4339       if (LABEL_REF_NONLOCAL_P (x) || LABEL_REF_NONLOCAL_P (y))
4340         return XEXP (x, 0) == XEXP (y, 0);
4341
4342       /* Two label-refs are equivalent if they point at labels
4343          in the same position in the instruction stream.  */
4344       return (next_real_insn (XEXP (x, 0))
4345               == next_real_insn (XEXP (y, 0)));
4346
4347     case SYMBOL_REF:
4348       return XSTR (x, 0) == XSTR (y, 0);
4349
4350     default:
4351       break;
4352     }
4353
4354   /* (MULT:SI x y) and (MULT:HI x y) are NOT equivalent.  */
4355
4356   if (GET_MODE (x) != GET_MODE (y))
4357     return 0;
4358
4359   /* For commutative operations, the RTX match if the operand match in any
4360      order.  Also handle the simple binary and unary cases without a loop.
4361
4362      ??? Don't consider PLUS a commutative operator; see comments above.  */
4363   if ((code == EQ || code == NE || GET_RTX_CLASS (code) == 'c')
4364       && code != PLUS)
4365     return ((rtx_renumbered_equal_p (XEXP (x, 0), XEXP (y, 0))
4366              && rtx_renumbered_equal_p (XEXP (x, 1), XEXP (y, 1)))
4367             || (rtx_renumbered_equal_p (XEXP (x, 0), XEXP (y, 1))
4368                 && rtx_renumbered_equal_p (XEXP (x, 1), XEXP (y, 0))));
4369   else if (GET_RTX_CLASS (code) == '<' || GET_RTX_CLASS (code) == '2')
4370     return (rtx_renumbered_equal_p (XEXP (x, 0), XEXP (y, 0))
4371             && rtx_renumbered_equal_p (XEXP (x, 1), XEXP (y, 1)));
4372   else if (GET_RTX_CLASS (code) == '1')
4373     return rtx_renumbered_equal_p (XEXP (x, 0), XEXP (y, 0));
4374
4375   /* Compare the elements.  If any pair of corresponding elements
4376      fail to match, return 0 for the whole things.  */
4377
4378   fmt = GET_RTX_FORMAT (code);
4379   for (i = GET_RTX_LENGTH (code) - 1; i >= 0; i--)
4380     {
4381       register int j;
4382       switch (fmt[i])
4383         {
4384         case 'w':
4385           if (XWINT (x, i) != XWINT (y, i))
4386             return 0;
4387           break;
4388
4389         case 'i':
4390           if (XINT (x, i) != XINT (y, i))
4391             return 0;
4392           break;
4393
4394         case 's':
4395           if (strcmp (XSTR (x, i), XSTR (y, i)))
4396             return 0;
4397           break;
4398
4399         case 'e':
4400           if (! rtx_renumbered_equal_p (XEXP (x, i), XEXP (y, i)))
4401             return 0;
4402           break;
4403
4404         case 'u':
4405           if (XEXP (x, i) != XEXP (y, i))
4406             return 0;
4407           /* fall through.  */
4408         case '0':
4409           break;
4410
4411         case 'E':
4412           if (XVECLEN (x, i) != XVECLEN (y, i))
4413             return 0;
4414           for (j = XVECLEN (x, i) - 1; j >= 0; j--)
4415             if (!rtx_renumbered_equal_p (XVECEXP (x, i, j), XVECEXP (y, i, j)))
4416               return 0;
4417           break;
4418
4419         default:
4420           abort ();
4421         }
4422     }
4423   return 1;
4424 }
4425 \f
4426 /* If X is a hard register or equivalent to one or a subregister of one,
4427    return the hard register number.  If X is a pseudo register that was not
4428    assigned a hard register, return the pseudo register number.  Otherwise,
4429    return -1.  Any rtx is valid for X.  */
4430
4431 int
4432 true_regnum (x)
4433      rtx x;
4434 {
4435   if (GET_CODE (x) == REG)
4436     {
4437       if (REGNO (x) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER && reg_renumber[REGNO (x)] >= 0)
4438         return reg_renumber[REGNO (x)];
4439       return REGNO (x);
4440     }
4441   if (GET_CODE (x) == SUBREG)
4442     {
4443       int base = true_regnum (SUBREG_REG (x));
4444       if (base >= 0 && base < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
4445         return SUBREG_WORD (x) + base;
4446     }
4447   return -1;
4448 }
4449 \f
4450 /* Optimize code of the form:
4451
4452         for (x = a[i]; x; ...)
4453           ...
4454         for (x = a[i]; x; ...)
4455           ...
4456       foo:
4457
4458    Loop optimize will change the above code into
4459
4460         if (x = a[i])
4461           for (;;)
4462              { ...; if (! (x = ...)) break; }
4463         if (x = a[i])
4464           for (;;)
4465              { ...; if (! (x = ...)) break; }
4466       foo:
4467
4468    In general, if the first test fails, the program can branch
4469    directly to `foo' and skip the second try which is doomed to fail.
4470    We run this after loop optimization and before flow analysis.  */
4471    
4472 /* When comparing the insn patterns, we track the fact that different
4473    pseudo-register numbers may have been used in each computation.
4474    The following array stores an equivalence -- same_regs[I] == J means
4475    that pseudo register I was used in the first set of tests in a context
4476    where J was used in the second set.  We also count the number of such
4477    pending equivalences.  If nonzero, the expressions really aren't the
4478    same.  */
4479
4480 static int *same_regs;
4481
4482 static int num_same_regs;
4483
4484 /* Track any registers modified between the target of the first jump and
4485    the second jump.  They never compare equal.  */
4486
4487 static char *modified_regs;
4488
4489 /* Record if memory was modified.  */
4490
4491 static int modified_mem;
4492
4493 /* Called via note_stores on each insn between the target of the first 
4494    branch and the second branch.  It marks any changed registers.  */
4495
4496 static void
4497 mark_modified_reg (dest, x)
4498      rtx dest;
4499      rtx x ATTRIBUTE_UNUSED;
4500 {
4501   int regno, i;
4502
4503   if (GET_CODE (dest) == SUBREG)
4504     dest = SUBREG_REG (dest);
4505
4506   if (GET_CODE (dest) == MEM)
4507     modified_mem = 1;
4508
4509   if (GET_CODE (dest) != REG)
4510     return;
4511
4512   regno = REGNO (dest);
4513   if (regno >= FIRST_PSEUDO_REGISTER)
4514     modified_regs[regno] = 1;
4515   else
4516     for (i = 0; i < HARD_REGNO_NREGS (regno, GET_MODE (dest)); i++)
4517       modified_regs[regno + i] = 1;
4518 }
4519
4520 /* F is the first insn in the chain of insns.  */
4521    
4522 void
4523 thread_jumps (f, max_reg, flag_before_loop)
4524      rtx f;
4525      int max_reg;
4526      int flag_before_loop;
4527 {
4528   /* Basic algorithm is to find a conditional branch,
4529      the label it may branch to, and the branch after
4530      that label.  If the two branches test the same condition,
4531      walk back from both branch paths until the insn patterns
4532      differ, or code labels are hit.  If we make it back to
4533      the target of the first branch, then we know that the first branch
4534      will either always succeed or always fail depending on the relative
4535      senses of the two branches.  So adjust the first branch accordingly
4536      in this case.  */
4537      
4538   rtx label, b1, b2, t1, t2;
4539   enum rtx_code code1, code2;
4540   rtx b1op0, b1op1, b2op0, b2op1;
4541   int changed = 1;
4542   int i;
4543   int *all_reset;
4544
4545   /* Allocate register tables and quick-reset table.  */
4546   modified_regs = (char *) alloca (max_reg * sizeof (char));
4547   same_regs = (int *) alloca (max_reg * sizeof (int));
4548   all_reset = (int *) alloca (max_reg * sizeof (int));
4549   for (i = 0; i < max_reg; i++)
4550     all_reset[i] = -1;
4551     
4552   while (changed)
4553     {
4554       changed = 0;
4555
4556       for (b1 = f; b1; b1 = NEXT_INSN (b1))
4557         {
4558           /* Get to a candidate branch insn.  */
4559           if (GET_CODE (b1) != JUMP_INSN
4560               || ! condjump_p (b1) || simplejump_p (b1)
4561               || JUMP_LABEL (b1) == 0)
4562             continue;
4563
4564           bzero (modified_regs, max_reg * sizeof (char));
4565           modified_mem = 0;
4566
4567           bcopy ((char *) all_reset, (char *) same_regs,
4568                  max_reg * sizeof (int));
4569           num_same_regs = 0;
4570
4571           label = JUMP_LABEL (b1);
4572
4573           /* Look for a branch after the target.  Record any registers and
4574              memory modified between the target and the branch.  Stop when we
4575              get to a label since we can't know what was changed there.  */
4576           for (b2 = NEXT_INSN (label); b2; b2 = NEXT_INSN (b2))
4577             {
4578               if (GET_CODE (b2) == CODE_LABEL)
4579                 break;
4580
4581               else if (GET_CODE (b2) == JUMP_INSN)
4582                 {
4583                   /* If this is an unconditional jump and is the only use of
4584                      its target label, we can follow it.  */
4585                   if (simplejump_p (b2)
4586                       && JUMP_LABEL (b2) != 0
4587                       && LABEL_NUSES (JUMP_LABEL (b2)) == 1)
4588                     {
4589                       b2 = JUMP_LABEL (b2);
4590                       continue;
4591                     }
4592                   else
4593                     break;
4594                 }
4595
4596               if (GET_CODE (b2) != CALL_INSN && GET_CODE (b2) != INSN)
4597                 continue;
4598
4599               if (GET_CODE (b2) == CALL_INSN)
4600                 {
4601                   modified_mem = 1;
4602                   for (i = 0; i < FIRST_PSEUDO_REGISTER; i++)
4603                     if (call_used_regs[i] && ! fixed_regs[i]
4604                         && i != STACK_POINTER_REGNUM
4605                         && i != FRAME_POINTER_REGNUM
4606                         && i != HARD_FRAME_POINTER_REGNUM
4607                         && i != ARG_POINTER_REGNUM)
4608                       modified_regs[i] = 1;
4609                 }
4610
4611               note_stores (PATTERN (b2), mark_modified_reg);
4612             }
4613
4614           /* Check the next candidate branch insn from the label
4615              of the first.  */
4616           if (b2 == 0
4617               || GET_CODE (b2) != JUMP_INSN
4618               || b2 == b1
4619               || ! condjump_p (b2)
4620               || simplejump_p (b2))
4621             continue;
4622
4623           /* Get the comparison codes and operands, reversing the
4624              codes if appropriate.  If we don't have comparison codes,
4625              we can't do anything.  */
4626           b1op0 = XEXP (XEXP (SET_SRC (PATTERN (b1)), 0), 0);
4627           b1op1 = XEXP (XEXP (SET_SRC (PATTERN (b1)), 0), 1);
4628           code1 = GET_CODE (XEXP (SET_SRC (PATTERN (b1)), 0));
4629           if (XEXP (SET_SRC (PATTERN (b1)), 1) == pc_rtx)
4630             code1 = reverse_condition (code1);
4631
4632           b2op0 = XEXP (XEXP (SET_SRC (PATTERN (b2)), 0), 0);
4633           b2op1 = XEXP (XEXP (SET_SRC (PATTERN (b2)), 0), 1);
4634           code2 = GET_CODE (XEXP (SET_SRC (PATTERN (b2)), 0));
4635           if (XEXP (SET_SRC (PATTERN (b2)), 1) == pc_rtx)
4636             code2 = reverse_condition (code2);
4637
4638           /* If they test the same things and knowing that B1 branches
4639              tells us whether or not B2 branches, check if we
4640              can thread the branch.  */
4641           if (rtx_equal_for_thread_p (b1op0, b2op0, b2)
4642               && rtx_equal_for_thread_p (b1op1, b2op1, b2)
4643               && (comparison_dominates_p (code1, code2)
4644                   || (comparison_dominates_p (code1, reverse_condition (code2))
4645                       && can_reverse_comparison_p (XEXP (SET_SRC (PATTERN (b1)),
4646                                                          0),
4647                                                    b1))))
4648             {
4649               t1 = prev_nonnote_insn (b1);
4650               t2 = prev_nonnote_insn (b2);
4651               
4652               while (t1 != 0 && t2 != 0)
4653                 {
4654                   if (t2 == label)
4655                     {
4656                       /* We have reached the target of the first branch.
4657                          If there are no pending register equivalents,
4658                          we know that this branch will either always
4659                          succeed (if the senses of the two branches are
4660                          the same) or always fail (if not).  */
4661                       rtx new_label;
4662
4663                       if (num_same_regs != 0)
4664                         break;
4665
4666                       if (comparison_dominates_p (code1, code2))
4667                         new_label = JUMP_LABEL (b2);
4668                       else
4669                         new_label = get_label_after (b2);
4670
4671                       if (JUMP_LABEL (b1) != new_label)
4672                         {
4673                           rtx prev = PREV_INSN (new_label);
4674
4675                           if (flag_before_loop
4676                               && GET_CODE (prev) == NOTE
4677                               && NOTE_LINE_NUMBER (prev) == NOTE_INSN_LOOP_BEG)
4678                             {
4679                               /* Don't thread to the loop label.  If a loop
4680                                  label is reused, loop optimization will
4681                                  be disabled for that loop.  */
4682                               new_label = gen_label_rtx ();
4683                               emit_label_after (new_label, PREV_INSN (prev));
4684                             }
4685                           changed |= redirect_jump (b1, new_label);
4686                         }
4687                       break;
4688                     }
4689                     
4690                   /* If either of these is not a normal insn (it might be
4691                      a JUMP_INSN, CALL_INSN, or CODE_LABEL) we fail.  (NOTEs
4692                      have already been skipped above.)  Similarly, fail
4693                      if the insns are different.  */
4694                   if (GET_CODE (t1) != INSN || GET_CODE (t2) != INSN
4695                       || recog_memoized (t1) != recog_memoized (t2)
4696                       || ! rtx_equal_for_thread_p (PATTERN (t1),
4697                                                    PATTERN (t2), t2))
4698                     break;
4699                     
4700                   t1 = prev_nonnote_insn (t1);
4701                   t2 = prev_nonnote_insn (t2);
4702                 }
4703             }
4704         }
4705     }
4706 }
4707 \f
4708 /* This is like RTX_EQUAL_P except that it knows about our handling of
4709    possibly equivalent registers and knows to consider volatile and
4710    modified objects as not equal.
4711    
4712    YINSN is the insn containing Y.  */
4713
4714 int
4715 rtx_equal_for_thread_p (x, y, yinsn)
4716      rtx x, y;
4717      rtx yinsn;
4718 {
4719   register int i;
4720   register int j;
4721   register enum rtx_code code;
4722   register char *fmt;
4723
4724   code = GET_CODE (x);
4725   /* Rtx's of different codes cannot be equal.  */
4726   if (code != GET_CODE (y))
4727     return 0;
4728
4729   /* (MULT:SI x y) and (MULT:HI x y) are NOT equivalent.
4730      (REG:SI x) and (REG:HI x) are NOT equivalent.  */
4731
4732   if (GET_MODE (x) != GET_MODE (y))
4733     return 0;
4734
4735   /* For floating-point, consider everything unequal.  This is a bit
4736      pessimistic, but this pass would only rarely do anything for FP
4737      anyway.  */
4738   if (TARGET_FLOAT_FORMAT == IEEE_FLOAT_FORMAT
4739       && FLOAT_MODE_P (GET_MODE (x)) && ! flag_fast_math)
4740     return 0;
4741
4742   /* For commutative operations, the RTX match if the operand match in any
4743      order.  Also handle the simple binary and unary cases without a loop.  */
4744   if (code == EQ || code == NE || GET_RTX_CLASS (code) == 'c')
4745     return ((rtx_equal_for_thread_p (XEXP (x, 0), XEXP (y, 0), yinsn)
4746              && rtx_equal_for_thread_p (XEXP (x, 1), XEXP (y, 1), yinsn))
4747             || (rtx_equal_for_thread_p (XEXP (x, 0), XEXP (y, 1), yinsn)
4748                 && rtx_equal_for_thread_p (XEXP (x, 1), XEXP (y, 0), yinsn)));
4749   else if (GET_RTX_CLASS (code) == '<' || GET_RTX_CLASS (code) == '2')
4750     return (rtx_equal_for_thread_p (XEXP (x, 0), XEXP (y, 0), yinsn)
4751             && rtx_equal_for_thread_p (XEXP (x, 1), XEXP (y, 1), yinsn));
4752   else if (GET_RTX_CLASS (code) == '1')
4753     return rtx_equal_for_thread_p (XEXP (x, 0), XEXP (y, 0), yinsn);
4754
4755   /* Handle special-cases first.  */
4756   switch (code)
4757     {
4758     case REG:
4759       if (REGNO (x) == REGNO (y) && ! modified_regs[REGNO (x)])
4760         return 1;
4761
4762       /* If neither is user variable or hard register, check for possible
4763          equivalence.  */
4764       if (REG_USERVAR_P (x) || REG_USERVAR_P (y)
4765           || REGNO (x) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
4766           || REGNO (y) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
4767         return 0;
4768
4769       if (same_regs[REGNO (x)] == -1)
4770         {
4771           same_regs[REGNO (x)] = REGNO (y);
4772           num_same_regs++;
4773
4774           /* If this is the first time we are seeing a register on the `Y'
4775              side, see if it is the last use.  If not, we can't thread the 
4776              jump, so mark it as not equivalent.  */
4777           if (REGNO_LAST_UID (REGNO (y)) != INSN_UID (yinsn))
4778             return 0;
4779
4780           return 1;
4781         }
4782       else
4783         return (same_regs[REGNO (x)] == REGNO (y));
4784
4785       break;
4786
4787     case MEM:
4788       /* If memory modified or either volatile, not equivalent.
4789          Else, check address.  */
4790       if (modified_mem || MEM_VOLATILE_P (x) || MEM_VOLATILE_P (y))
4791         return 0;
4792
4793       return rtx_equal_for_thread_p (XEXP (x, 0), XEXP (y, 0), yinsn);
4794
4795     case ASM_INPUT:
4796       if (MEM_VOLATILE_P (x) || MEM_VOLATILE_P (y))
4797         return 0;
4798
4799       break;
4800
4801     case SET:
4802       /* Cancel a pending `same_regs' if setting equivalenced registers.
4803          Then process source.  */
4804       if (GET_CODE (SET_DEST (x)) == REG
4805           && GET_CODE (SET_DEST (y)) == REG)
4806         {
4807           if (same_regs[REGNO (SET_DEST (x))] == REGNO (SET_DEST (y)))
4808             {
4809               same_regs[REGNO (SET_DEST (x))] = -1;
4810               num_same_regs--;
4811             }
4812           else if (REGNO (SET_DEST (x)) != REGNO (SET_DEST (y)))
4813             return 0;
4814         }
4815       else
4816         if (rtx_equal_for_thread_p (SET_DEST (x), SET_DEST (y), yinsn) == 0)
4817           return 0;
4818
4819       return rtx_equal_for_thread_p (SET_SRC (x), SET_SRC (y), yinsn);
4820
4821     case LABEL_REF:
4822       return XEXP (x, 0) == XEXP (y, 0);
4823
4824     case SYMBOL_REF:
4825       return XSTR (x, 0) == XSTR (y, 0);
4826       
4827     default:
4828       break;
4829     }
4830
4831   if (x == y)
4832     return 1;
4833
4834   fmt = GET_RTX_FORMAT (code);
4835   for (i = GET_RTX_LENGTH (code) - 1; i >= 0; i--)
4836     {
4837       switch (fmt[i])
4838         {
4839         case 'w':
4840           if (XWINT (x, i) != XWINT (y, i))
4841             return 0;
4842           break;
4843
4844         case 'n':
4845         case 'i':
4846           if (XINT (x, i) != XINT (y, i))
4847             return 0;
4848           break;
4849
4850         case 'V':
4851         case 'E':
4852           /* Two vectors must have the same length.  */
4853           if (XVECLEN (x, i) != XVECLEN (y, i))
4854             return 0;
4855
4856           /* And the corresponding elements must match.  */
4857           for (j = 0; j < XVECLEN (x, i); j++)
4858             if (rtx_equal_for_thread_p (XVECEXP (x, i, j),
4859                                         XVECEXP (y, i, j), yinsn) == 0)
4860               return 0;
4861           break;
4862
4863         case 'e':
4864           if (rtx_equal_for_thread_p (XEXP (x, i), XEXP (y, i), yinsn) == 0)
4865             return 0;
4866           break;
4867
4868         case 'S':
4869         case 's':
4870           if (strcmp (XSTR (x, i), XSTR (y, i)))
4871             return 0;
4872           break;
4873
4874         case 'u':
4875           /* These are just backpointers, so they don't matter.  */
4876           break;
4877
4878         case '0':
4879           break;
4880
4881           /* It is believed that rtx's at this level will never
4882              contain anything but integers and other rtx's,
4883              except for within LABEL_REFs and SYMBOL_REFs.  */
4884         default:
4885           abort ();
4886         }
4887     }
4888   return 1;
4889 }
4890 \f
4891
4892 #ifndef HAVE_cc0
4893 /* Return the insn that NEW can be safely inserted in front of starting at
4894    the jump insn INSN.  Return 0 if it is not safe to do this jump
4895    optimization.  Note that NEW must contain a single set. */
4896
4897 static rtx
4898 find_insert_position (insn, new)
4899      rtx insn;
4900      rtx new;
4901 {
4902   int i;
4903   rtx prev;
4904
4905   /* If NEW does not clobber, it is safe to insert NEW before INSN. */
4906   if (GET_CODE (PATTERN (new)) != PARALLEL)
4907     return insn;
4908
4909   for (i = XVECLEN (PATTERN (new), 0) - 1; i >= 0; i--)
4910     if (GET_CODE (XVECEXP (PATTERN (new), 0, i)) == CLOBBER
4911         && reg_overlap_mentioned_p (XEXP (XVECEXP (PATTERN (new), 0, i), 0),
4912                                     insn))
4913       break;
4914
4915   if (i < 0)
4916     return insn;
4917
4918   /* There is a good chance that the previous insn PREV sets the thing
4919      being clobbered (often the CC in a hard reg).  If PREV does not
4920      use what NEW sets, we can insert NEW before PREV. */
4921
4922   prev = prev_active_insn (insn);
4923   for (i = XVECLEN (PATTERN (new), 0) - 1; i >= 0; i--)
4924     if (GET_CODE (XVECEXP (PATTERN (new), 0, i)) == CLOBBER
4925         && reg_overlap_mentioned_p (XEXP (XVECEXP (PATTERN (new), 0, i), 0),
4926                                     insn)
4927         && ! modified_in_p (XEXP (XVECEXP (PATTERN (new), 0, i), 0),
4928                             prev))
4929       return 0;
4930
4931   return reg_mentioned_p (SET_DEST (single_set (new)), prev) ? 0 : prev;
4932 }
4933 #endif /* !HAVE_cc0 */