OSDN Git Service

* rtl.c (rtx_code_size): Check CONST_FIXED to calcualte correct sizes
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / sched-deps.c
1 /* Instruction scheduling pass.  This file computes dependencies between
2    instructions.
3    Copyright (C) 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998,
4    1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
5    Free Software Foundation, Inc.
6    Contributed by Michael Tiemann (tiemann@cygnus.com) Enhanced by,
7    and currently maintained by, Jim Wilson (wilson@cygnus.com)
8
9 This file is part of GCC.
10
11 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify it under
12 the terms of the GNU General Public License as published by the Free
13 Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later
14 version.
15
16 GCC is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
17 WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
18 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License
19 for more details.
20
21 You should have received a copy of the GNU General Public License
22 along with GCC; see the file COPYING3.  If not see
23 <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
24 \f
25 #include "config.h"
26 #include "system.h"
27 #include "coretypes.h"
28 #include "tm.h"
29 #include "toplev.h"
30 #include "rtl.h"
31 #include "tm_p.h"
32 #include "hard-reg-set.h"
33 #include "regs.h"
34 #include "function.h"
35 #include "flags.h"
36 #include "insn-config.h"
37 #include "insn-attr.h"
38 #include "except.h"
39 #include "toplev.h"
40 #include "recog.h"
41 #include "sched-int.h"
42 #include "params.h"
43 #include "cselib.h"
44
45 #ifdef ENABLE_CHECKING
46 #define CHECK (true)
47 #else
48 #define CHECK (false)
49 #endif
50
51 /* Return the major type present in the DS.  */
52 enum reg_note
53 ds_to_dk (ds_t ds)
54 {
55   if (ds & DEP_TRUE)
56     return REG_DEP_TRUE;
57
58   if (ds & DEP_OUTPUT)
59     return REG_DEP_OUTPUT;
60
61   gcc_assert (ds & DEP_ANTI);
62
63   return REG_DEP_ANTI;
64 }
65
66 /* Return equivalent dep_status.  */
67 ds_t
68 dk_to_ds (enum reg_note dk)
69 {
70   switch (dk)
71     {
72     case REG_DEP_TRUE:
73       return DEP_TRUE;
74
75     case REG_DEP_OUTPUT:
76       return DEP_OUTPUT;
77
78     default:
79       gcc_assert (dk == REG_DEP_ANTI);
80       return DEP_ANTI;
81     }
82 }
83
84 /* Functions to operate with dependence information container - dep_t.  */
85
86 /* Init DEP with the arguments.  */
87 void
88 init_dep_1 (dep_t dep, rtx pro, rtx con, enum reg_note type, ds_t ds)
89 {
90   DEP_PRO (dep) = pro;
91   DEP_CON (dep) = con;
92   DEP_TYPE (dep) = type;
93   DEP_STATUS (dep) = ds;
94 }
95
96 /* Init DEP with the arguments.
97    While most of the scheduler (including targets) only need the major type
98    of the dependency, it is convenient to hide full dep_status from them.  */
99 void
100 init_dep (dep_t dep, rtx pro, rtx con, enum reg_note kind)
101 {
102   ds_t ds;
103
104   if ((current_sched_info->flags & USE_DEPS_LIST))
105     ds = dk_to_ds (kind);
106   else
107     ds = -1;
108
109   init_dep_1 (dep, pro, con, kind, ds);
110 }
111
112 /* Make a copy of FROM in TO.  */
113 static void
114 copy_dep (dep_t to, dep_t from)
115 {
116   memcpy (to, from, sizeof (*to));
117 }
118
119 static void dump_ds (FILE *, ds_t);
120
121 /* Define flags for dump_dep ().  */
122
123 /* Dump producer of the dependence.  */
124 #define DUMP_DEP_PRO (2)
125
126 /* Dump consumer of the dependence.  */
127 #define DUMP_DEP_CON (4)
128
129 /* Dump type of the dependence.  */
130 #define DUMP_DEP_TYPE (8)
131
132 /* Dump status of the dependence.  */
133 #define DUMP_DEP_STATUS (16)
134
135 /* Dump all information about the dependence.  */
136 #define DUMP_DEP_ALL (DUMP_DEP_PRO | DUMP_DEP_CON | DUMP_DEP_TYPE       \
137                       |DUMP_DEP_STATUS)
138
139 /* Dump DEP to DUMP.
140    FLAGS is a bit mask specifying what information about DEP needs
141    to be printed.
142    If FLAGS has the very first bit set, then dump all information about DEP
143    and propagate this bit into the callee dump functions.  */
144 static void
145 dump_dep (FILE *dump, dep_t dep, int flags)
146 {
147   if (flags & 1)
148     flags |= DUMP_DEP_ALL;
149
150   fprintf (dump, "<");
151
152   if (flags & DUMP_DEP_PRO)
153     fprintf (dump, "%d; ", INSN_UID (DEP_PRO (dep)));
154
155   if (flags & DUMP_DEP_CON)
156     fprintf (dump, "%d; ", INSN_UID (DEP_CON (dep)));
157
158   if (flags & DUMP_DEP_TYPE)
159     {
160       char t;
161       enum reg_note type = DEP_TYPE (dep);
162
163       switch (type)
164         {
165         case REG_DEP_TRUE:
166           t = 't';
167           break;
168
169         case REG_DEP_OUTPUT:
170           t = 'o';
171           break;
172
173         case REG_DEP_ANTI:
174           t = 'a';
175           break;
176
177         default:
178           gcc_unreachable ();
179           break;
180         }
181
182       fprintf (dump, "%c; ", t);
183     }
184
185   if (flags & DUMP_DEP_STATUS)
186     {
187       if (current_sched_info->flags & USE_DEPS_LIST)
188         dump_ds (dump, DEP_STATUS (dep));
189     }
190
191   fprintf (dump, ">");
192 }
193
194 /* Default flags for dump_dep ().  */
195 static int dump_dep_flags = (DUMP_DEP_PRO | DUMP_DEP_CON);
196
197 /* Dump all fields of DEP to STDERR.  */
198 void
199 sd_debug_dep (dep_t dep)
200 {
201   dump_dep (stderr, dep, 1);
202   fprintf (stderr, "\n");
203 }
204
205 /* Functions to operate with a single link from the dependencies lists -
206    dep_link_t.  */
207
208 /* Attach L to appear after link X whose &DEP_LINK_NEXT (X) is given by
209    PREV_NEXT_P.  */
210 static void
211 attach_dep_link (dep_link_t l, dep_link_t *prev_nextp)
212 {
213   dep_link_t next = *prev_nextp;
214
215   gcc_assert (DEP_LINK_PREV_NEXTP (l) == NULL
216               && DEP_LINK_NEXT (l) == NULL);
217
218   /* Init node being inserted.  */
219   DEP_LINK_PREV_NEXTP (l) = prev_nextp;
220   DEP_LINK_NEXT (l) = next;
221
222   /* Fix next node.  */
223   if (next != NULL)
224     {
225       gcc_assert (DEP_LINK_PREV_NEXTP (next) == prev_nextp);
226
227       DEP_LINK_PREV_NEXTP (next) = &DEP_LINK_NEXT (l);
228     }
229
230   /* Fix prev node.  */
231   *prev_nextp = l;
232 }
233
234 /* Add dep_link LINK to deps_list L.  */
235 static void
236 add_to_deps_list (dep_link_t link, deps_list_t l)
237 {
238   attach_dep_link (link, &DEPS_LIST_FIRST (l));
239
240   ++DEPS_LIST_N_LINKS (l);
241 }
242
243 /* Detach dep_link L from the list.  */
244 static void
245 detach_dep_link (dep_link_t l)
246 {
247   dep_link_t *prev_nextp = DEP_LINK_PREV_NEXTP (l);
248   dep_link_t next = DEP_LINK_NEXT (l);
249
250   *prev_nextp = next;
251
252   if (next != NULL)
253     DEP_LINK_PREV_NEXTP (next) = prev_nextp;
254
255   DEP_LINK_PREV_NEXTP (l) = NULL;
256   DEP_LINK_NEXT (l) = NULL;
257 }
258
259 /* Remove link LINK from list LIST.  */
260 static void
261 remove_from_deps_list (dep_link_t link, deps_list_t list)
262 {
263   detach_dep_link (link);
264
265   --DEPS_LIST_N_LINKS (list);
266 }
267
268 /* Move link LINK from list FROM to list TO.  */
269 static void
270 move_dep_link (dep_link_t link, deps_list_t from, deps_list_t to)
271 {
272   remove_from_deps_list (link, from);
273   add_to_deps_list (link, to);
274 }
275
276 /* Return true of LINK is not attached to any list.  */
277 static bool
278 dep_link_is_detached_p (dep_link_t link)
279 {
280   return DEP_LINK_PREV_NEXTP (link) == NULL;
281 }
282
283 /* Pool to hold all dependency nodes (dep_node_t).  */
284 static alloc_pool dn_pool;
285
286 /* Number of dep_nodes out there.  */
287 static int dn_pool_diff = 0;
288
289 /* Create a dep_node.  */
290 static dep_node_t
291 create_dep_node (void)
292 {
293   dep_node_t n = (dep_node_t) pool_alloc (dn_pool);
294   dep_link_t back = DEP_NODE_BACK (n);
295   dep_link_t forw = DEP_NODE_FORW (n);
296
297   DEP_LINK_NODE (back) = n;
298   DEP_LINK_NEXT (back) = NULL;
299   DEP_LINK_PREV_NEXTP (back) = NULL;
300
301   DEP_LINK_NODE (forw) = n;
302   DEP_LINK_NEXT (forw) = NULL;
303   DEP_LINK_PREV_NEXTP (forw) = NULL;
304
305   ++dn_pool_diff;
306
307   return n;
308 }
309
310 /* Delete dep_node N.  N must not be connected to any deps_list.  */
311 static void
312 delete_dep_node (dep_node_t n)
313 {
314   gcc_assert (dep_link_is_detached_p (DEP_NODE_BACK (n))
315               && dep_link_is_detached_p (DEP_NODE_FORW (n)));
316
317   --dn_pool_diff;
318
319   pool_free (dn_pool, n);
320 }
321
322 /* Pool to hold dependencies lists (deps_list_t).  */
323 static alloc_pool dl_pool;
324
325 /* Number of deps_lists out there.  */
326 static int dl_pool_diff = 0;
327
328 /* Functions to operate with dependences lists - deps_list_t.  */
329
330 /* Return true if list L is empty.  */
331 static bool
332 deps_list_empty_p (deps_list_t l)
333 {
334   return DEPS_LIST_N_LINKS (l) == 0;
335 }
336
337 /* Create a new deps_list.  */
338 static deps_list_t
339 create_deps_list (void)
340 {
341   deps_list_t l = (deps_list_t) pool_alloc (dl_pool);
342
343   DEPS_LIST_FIRST (l) = NULL;
344   DEPS_LIST_N_LINKS (l) = 0;
345
346   ++dl_pool_diff;
347   return l;
348 }
349
350 /* Free deps_list L.  */
351 static void
352 free_deps_list (deps_list_t l)
353 {
354   gcc_assert (deps_list_empty_p (l));
355
356   --dl_pool_diff;
357
358   pool_free (dl_pool, l);
359 }
360
361 /* Return true if there is no dep_nodes and deps_lists out there.
362    After the region is scheduled all the depedency nodes and lists
363    should [generally] be returned to pool.  */
364 bool
365 deps_pools_are_empty_p (void)
366 {
367   return dn_pool_diff == 0 && dl_pool_diff == 0;
368 }
369
370 /* Remove all elements from L.  */
371 static void
372 clear_deps_list (deps_list_t l)
373 {
374   do
375     {
376       dep_link_t link = DEPS_LIST_FIRST (l);
377
378       if (link == NULL)
379         break;
380
381       remove_from_deps_list (link, l);
382     }
383   while (1);
384 }
385
386 static regset reg_pending_sets;
387 static regset reg_pending_clobbers;
388 static regset reg_pending_uses;
389
390 /* The following enumeration values tell us what dependencies we
391    should use to implement the barrier.  We use true-dependencies for
392    TRUE_BARRIER and anti-dependencies for MOVE_BARRIER.  */
393 enum reg_pending_barrier_mode
394 {
395   NOT_A_BARRIER = 0,
396   MOVE_BARRIER,
397   TRUE_BARRIER
398 };
399
400 static enum reg_pending_barrier_mode reg_pending_barrier;
401
402 /* To speed up the test for duplicate dependency links we keep a
403    record of dependencies created by add_dependence when the average
404    number of instructions in a basic block is very large.
405
406    Studies have shown that there is typically around 5 instructions between
407    branches for typical C code.  So we can make a guess that the average
408    basic block is approximately 5 instructions long; we will choose 100X
409    the average size as a very large basic block.
410
411    Each insn has associated bitmaps for its dependencies.  Each bitmap
412    has enough entries to represent a dependency on any other insn in
413    the insn chain.  All bitmap for true dependencies cache is
414    allocated then the rest two ones are also allocated.  */
415 static bitmap_head *true_dependency_cache;
416 static bitmap_head *output_dependency_cache;
417 static bitmap_head *anti_dependency_cache;
418 static bitmap_head *spec_dependency_cache;
419 static int cache_size;
420
421 static int deps_may_trap_p (rtx);
422 static void add_dependence_list (rtx, rtx, int, enum reg_note);
423 static void add_dependence_list_and_free (rtx, rtx *, int, enum reg_note);
424 static void delete_all_dependences (rtx);
425 static void fixup_sched_groups (rtx);
426
427 static void flush_pending_lists (struct deps *, rtx, int, int);
428 static void sched_analyze_1 (struct deps *, rtx, rtx);
429 static void sched_analyze_2 (struct deps *, rtx, rtx);
430 static void sched_analyze_insn (struct deps *, rtx, rtx);
431
432 static rtx sched_get_condition (rtx);
433 static int conditions_mutex_p (rtx, rtx);
434
435 static enum DEPS_ADJUST_RESULT maybe_add_or_update_dep_1 (dep_t, bool,
436                                                           rtx, rtx);
437 static enum DEPS_ADJUST_RESULT add_or_update_dep_1 (dep_t, bool, rtx, rtx);
438
439 static dw_t estimate_dep_weak (rtx, rtx);
440 #ifdef INSN_SCHEDULING
441 #ifdef ENABLE_CHECKING
442 static void check_dep (dep_t, bool);
443 #endif
444 #endif
445 \f
446 /* Return nonzero if a load of the memory reference MEM can cause a trap.  */
447
448 static int
449 deps_may_trap_p (rtx mem)
450 {
451   rtx addr = XEXP (mem, 0);
452
453   if (REG_P (addr) && REGNO (addr) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER)
454     {
455       rtx t = get_reg_known_value (REGNO (addr));
456       if (t)
457         addr = t;
458     }
459   return rtx_addr_can_trap_p (addr);
460 }
461 \f
462 /* Find the condition under which INSN is executed.  */
463
464 static rtx
465 sched_get_condition (rtx insn)
466 {
467   rtx pat = PATTERN (insn);
468   rtx src;
469
470   if (pat == 0)
471     return 0;
472
473   if (GET_CODE (pat) == COND_EXEC)
474     return COND_EXEC_TEST (pat);
475
476   if (!any_condjump_p (insn) || !onlyjump_p (insn))
477     return 0;
478
479   src = SET_SRC (pc_set (insn));
480
481   if (XEXP (src, 2) == pc_rtx)
482     return XEXP (src, 0);
483   else if (XEXP (src, 1) == pc_rtx)
484     {
485       rtx cond = XEXP (src, 0);
486       enum rtx_code revcode = reversed_comparison_code (cond, insn);
487
488       if (revcode == UNKNOWN)
489         return 0;
490       return gen_rtx_fmt_ee (revcode, GET_MODE (cond), XEXP (cond, 0),
491                              XEXP (cond, 1));
492     }
493
494   return 0;
495 }
496
497 \f
498 /* Return nonzero if conditions COND1 and COND2 can never be both true.  */
499
500 static int
501 conditions_mutex_p (rtx cond1, rtx cond2)
502 {
503   if (COMPARISON_P (cond1)
504       && COMPARISON_P (cond2)
505       && GET_CODE (cond1) == reversed_comparison_code (cond2, NULL)
506       && XEXP (cond1, 0) == XEXP (cond2, 0)
507       && XEXP (cond1, 1) == XEXP (cond2, 1))
508     return 1;
509   return 0;
510 }
511
512 /* Return true if insn1 and insn2 can never depend on one another because
513    the conditions under which they are executed are mutually exclusive.  */
514 bool
515 sched_insns_conditions_mutex_p (rtx insn1, rtx insn2)
516 {
517   rtx cond1, cond2;
518
519   /* df doesn't handle conditional lifetimes entirely correctly;
520      calls mess up the conditional lifetimes.  */
521   if (!CALL_P (insn1) && !CALL_P (insn2))
522     {
523       cond1 = sched_get_condition (insn1);
524       cond2 = sched_get_condition (insn2);
525       if (cond1 && cond2
526           && conditions_mutex_p (cond1, cond2)
527           /* Make sure first instruction doesn't affect condition of second
528              instruction if switched.  */
529           && !modified_in_p (cond1, insn2)
530           /* Make sure second instruction doesn't affect condition of first
531              instruction if switched.  */
532           && !modified_in_p (cond2, insn1))
533         return true;
534     }
535   return false;
536 }
537 \f
538
539 /* Initialize LIST_PTR to point to one of the lists present in TYPES_PTR,
540    initialize RESOLVED_P_PTR with true if that list consists of resolved deps,
541    and remove the type of returned [through LIST_PTR] list from TYPES_PTR.
542    This function is used to switch sd_iterator to the next list.
543    !!! For internal use only.  Might consider moving it to sched-int.h.  */
544 void
545 sd_next_list (rtx insn, sd_list_types_def *types_ptr,
546               deps_list_t *list_ptr, bool *resolved_p_ptr)
547 {
548   sd_list_types_def types = *types_ptr;
549
550   if (types & SD_LIST_HARD_BACK)
551     {
552       *list_ptr = INSN_HARD_BACK_DEPS (insn);
553       *resolved_p_ptr = false;
554       *types_ptr = types & ~SD_LIST_HARD_BACK;
555     }
556   else if (types & SD_LIST_SPEC_BACK)
557     {
558       *list_ptr = INSN_SPEC_BACK_DEPS (insn);
559       *resolved_p_ptr = false;
560       *types_ptr = types & ~SD_LIST_SPEC_BACK;
561     }
562   else if (types & SD_LIST_FORW)
563     {
564       *list_ptr = INSN_FORW_DEPS (insn);
565       *resolved_p_ptr = false;
566       *types_ptr = types & ~SD_LIST_FORW;
567     }
568   else if (types & SD_LIST_RES_BACK)
569     {
570       *list_ptr = INSN_RESOLVED_BACK_DEPS (insn);
571       *resolved_p_ptr = true;
572       *types_ptr = types & ~SD_LIST_RES_BACK;
573     }
574   else if (types & SD_LIST_RES_FORW)
575     {
576       *list_ptr = INSN_RESOLVED_FORW_DEPS (insn);
577       *resolved_p_ptr = true;
578       *types_ptr = types & ~SD_LIST_RES_FORW;
579     }
580   else
581     {
582       *list_ptr = NULL;
583       *resolved_p_ptr = false;
584       *types_ptr = SD_LIST_NONE;
585     }
586 }
587
588 /* Return the summary size of INSN's lists defined by LIST_TYPES.  */
589 int
590 sd_lists_size (rtx insn, sd_list_types_def list_types)
591 {
592   int size = 0;
593
594   while (list_types != SD_LIST_NONE)
595     {
596       deps_list_t list;
597       bool resolved_p;
598
599       sd_next_list (insn, &list_types, &list, &resolved_p);
600       size += DEPS_LIST_N_LINKS (list);
601     }
602
603   return size;
604 }
605
606 /* Return true if INSN's lists defined by LIST_TYPES are all empty.  */
607 bool
608 sd_lists_empty_p (rtx insn, sd_list_types_def list_types)
609 {
610   return sd_lists_size (insn, list_types) == 0;
611 }
612
613 /* Initialize data for INSN.  */
614 void
615 sd_init_insn (rtx insn)
616 {
617   INSN_HARD_BACK_DEPS (insn) = create_deps_list ();
618   INSN_SPEC_BACK_DEPS (insn) = create_deps_list ();
619   INSN_RESOLVED_BACK_DEPS (insn) = create_deps_list ();
620   INSN_FORW_DEPS (insn) = create_deps_list ();
621   INSN_RESOLVED_FORW_DEPS (insn) = create_deps_list ();
622
623   /* ??? It would be nice to allocate dependency caches here.  */
624 }
625
626 /* Free data for INSN.  */
627 void
628 sd_finish_insn (rtx insn)
629 {
630   /* ??? It would be nice to deallocate dependency caches here.  */
631
632   free_deps_list (INSN_HARD_BACK_DEPS (insn));
633   INSN_HARD_BACK_DEPS (insn) = NULL;
634
635   free_deps_list (INSN_SPEC_BACK_DEPS (insn));
636   INSN_SPEC_BACK_DEPS (insn) = NULL;
637
638   free_deps_list (INSN_RESOLVED_BACK_DEPS (insn));
639   INSN_RESOLVED_BACK_DEPS (insn) = NULL;
640
641   free_deps_list (INSN_FORW_DEPS (insn));
642   INSN_FORW_DEPS (insn) = NULL;
643
644   free_deps_list (INSN_RESOLVED_FORW_DEPS (insn));
645   INSN_RESOLVED_FORW_DEPS (insn) = NULL;
646 }
647
648 /* Find a dependency between producer PRO and consumer CON.
649    Search through resolved dependency lists if RESOLVED_P is true.
650    If no such dependency is found return NULL,
651    overwise return the dependency and initialize SD_IT_PTR [if it is nonnull]
652    with an iterator pointing to it.  */
653 static dep_t
654 sd_find_dep_between_no_cache (rtx pro, rtx con, bool resolved_p,
655                               sd_iterator_def *sd_it_ptr)
656 {
657   sd_list_types_def pro_list_type;
658   sd_list_types_def con_list_type;
659   sd_iterator_def sd_it;
660   dep_t dep;
661   bool found_p = false;
662
663   if (resolved_p)
664     {
665       pro_list_type = SD_LIST_RES_FORW;
666       con_list_type = SD_LIST_RES_BACK;
667     }
668   else
669     {
670       pro_list_type = SD_LIST_FORW;
671       con_list_type = SD_LIST_BACK;
672     }
673
674   /* Walk through either back list of INSN or forw list of ELEM
675      depending on which one is shorter.  */
676   if (sd_lists_size (con, con_list_type) < sd_lists_size (pro, pro_list_type))
677     {
678       /* Find the dep_link with producer PRO in consumer's back_deps.  */
679       FOR_EACH_DEP (con, con_list_type, sd_it, dep)
680         if (DEP_PRO (dep) == pro)
681           {
682             found_p = true;
683             break;
684           }
685     }
686   else
687     {
688       /* Find the dep_link with consumer CON in producer's forw_deps.  */
689       FOR_EACH_DEP (pro, pro_list_type, sd_it, dep)
690         if (DEP_CON (dep) == con)
691           {
692             found_p = true;
693             break;
694           }
695     }
696
697   if (found_p)
698     {
699       if (sd_it_ptr != NULL)
700         *sd_it_ptr = sd_it;
701
702       return dep;
703     }
704
705   return NULL;
706 }
707
708 /* Find a dependency between producer PRO and consumer CON.
709    Use dependency [if available] to check if dependency is present at all.
710    Search through resolved dependency lists if RESOLVED_P is true.
711    If the dependency or NULL if none found.  */
712 dep_t
713 sd_find_dep_between (rtx pro, rtx con, bool resolved_p)
714 {
715   if (true_dependency_cache != NULL)
716     /* Avoiding the list walk below can cut compile times dramatically
717        for some code.  */
718     {
719       int elem_luid = INSN_LUID (pro);
720       int insn_luid = INSN_LUID (con);
721
722       gcc_assert (output_dependency_cache != NULL
723                   && anti_dependency_cache != NULL);
724
725       if (!bitmap_bit_p (&true_dependency_cache[insn_luid], elem_luid)
726           && !bitmap_bit_p (&output_dependency_cache[insn_luid], elem_luid)
727           && !bitmap_bit_p (&anti_dependency_cache[insn_luid], elem_luid))
728         return NULL;
729     }
730
731   return sd_find_dep_between_no_cache (pro, con, resolved_p, NULL);
732 }
733
734 /* Add or update  a dependence described by DEP.
735    MEM1 and MEM2, if non-null, correspond to memory locations in case of
736    data speculation.
737
738    The function returns a value indicating if an old entry has been changed
739    or a new entry has been added to insn's backward deps.
740
741    This function merely checks if producer and consumer is the same insn
742    and doesn't create a dep in this case.  Actual manipulation of
743    dependence data structures is performed in add_or_update_dep_1.  */
744 static enum DEPS_ADJUST_RESULT
745 maybe_add_or_update_dep_1 (dep_t dep, bool resolved_p, rtx mem1, rtx mem2)
746 {
747   rtx elem = DEP_PRO (dep);
748   rtx insn = DEP_CON (dep);
749
750   gcc_assert (INSN_P (insn) && INSN_P (elem));
751
752   /* Don't depend an insn on itself.  */
753   if (insn == elem)
754     {
755 #ifdef INSN_SCHEDULING
756       if (current_sched_info->flags & DO_SPECULATION)
757         /* INSN has an internal dependence, which we can't overcome.  */
758         HAS_INTERNAL_DEP (insn) = 1;
759 #endif
760
761       return DEP_NODEP;
762     }
763
764   return add_or_update_dep_1 (dep, resolved_p, mem1, mem2);
765 }
766
767 #ifdef INSN_SCHEDULING
768 /* Ask dependency caches what needs to be done for dependence DEP.
769    Return DEP_CREATED if new dependence should be created and there is no
770    need to try to find one searching the dependencies lists.
771    Return DEP_PRESENT if there already is a dependence described by DEP and
772    hence nothing is to be done.
773    Return DEP_CHANGED if there already is a dependence, but it should be
774    updated to incorporate additional information from DEP.  */
775 static enum DEPS_ADJUST_RESULT
776 ask_dependency_caches (dep_t dep)
777 {
778   int elem_luid = INSN_LUID (DEP_PRO (dep));
779   int insn_luid = INSN_LUID (DEP_CON (dep));
780
781   gcc_assert (true_dependency_cache != NULL
782               && output_dependency_cache != NULL
783               && anti_dependency_cache != NULL);
784
785   if (!(current_sched_info->flags & USE_DEPS_LIST))
786     {          
787       enum reg_note present_dep_type;
788
789       if (bitmap_bit_p (&true_dependency_cache[insn_luid], elem_luid))
790         present_dep_type = REG_DEP_TRUE;
791       else if (bitmap_bit_p (&output_dependency_cache[insn_luid], elem_luid))
792         present_dep_type = REG_DEP_OUTPUT;
793       else if (bitmap_bit_p (&anti_dependency_cache[insn_luid], elem_luid))
794         present_dep_type = REG_DEP_ANTI;
795       else
796         /* There is no existing dep so it should be created.  */
797         return DEP_CREATED;
798
799       if ((int) DEP_TYPE (dep) >= (int) present_dep_type)
800         /* DEP does not add anything to the existing dependence.  */
801         return DEP_PRESENT;
802     }
803   else
804     {      
805       ds_t present_dep_types = 0;
806           
807       if (bitmap_bit_p (&true_dependency_cache[insn_luid], elem_luid))
808         present_dep_types |= DEP_TRUE;
809       if (bitmap_bit_p (&output_dependency_cache[insn_luid], elem_luid))
810         present_dep_types |= DEP_OUTPUT;
811       if (bitmap_bit_p (&anti_dependency_cache[insn_luid], elem_luid))
812         present_dep_types |= DEP_ANTI;
813
814       if (present_dep_types == 0)
815         /* There is no existing dep so it should be created.  */
816         return DEP_CREATED;
817
818       if (!(current_sched_info->flags & DO_SPECULATION)
819           || !bitmap_bit_p (&spec_dependency_cache[insn_luid], elem_luid))
820         {
821           if ((present_dep_types | (DEP_STATUS (dep) & DEP_TYPES))
822               == present_dep_types)
823             /* DEP does not add anything to the existing dependence.  */
824             return DEP_PRESENT;
825         }
826       else
827         {
828           /* Only true dependencies can be data speculative and
829              only anti dependencies can be control speculative.  */
830           gcc_assert ((present_dep_types & (DEP_TRUE | DEP_ANTI))
831                       == present_dep_types);
832
833           /* if (DEP is SPECULATIVE) then
834              ..we should update DEP_STATUS
835              else
836              ..we should reset existing dep to non-speculative.  */
837         }
838     }
839
840   return DEP_CHANGED;
841 }
842
843 /* Set dependency caches according to DEP.  */
844 static void
845 set_dependency_caches (dep_t dep)
846 {
847   int elem_luid = INSN_LUID (DEP_PRO (dep));
848   int insn_luid = INSN_LUID (DEP_CON (dep));
849
850   if (!(current_sched_info->flags & USE_DEPS_LIST))
851     {
852       switch (DEP_TYPE (dep))
853         {
854         case REG_DEP_TRUE:
855           bitmap_set_bit (&true_dependency_cache[insn_luid], elem_luid);
856           break;
857
858         case REG_DEP_OUTPUT:
859           bitmap_set_bit (&output_dependency_cache[insn_luid], elem_luid);
860           break;
861
862         case REG_DEP_ANTI:
863           bitmap_set_bit (&anti_dependency_cache[insn_luid], elem_luid);
864           break;
865
866         default:
867           gcc_unreachable ();
868         }
869     }
870   else
871     {
872       ds_t ds = DEP_STATUS (dep);
873
874       if (ds & DEP_TRUE)
875         bitmap_set_bit (&true_dependency_cache[insn_luid], elem_luid);
876       if (ds & DEP_OUTPUT)
877         bitmap_set_bit (&output_dependency_cache[insn_luid], elem_luid);
878       if (ds & DEP_ANTI)
879         bitmap_set_bit (&anti_dependency_cache[insn_luid], elem_luid);
880
881       if (ds & SPECULATIVE)
882         {
883           gcc_assert (current_sched_info->flags & DO_SPECULATION);
884           bitmap_set_bit (&spec_dependency_cache[insn_luid], elem_luid);
885         }
886     }
887 }
888
889 /* Type of dependence DEP have changed from OLD_TYPE.  Update dependency
890    caches accordingly.  */
891 static void
892 update_dependency_caches (dep_t dep, enum reg_note old_type)
893 {
894   int elem_luid = INSN_LUID (DEP_PRO (dep));
895   int insn_luid = INSN_LUID (DEP_CON (dep));
896
897   /* Clear corresponding cache entry because type of the link
898      may have changed.  Keep them if we use_deps_list.  */
899   if (!(current_sched_info->flags & USE_DEPS_LIST))
900     {
901       switch (old_type)
902         {
903         case REG_DEP_OUTPUT:
904           bitmap_clear_bit (&output_dependency_cache[insn_luid], elem_luid);
905           break;
906
907         case REG_DEP_ANTI:
908           bitmap_clear_bit (&anti_dependency_cache[insn_luid], elem_luid);
909           break;
910
911         default:
912           gcc_unreachable ();                        
913         }
914     }
915
916   set_dependency_caches (dep);
917 }
918
919 /* Convert a dependence pointed to by SD_IT to be non-speculative.  */
920 static void
921 change_spec_dep_to_hard (sd_iterator_def sd_it)
922 {
923   dep_node_t node = DEP_LINK_NODE (*sd_it.linkp);
924   dep_link_t link = DEP_NODE_BACK (node);
925   dep_t dep = DEP_NODE_DEP (node);
926   rtx elem = DEP_PRO (dep);
927   rtx insn = DEP_CON (dep);
928
929   move_dep_link (link, INSN_SPEC_BACK_DEPS (insn), INSN_HARD_BACK_DEPS (insn));
930
931   DEP_STATUS (dep) &= ~SPECULATIVE;
932
933   if (true_dependency_cache != NULL)
934     /* Clear the cache entry.  */
935     bitmap_clear_bit (&spec_dependency_cache[INSN_LUID (insn)],
936                       INSN_LUID (elem));
937 }
938 #endif
939
940 /* Update DEP to incorporate information from NEW_DEP.
941    SD_IT points to DEP in case it should be moved to another list.
942    MEM1 and MEM2, if nonnull, correspond to memory locations in case if
943    data-speculative dependence should be updated.  */
944 static enum DEPS_ADJUST_RESULT
945 update_dep (dep_t dep, dep_t new_dep,
946             sd_iterator_def sd_it, rtx mem1, rtx mem2)
947 {
948   enum DEPS_ADJUST_RESULT res = DEP_PRESENT;
949   enum reg_note old_type = DEP_TYPE (dep);
950
951   /* If this is a more restrictive type of dependence than the
952      existing one, then change the existing dependence to this
953      type.  */
954   if ((int) DEP_TYPE (new_dep) < (int) old_type)
955     {
956       DEP_TYPE (dep) = DEP_TYPE (new_dep);
957       res = DEP_CHANGED;
958     }
959
960 #ifdef INSN_SCHEDULING
961   if (current_sched_info->flags & USE_DEPS_LIST)
962     /* Update DEP_STATUS.  */
963     {
964       ds_t dep_status = DEP_STATUS (dep);
965       ds_t ds = DEP_STATUS (new_dep);
966       ds_t new_status = ds | dep_status;
967
968       if (new_status & SPECULATIVE)
969         /* Either existing dep or a dep we're adding or both are
970            speculative.  */
971         {
972           if (!(ds & SPECULATIVE)
973               || !(dep_status & SPECULATIVE))
974             /* The new dep can't be speculative.  */
975             {
976               new_status &= ~SPECULATIVE;
977
978               if (dep_status & SPECULATIVE)
979                 /* The old dep was speculative, but now it
980                    isn't.  */
981                 change_spec_dep_to_hard (sd_it);
982             }
983           else
984             {
985               /* Both are speculative.  Merge probabilities.  */
986               if (mem1 != NULL)
987                 {
988                   dw_t dw;
989
990                   dw = estimate_dep_weak (mem1, mem2);
991                   ds = set_dep_weak (ds, BEGIN_DATA, dw);
992                 }
993                                                          
994               new_status = ds_merge (dep_status, ds);
995             }
996         }
997
998       ds = new_status;
999
1000       if (dep_status != ds)
1001         {
1002           DEP_STATUS (dep) = ds;
1003           res = DEP_CHANGED;
1004         }
1005     }
1006
1007   if (true_dependency_cache != NULL
1008       && res == DEP_CHANGED)
1009     update_dependency_caches (dep, old_type);
1010 #endif
1011
1012   return res;
1013 }
1014
1015 /* Add or update  a dependence described by DEP.
1016    MEM1 and MEM2, if non-null, correspond to memory locations in case of
1017    data speculation.
1018
1019    The function returns a value indicating if an old entry has been changed
1020    or a new entry has been added to insn's backward deps or nothing has
1021    been updated at all.  */
1022 static enum DEPS_ADJUST_RESULT
1023 add_or_update_dep_1 (dep_t new_dep, bool resolved_p,
1024                      rtx mem1 ATTRIBUTE_UNUSED, rtx mem2 ATTRIBUTE_UNUSED)
1025 {
1026   bool maybe_present_p = true;
1027   bool present_p = false;
1028
1029   gcc_assert (INSN_P (DEP_PRO (new_dep)) && INSN_P (DEP_CON (new_dep))
1030               && DEP_PRO (new_dep) != DEP_CON (new_dep));
1031   
1032 #ifdef INSN_SCHEDULING
1033
1034 #ifdef ENABLE_CHECKING
1035   check_dep (new_dep, mem1 != NULL);
1036 #endif
1037
1038   if (true_dependency_cache != NULL)
1039     {
1040       switch (ask_dependency_caches (new_dep))
1041         {
1042         case DEP_PRESENT:
1043           return DEP_PRESENT;
1044
1045         case DEP_CHANGED:
1046           maybe_present_p = true;
1047           present_p = true;
1048           break;
1049
1050         case DEP_CREATED:
1051           maybe_present_p = false;
1052           present_p = false;
1053           break;
1054
1055         default:
1056           gcc_unreachable ();
1057           break;
1058         }
1059     }
1060 #endif
1061
1062   /* Check that we don't already have this dependence.  */
1063   if (maybe_present_p)
1064     {
1065       dep_t present_dep;
1066       sd_iterator_def sd_it;
1067
1068       gcc_assert (true_dependency_cache == NULL || present_p);
1069
1070       present_dep = sd_find_dep_between_no_cache (DEP_PRO (new_dep),
1071                                                   DEP_CON (new_dep),
1072                                                   resolved_p, &sd_it);
1073
1074       if (present_dep != NULL)
1075         /* We found an existing dependency between ELEM and INSN.  */
1076         return update_dep (present_dep, new_dep, sd_it, mem1, mem2);
1077       else
1078         /* We didn't find a dep, it shouldn't present in the cache.  */
1079         gcc_assert (!present_p);
1080     }
1081
1082   /* Might want to check one level of transitivity to save conses.
1083      This check should be done in maybe_add_or_update_dep_1.
1084      Since we made it to add_or_update_dep_1, we must create
1085      (or update) a link.  */
1086
1087   if (mem1 != NULL_RTX)
1088     {
1089       gcc_assert (current_sched_info->flags & DO_SPECULATION);
1090       DEP_STATUS (new_dep) = set_dep_weak (DEP_STATUS (new_dep), BEGIN_DATA,
1091                                            estimate_dep_weak (mem1, mem2));
1092     }
1093
1094   sd_add_dep (new_dep, resolved_p);
1095   
1096   return DEP_CREATED;
1097 }
1098
1099 /* Initialize BACK_LIST_PTR with consumer's backward list and
1100    FORW_LIST_PTR with producer's forward list.  If RESOLVED_P is true
1101    initialize with lists that hold resolved deps.  */
1102 static void
1103 get_back_and_forw_lists (dep_t dep, bool resolved_p,
1104                          deps_list_t *back_list_ptr,
1105                          deps_list_t *forw_list_ptr)
1106 {
1107   rtx con = DEP_CON (dep);
1108
1109   if (!resolved_p)
1110     {
1111       if ((current_sched_info->flags & DO_SPECULATION)
1112           && (DEP_STATUS (dep) & SPECULATIVE))
1113         *back_list_ptr = INSN_SPEC_BACK_DEPS (con);
1114       else
1115         *back_list_ptr = INSN_HARD_BACK_DEPS (con);
1116
1117       *forw_list_ptr = INSN_FORW_DEPS (DEP_PRO (dep));
1118     }
1119   else
1120     {
1121       *back_list_ptr = INSN_RESOLVED_BACK_DEPS (con);
1122       *forw_list_ptr = INSN_RESOLVED_FORW_DEPS (DEP_PRO (dep));
1123     }
1124 }
1125
1126 /* Add dependence described by DEP.
1127    If RESOLVED_P is true treat the dependence as a resolved one.  */
1128 void
1129 sd_add_dep (dep_t dep, bool resolved_p)
1130 {
1131   dep_node_t n = create_dep_node ();
1132   deps_list_t con_back_deps;
1133   deps_list_t pro_forw_deps;
1134   rtx elem = DEP_PRO (dep);
1135   rtx insn = DEP_CON (dep);
1136
1137   gcc_assert (INSN_P (insn) && INSN_P (elem) && insn != elem);
1138
1139   if ((current_sched_info->flags & DO_SPECULATION)
1140       && !sched_insn_is_legitimate_for_speculation_p (insn, DEP_STATUS (dep)))
1141     DEP_STATUS (dep) &= ~SPECULATIVE;
1142
1143   copy_dep (DEP_NODE_DEP (n), dep);
1144
1145   get_back_and_forw_lists (dep, resolved_p, &con_back_deps, &pro_forw_deps);
1146
1147   add_to_deps_list (DEP_NODE_BACK (n), con_back_deps);
1148
1149 #ifdef INSN_SCHEDULING
1150 #ifdef ENABLE_CHECKING
1151   check_dep (dep, false);
1152 #endif
1153
1154   add_to_deps_list (DEP_NODE_FORW (n), pro_forw_deps);
1155
1156   /* If we are adding a dependency to INSN's LOG_LINKs, then note that
1157      in the bitmap caches of dependency information.  */
1158   if (true_dependency_cache != NULL)
1159     set_dependency_caches (dep);
1160 #endif
1161 }
1162
1163 /* Add or update backward dependence between INSN and ELEM
1164    with given type DEP_TYPE and dep_status DS.
1165    This function is a convenience wrapper.  */
1166 enum DEPS_ADJUST_RESULT
1167 sd_add_or_update_dep (dep_t dep, bool resolved_p)
1168 {
1169   return add_or_update_dep_1 (dep, resolved_p, NULL_RTX, NULL_RTX);
1170 }
1171
1172 /* Resolved dependence pointed to by SD_IT.
1173    SD_IT will advance to the next element.  */
1174 void
1175 sd_resolve_dep (sd_iterator_def sd_it)
1176 {
1177   dep_node_t node = DEP_LINK_NODE (*sd_it.linkp);
1178   dep_t dep = DEP_NODE_DEP (node);
1179   rtx pro = DEP_PRO (dep);
1180   rtx con = DEP_CON (dep);
1181
1182   if ((current_sched_info->flags & DO_SPECULATION)
1183       && (DEP_STATUS (dep) & SPECULATIVE))
1184     move_dep_link (DEP_NODE_BACK (node), INSN_SPEC_BACK_DEPS (con),
1185                    INSN_RESOLVED_BACK_DEPS (con));
1186   else
1187     move_dep_link (DEP_NODE_BACK (node), INSN_HARD_BACK_DEPS (con),
1188                    INSN_RESOLVED_BACK_DEPS (con));
1189
1190   move_dep_link (DEP_NODE_FORW (node), INSN_FORW_DEPS (pro),
1191                  INSN_RESOLVED_FORW_DEPS (pro));
1192 }
1193
1194 /* Make TO depend on all the FROM's producers.
1195    If RESOLVED_P is true add dependencies to the resolved lists.  */
1196 void
1197 sd_copy_back_deps (rtx to, rtx from, bool resolved_p)
1198 {
1199   sd_list_types_def list_type;
1200   sd_iterator_def sd_it;
1201   dep_t dep;
1202
1203   list_type = resolved_p ? SD_LIST_RES_BACK : SD_LIST_BACK;
1204
1205   FOR_EACH_DEP (from, list_type, sd_it, dep)
1206     {
1207       dep_def _new_dep, *new_dep = &_new_dep;
1208
1209       copy_dep (new_dep, dep);
1210       DEP_CON (new_dep) = to;
1211       sd_add_dep (new_dep, resolved_p);
1212     }
1213 }
1214
1215 /* Remove a dependency referred to by SD_IT.
1216    SD_IT will point to the next dependence after removal.  */
1217 void
1218 sd_delete_dep (sd_iterator_def sd_it)
1219 {
1220   dep_node_t n = DEP_LINK_NODE (*sd_it.linkp);
1221   dep_t dep = DEP_NODE_DEP (n);
1222   rtx pro = DEP_PRO (dep);
1223   rtx con = DEP_CON (dep);
1224   deps_list_t con_back_deps;
1225   deps_list_t pro_forw_deps;
1226
1227   if (true_dependency_cache != NULL)
1228     {
1229       int elem_luid = INSN_LUID (pro);
1230       int insn_luid = INSN_LUID (con);
1231
1232       bitmap_clear_bit (&true_dependency_cache[insn_luid], elem_luid);
1233       bitmap_clear_bit (&anti_dependency_cache[insn_luid], elem_luid);
1234       bitmap_clear_bit (&output_dependency_cache[insn_luid], elem_luid);
1235
1236       if (current_sched_info->flags & DO_SPECULATION)
1237         bitmap_clear_bit (&spec_dependency_cache[insn_luid], elem_luid);
1238     }
1239
1240   get_back_and_forw_lists (dep, sd_it.resolved_p,
1241                            &con_back_deps, &pro_forw_deps);
1242
1243   remove_from_deps_list (DEP_NODE_BACK (n), con_back_deps);
1244   remove_from_deps_list (DEP_NODE_FORW (n), pro_forw_deps);
1245
1246   delete_dep_node (n);
1247 }
1248
1249 /* Dump size of the lists.  */
1250 #define DUMP_LISTS_SIZE (2)
1251
1252 /* Dump dependencies of the lists.  */
1253 #define DUMP_LISTS_DEPS (4)
1254
1255 /* Dump all information about the lists.  */
1256 #define DUMP_LISTS_ALL (DUMP_LISTS_SIZE | DUMP_LISTS_DEPS)
1257
1258 /* Dump deps_lists of INSN specified by TYPES to DUMP.
1259    FLAGS is a bit mask specifying what information about the lists needs
1260    to be printed.
1261    If FLAGS has the very first bit set, then dump all information about
1262    the lists and propagate this bit into the callee dump functions.  */
1263 static void
1264 dump_lists (FILE *dump, rtx insn, sd_list_types_def types, int flags)
1265 {
1266   sd_iterator_def sd_it;
1267   dep_t dep;
1268   int all;
1269
1270   all = (flags & 1);
1271
1272   if (all)
1273     flags |= DUMP_LISTS_ALL;
1274
1275   fprintf (dump, "[");
1276
1277   if (flags & DUMP_LISTS_SIZE)
1278     fprintf (dump, "%d; ", sd_lists_size (insn, types));
1279
1280   if (flags & DUMP_LISTS_DEPS)
1281     {
1282       FOR_EACH_DEP (insn, types, sd_it, dep)
1283         {
1284           dump_dep (dump, dep, dump_dep_flags | all);
1285           fprintf (dump, " ");
1286         }
1287     }
1288 }
1289
1290 /* Dump all information about deps_lists of INSN specified by TYPES
1291    to STDERR.  */
1292 void
1293 sd_debug_lists (rtx insn, sd_list_types_def types)
1294 {
1295   dump_lists (stderr, insn, types, 1);
1296   fprintf (stderr, "\n");
1297 }
1298
1299 /* A convenience wrapper to operate on an entire list.  */
1300
1301 static void
1302 add_dependence_list (rtx insn, rtx list, int uncond, enum reg_note dep_type)
1303 {
1304   for (; list; list = XEXP (list, 1))
1305     {
1306       if (uncond || ! sched_insns_conditions_mutex_p (insn, XEXP (list, 0)))
1307         add_dependence (insn, XEXP (list, 0), dep_type);
1308     }
1309 }
1310
1311 /* Similar, but free *LISTP at the same time.  */
1312
1313 static void
1314 add_dependence_list_and_free (rtx insn, rtx *listp, int uncond,
1315                               enum reg_note dep_type)
1316 {
1317   rtx list, next;
1318   for (list = *listp, *listp = NULL; list ; list = next)
1319     {
1320       next = XEXP (list, 1);
1321       if (uncond || ! sched_insns_conditions_mutex_p (insn, XEXP (list, 0)))
1322         add_dependence (insn, XEXP (list, 0), dep_type);
1323       free_INSN_LIST_node (list);
1324     }
1325 }
1326
1327 /* Clear all dependencies for an insn.  */
1328 static void
1329 delete_all_dependences (rtx insn)
1330 {
1331   sd_iterator_def sd_it;
1332   dep_t dep;
1333
1334   /* The below cycle can be optimized to clear the caches and back_deps
1335      in one call but that would provoke duplication of code from
1336      delete_dep ().  */
1337
1338   for (sd_it = sd_iterator_start (insn, SD_LIST_BACK);
1339        sd_iterator_cond (&sd_it, &dep);)
1340     sd_delete_dep (sd_it);
1341 }
1342
1343 /* All insns in a scheduling group except the first should only have
1344    dependencies on the previous insn in the group.  So we find the
1345    first instruction in the scheduling group by walking the dependence
1346    chains backwards. Then we add the dependencies for the group to
1347    the previous nonnote insn.  */
1348
1349 static void
1350 fixup_sched_groups (rtx insn)
1351 {
1352   sd_iterator_def sd_it;
1353   dep_t dep;
1354   rtx prev_nonnote;
1355
1356   FOR_EACH_DEP (insn, SD_LIST_BACK, sd_it, dep)
1357     {
1358       rtx i = insn;
1359       rtx pro = DEP_PRO (dep);
1360
1361       do
1362         {
1363           i = prev_nonnote_insn (i);
1364
1365           if (pro == i)
1366             goto next_link;
1367         } while (SCHED_GROUP_P (i));
1368
1369       if (! sched_insns_conditions_mutex_p (i, pro))
1370         add_dependence (i, pro, DEP_TYPE (dep));
1371     next_link:;
1372     }
1373
1374   delete_all_dependences (insn);
1375
1376   prev_nonnote = prev_nonnote_insn (insn);
1377   if (BLOCK_FOR_INSN (insn) == BLOCK_FOR_INSN (prev_nonnote)
1378       && ! sched_insns_conditions_mutex_p (insn, prev_nonnote))
1379     add_dependence (insn, prev_nonnote, REG_DEP_ANTI);
1380 }
1381 \f
1382 /* Process an insn's memory dependencies.  There are four kinds of
1383    dependencies:
1384
1385    (0) read dependence: read follows read
1386    (1) true dependence: read follows write
1387    (2) output dependence: write follows write
1388    (3) anti dependence: write follows read
1389
1390    We are careful to build only dependencies which actually exist, and
1391    use transitivity to avoid building too many links.  */
1392
1393 /* Add an INSN and MEM reference pair to a pending INSN_LIST and MEM_LIST.
1394    The MEM is a memory reference contained within INSN, which we are saving
1395    so that we can do memory aliasing on it.  */
1396
1397 static void
1398 add_insn_mem_dependence (struct deps *deps, bool read_p,
1399                          rtx insn, rtx mem)
1400 {
1401   rtx *insn_list;
1402   rtx *mem_list;
1403   rtx link;
1404
1405   if (read_p)
1406     {
1407       insn_list = &deps->pending_read_insns;
1408       mem_list = &deps->pending_read_mems;
1409       deps->pending_read_list_length++;
1410     }
1411   else
1412     {
1413       insn_list = &deps->pending_write_insns;
1414       mem_list = &deps->pending_write_mems;
1415       deps->pending_write_list_length++;
1416     }
1417
1418   link = alloc_INSN_LIST (insn, *insn_list);
1419   *insn_list = link;
1420
1421   if (current_sched_info->use_cselib)
1422     {
1423       mem = shallow_copy_rtx (mem);
1424       XEXP (mem, 0) = cselib_subst_to_values (XEXP (mem, 0));
1425     }
1426   link = alloc_EXPR_LIST (VOIDmode, canon_rtx (mem), *mem_list);
1427   *mem_list = link;
1428 }
1429
1430 /* Make a dependency between every memory reference on the pending lists
1431    and INSN, thus flushing the pending lists.  FOR_READ is true if emitting
1432    dependencies for a read operation, similarly with FOR_WRITE.  */
1433
1434 static void
1435 flush_pending_lists (struct deps *deps, rtx insn, int for_read,
1436                      int for_write)
1437 {
1438   if (for_write)
1439     {
1440       add_dependence_list_and_free (insn, &deps->pending_read_insns, 1,
1441                                     REG_DEP_ANTI);
1442       free_EXPR_LIST_list (&deps->pending_read_mems);
1443       deps->pending_read_list_length = 0;
1444     }
1445
1446   add_dependence_list_and_free (insn, &deps->pending_write_insns, 1,
1447                                 for_read ? REG_DEP_ANTI : REG_DEP_OUTPUT);
1448   free_EXPR_LIST_list (&deps->pending_write_mems);
1449   deps->pending_write_list_length = 0;
1450
1451   add_dependence_list_and_free (insn, &deps->last_pending_memory_flush, 1,
1452                                 for_read ? REG_DEP_ANTI : REG_DEP_OUTPUT);
1453   deps->last_pending_memory_flush = alloc_INSN_LIST (insn, NULL_RTX);
1454   deps->pending_flush_length = 1;
1455 }
1456 \f
1457 /* Analyze a single reference to register (reg:MODE REGNO) in INSN.
1458    The type of the reference is specified by REF and can be SET,
1459    CLOBBER, PRE_DEC, POST_DEC, PRE_INC, POST_INC or USE.  */
1460
1461 static void
1462 sched_analyze_reg (struct deps *deps, int regno, enum machine_mode mode,
1463                    enum rtx_code ref, rtx insn)
1464 {
1465   /* A hard reg in a wide mode may really be multiple registers.
1466      If so, mark all of them just like the first.  */
1467   if (regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
1468     {
1469       int i = hard_regno_nregs[regno][mode];
1470       if (ref == SET)
1471         {
1472           while (--i >= 0)
1473             SET_REGNO_REG_SET (reg_pending_sets, regno + i);
1474         }
1475       else if (ref == USE)
1476         {
1477           while (--i >= 0)
1478             SET_REGNO_REG_SET (reg_pending_uses, regno + i);
1479         }
1480       else
1481         {
1482           while (--i >= 0)
1483             SET_REGNO_REG_SET (reg_pending_clobbers, regno + i);
1484         }
1485     }
1486
1487   /* ??? Reload sometimes emits USEs and CLOBBERs of pseudos that
1488      it does not reload.  Ignore these as they have served their
1489      purpose already.  */
1490   else if (regno >= deps->max_reg)
1491     {
1492       enum rtx_code code = GET_CODE (PATTERN (insn));
1493       gcc_assert (code == USE || code == CLOBBER);
1494     }
1495
1496   else
1497     {
1498       if (ref == SET)
1499         SET_REGNO_REG_SET (reg_pending_sets, regno);
1500       else if (ref == USE)
1501         SET_REGNO_REG_SET (reg_pending_uses, regno);
1502       else
1503         SET_REGNO_REG_SET (reg_pending_clobbers, regno);
1504
1505       /* Pseudos that are REG_EQUIV to something may be replaced
1506          by that during reloading.  We need only add dependencies for
1507         the address in the REG_EQUIV note.  */
1508       if (!reload_completed && get_reg_known_equiv_p (regno))
1509         {
1510           rtx t = get_reg_known_value (regno);
1511           if (MEM_P (t))
1512             sched_analyze_2 (deps, XEXP (t, 0), insn);
1513         }
1514
1515       /* Don't let it cross a call after scheduling if it doesn't
1516          already cross one.  */
1517       if (REG_N_CALLS_CROSSED (regno) == 0)
1518         {
1519           if (ref == USE)
1520             deps->sched_before_next_call
1521               = alloc_INSN_LIST (insn, deps->sched_before_next_call);
1522           else
1523             add_dependence_list (insn, deps->last_function_call, 1,
1524                                  REG_DEP_ANTI);
1525         }
1526     }
1527 }
1528
1529 /* Analyze a single SET, CLOBBER, PRE_DEC, POST_DEC, PRE_INC or POST_INC
1530    rtx, X, creating all dependencies generated by the write to the
1531    destination of X, and reads of everything mentioned.  */
1532
1533 static void
1534 sched_analyze_1 (struct deps *deps, rtx x, rtx insn)
1535 {
1536   rtx dest = XEXP (x, 0);
1537   enum rtx_code code = GET_CODE (x);
1538
1539   if (dest == 0)
1540     return;
1541
1542   if (GET_CODE (dest) == PARALLEL)
1543     {
1544       int i;
1545
1546       for (i = XVECLEN (dest, 0) - 1; i >= 0; i--)
1547         if (XEXP (XVECEXP (dest, 0, i), 0) != 0)
1548           sched_analyze_1 (deps,
1549                            gen_rtx_CLOBBER (VOIDmode,
1550                                             XEXP (XVECEXP (dest, 0, i), 0)),
1551                            insn);
1552
1553       if (GET_CODE (x) == SET)
1554         sched_analyze_2 (deps, SET_SRC (x), insn);
1555       return;
1556     }
1557
1558   while (GET_CODE (dest) == STRICT_LOW_PART || GET_CODE (dest) == SUBREG
1559          || GET_CODE (dest) == ZERO_EXTRACT)
1560     {
1561       if (GET_CODE (dest) == STRICT_LOW_PART
1562          || GET_CODE (dest) == ZERO_EXTRACT
1563          || df_read_modify_subreg_p (dest))
1564         {
1565           /* These both read and modify the result.  We must handle
1566              them as writes to get proper dependencies for following
1567              instructions.  We must handle them as reads to get proper
1568              dependencies from this to previous instructions.
1569              Thus we need to call sched_analyze_2.  */
1570
1571           sched_analyze_2 (deps, XEXP (dest, 0), insn);
1572         }
1573       if (GET_CODE (dest) == ZERO_EXTRACT)
1574         {
1575           /* The second and third arguments are values read by this insn.  */
1576           sched_analyze_2 (deps, XEXP (dest, 1), insn);
1577           sched_analyze_2 (deps, XEXP (dest, 2), insn);
1578         }
1579       dest = XEXP (dest, 0);
1580     }
1581
1582   if (REG_P (dest))
1583     {
1584       int regno = REGNO (dest);
1585       enum machine_mode mode = GET_MODE (dest);
1586
1587       sched_analyze_reg (deps, regno, mode, code, insn);
1588
1589 #ifdef STACK_REGS
1590       /* Treat all writes to a stack register as modifying the TOS.  */
1591       if (regno >= FIRST_STACK_REG && regno <= LAST_STACK_REG)
1592         {
1593           /* Avoid analyzing the same register twice.  */
1594           if (regno != FIRST_STACK_REG)
1595             sched_analyze_reg (deps, FIRST_STACK_REG, mode, code, insn);
1596           sched_analyze_reg (deps, FIRST_STACK_REG, mode, USE, insn);
1597         }
1598 #endif
1599     }
1600   else if (MEM_P (dest))
1601     {
1602       /* Writing memory.  */
1603       rtx t = dest;
1604
1605       if (current_sched_info->use_cselib)
1606         {
1607           t = shallow_copy_rtx (dest);
1608           cselib_lookup (XEXP (t, 0), Pmode, 1);
1609           XEXP (t, 0) = cselib_subst_to_values (XEXP (t, 0));
1610         }
1611       t = canon_rtx (t);
1612
1613       if ((deps->pending_read_list_length + deps->pending_write_list_length)
1614           > MAX_PENDING_LIST_LENGTH)
1615         {
1616           /* Flush all pending reads and writes to prevent the pending lists
1617              from getting any larger.  Insn scheduling runs too slowly when
1618              these lists get long.  When compiling GCC with itself,
1619              this flush occurs 8 times for sparc, and 10 times for m88k using
1620              the default value of 32.  */
1621           flush_pending_lists (deps, insn, false, true);
1622         }
1623       else
1624         {
1625           rtx pending, pending_mem;
1626
1627           pending = deps->pending_read_insns;
1628           pending_mem = deps->pending_read_mems;
1629           while (pending)
1630             {
1631               if (anti_dependence (XEXP (pending_mem, 0), t)
1632                   && ! sched_insns_conditions_mutex_p (insn, XEXP (pending, 0)))
1633                 add_dependence (insn, XEXP (pending, 0), REG_DEP_ANTI);
1634
1635               pending = XEXP (pending, 1);
1636               pending_mem = XEXP (pending_mem, 1);
1637             }
1638
1639           pending = deps->pending_write_insns;
1640           pending_mem = deps->pending_write_mems;
1641           while (pending)
1642             {
1643               if (output_dependence (XEXP (pending_mem, 0), t)
1644                   && ! sched_insns_conditions_mutex_p (insn, XEXP (pending, 0)))
1645                 add_dependence (insn, XEXP (pending, 0), REG_DEP_OUTPUT);
1646
1647               pending = XEXP (pending, 1);
1648               pending_mem = XEXP (pending_mem, 1);
1649             }
1650
1651           add_dependence_list (insn, deps->last_pending_memory_flush, 1,
1652                                REG_DEP_ANTI);
1653
1654           add_insn_mem_dependence (deps, false, insn, dest);
1655         }
1656       sched_analyze_2 (deps, XEXP (dest, 0), insn);
1657     }
1658
1659   /* Analyze reads.  */
1660   if (GET_CODE (x) == SET)
1661     sched_analyze_2 (deps, SET_SRC (x), insn);
1662 }
1663
1664 /* Analyze the uses of memory and registers in rtx X in INSN.  */
1665
1666 static void
1667 sched_analyze_2 (struct deps *deps, rtx x, rtx insn)
1668 {
1669   int i;
1670   int j;
1671   enum rtx_code code;
1672   const char *fmt;
1673
1674   if (x == 0)
1675     return;
1676
1677   code = GET_CODE (x);
1678
1679   switch (code)
1680     {
1681     case CONST_INT:
1682     case CONST_DOUBLE:
1683     case CONST_FIXED:
1684     case CONST_VECTOR:
1685     case SYMBOL_REF:
1686     case CONST:
1687     case LABEL_REF:
1688       /* Ignore constants.  Note that we must handle CONST_DOUBLE here
1689          because it may have a cc0_rtx in its CONST_DOUBLE_CHAIN field, but
1690          this does not mean that this insn is using cc0.  */
1691       return;
1692
1693 #ifdef HAVE_cc0
1694     case CC0:
1695       /* User of CC0 depends on immediately preceding insn.  */
1696       SCHED_GROUP_P (insn) = 1;
1697        /* Don't move CC0 setter to another block (it can set up the
1698         same flag for previous CC0 users which is safe).  */
1699       CANT_MOVE (prev_nonnote_insn (insn)) = 1;
1700       return;
1701 #endif
1702
1703     case REG:
1704       {
1705         int regno = REGNO (x);
1706         enum machine_mode mode = GET_MODE (x);
1707
1708         sched_analyze_reg (deps, regno, mode, USE, insn);
1709
1710 #ifdef STACK_REGS
1711       /* Treat all reads of a stack register as modifying the TOS.  */
1712       if (regno >= FIRST_STACK_REG && regno <= LAST_STACK_REG)
1713         {
1714           /* Avoid analyzing the same register twice.  */
1715           if (regno != FIRST_STACK_REG)
1716             sched_analyze_reg (deps, FIRST_STACK_REG, mode, USE, insn);
1717           sched_analyze_reg (deps, FIRST_STACK_REG, mode, SET, insn);
1718         }
1719 #endif
1720         return;
1721       }
1722
1723     case MEM:
1724       {
1725         /* Reading memory.  */
1726         rtx u;
1727         rtx pending, pending_mem;
1728         rtx t = x;
1729
1730         if (current_sched_info->use_cselib)
1731           {
1732             t = shallow_copy_rtx (t);
1733             cselib_lookup (XEXP (t, 0), Pmode, 1);
1734             XEXP (t, 0) = cselib_subst_to_values (XEXP (t, 0));
1735           }
1736         t = canon_rtx (t);
1737         pending = deps->pending_read_insns;
1738         pending_mem = deps->pending_read_mems;
1739         while (pending)
1740           {
1741             if (read_dependence (XEXP (pending_mem, 0), t)
1742                 && ! sched_insns_conditions_mutex_p (insn, XEXP (pending, 0)))
1743               add_dependence (insn, XEXP (pending, 0), REG_DEP_ANTI);
1744
1745             pending = XEXP (pending, 1);
1746             pending_mem = XEXP (pending_mem, 1);
1747           }
1748
1749         pending = deps->pending_write_insns;
1750         pending_mem = deps->pending_write_mems;
1751         while (pending)
1752           {
1753             if (true_dependence (XEXP (pending_mem, 0), VOIDmode,
1754                                  t, rtx_varies_p)
1755                 && ! sched_insns_conditions_mutex_p (insn, XEXP (pending, 0)))
1756               {
1757                 if ((current_sched_info->flags & DO_SPECULATION)
1758                     && (spec_info->mask & BEGIN_DATA))
1759                   /* Create a data-speculative dependence between producer
1760                      and consumer.  */
1761                   {
1762                     dep_def _dep, *dep = &_dep;
1763
1764                     init_dep_1 (dep, XEXP (pending, 0), insn, REG_DEP_TRUE,
1765                                 BEGIN_DATA | DEP_TRUE);
1766
1767                     maybe_add_or_update_dep_1 (dep, false,
1768                                                XEXP (pending_mem, 0), t);
1769                   }
1770                 else
1771                   add_dependence (insn, XEXP (pending, 0), REG_DEP_TRUE);
1772               }
1773
1774             pending = XEXP (pending, 1);
1775             pending_mem = XEXP (pending_mem, 1);
1776           }
1777
1778         for (u = deps->last_pending_memory_flush; u; u = XEXP (u, 1))
1779           if (! JUMP_P (XEXP (u, 0)) || deps_may_trap_p (x))
1780             add_dependence (insn, XEXP (u, 0), REG_DEP_ANTI);
1781
1782         /* Always add these dependencies to pending_reads, since
1783            this insn may be followed by a write.  */
1784         add_insn_mem_dependence (deps, true, insn, x);
1785
1786         /* Take advantage of tail recursion here.  */
1787         sched_analyze_2 (deps, XEXP (x, 0), insn);
1788         return;
1789       }
1790
1791     /* Force pending stores to memory in case a trap handler needs them.  */
1792     case TRAP_IF:
1793       flush_pending_lists (deps, insn, true, false);
1794       break;
1795
1796     case ASM_OPERANDS:
1797     case ASM_INPUT:
1798     case UNSPEC_VOLATILE:
1799       {
1800         /* Traditional and volatile asm instructions must be considered to use
1801            and clobber all hard registers, all pseudo-registers and all of
1802            memory.  So must TRAP_IF and UNSPEC_VOLATILE operations.
1803
1804            Consider for instance a volatile asm that changes the fpu rounding
1805            mode.  An insn should not be moved across this even if it only uses
1806            pseudo-regs because it might give an incorrectly rounded result.  */
1807         if (code != ASM_OPERANDS || MEM_VOLATILE_P (x))
1808           reg_pending_barrier = TRUE_BARRIER;
1809
1810         /* For all ASM_OPERANDS, we must traverse the vector of input operands.
1811            We can not just fall through here since then we would be confused
1812            by the ASM_INPUT rtx inside ASM_OPERANDS, which do not indicate
1813            traditional asms unlike their normal usage.  */
1814
1815         if (code == ASM_OPERANDS)
1816           {
1817             for (j = 0; j < ASM_OPERANDS_INPUT_LENGTH (x); j++)
1818               sched_analyze_2 (deps, ASM_OPERANDS_INPUT (x, j), insn);
1819             return;
1820           }
1821         break;
1822       }
1823
1824     case PRE_DEC:
1825     case POST_DEC:
1826     case PRE_INC:
1827     case POST_INC:
1828       /* These both read and modify the result.  We must handle them as writes
1829          to get proper dependencies for following instructions.  We must handle
1830          them as reads to get proper dependencies from this to previous
1831          instructions.  Thus we need to pass them to both sched_analyze_1
1832          and sched_analyze_2.  We must call sched_analyze_2 first in order
1833          to get the proper antecedent for the read.  */
1834       sched_analyze_2 (deps, XEXP (x, 0), insn);
1835       sched_analyze_1 (deps, x, insn);
1836       return;
1837
1838     case POST_MODIFY:
1839     case PRE_MODIFY:
1840       /* op0 = op0 + op1 */
1841       sched_analyze_2 (deps, XEXP (x, 0), insn);
1842       sched_analyze_2 (deps, XEXP (x, 1), insn);
1843       sched_analyze_1 (deps, x, insn);
1844       return;
1845
1846     default:
1847       break;
1848     }
1849
1850   /* Other cases: walk the insn.  */
1851   fmt = GET_RTX_FORMAT (code);
1852   for (i = GET_RTX_LENGTH (code) - 1; i >= 0; i--)
1853     {
1854       if (fmt[i] == 'e')
1855         sched_analyze_2 (deps, XEXP (x, i), insn);
1856       else if (fmt[i] == 'E')
1857         for (j = 0; j < XVECLEN (x, i); j++)
1858           sched_analyze_2 (deps, XVECEXP (x, i, j), insn);
1859     }
1860 }
1861
1862 /* Analyze an INSN with pattern X to find all dependencies.  */
1863
1864 static void
1865 sched_analyze_insn (struct deps *deps, rtx x, rtx insn)
1866 {
1867   RTX_CODE code = GET_CODE (x);
1868   rtx link;
1869   unsigned i;
1870   reg_set_iterator rsi;
1871
1872   if (code == COND_EXEC)
1873     {
1874       sched_analyze_2 (deps, COND_EXEC_TEST (x), insn);
1875
1876       /* ??? Should be recording conditions so we reduce the number of
1877          false dependencies.  */
1878       x = COND_EXEC_CODE (x);
1879       code = GET_CODE (x);
1880     }
1881   if (code == SET || code == CLOBBER)
1882     {
1883       sched_analyze_1 (deps, x, insn);
1884
1885       /* Bare clobber insns are used for letting life analysis, reg-stack
1886          and others know that a value is dead.  Depend on the last call
1887          instruction so that reg-stack won't get confused.  */
1888       if (code == CLOBBER)
1889         add_dependence_list (insn, deps->last_function_call, 1, REG_DEP_OUTPUT);
1890     }
1891   else if (code == PARALLEL)
1892     {
1893       for (i = XVECLEN (x, 0); i--;)
1894         {
1895           rtx sub = XVECEXP (x, 0, i);
1896           code = GET_CODE (sub);
1897
1898           if (code == COND_EXEC)
1899             {
1900               sched_analyze_2 (deps, COND_EXEC_TEST (sub), insn);
1901               sub = COND_EXEC_CODE (sub);
1902               code = GET_CODE (sub);
1903             }
1904           if (code == SET || code == CLOBBER)
1905             sched_analyze_1 (deps, sub, insn);
1906           else
1907             sched_analyze_2 (deps, sub, insn);
1908         }
1909     }
1910   else
1911     sched_analyze_2 (deps, x, insn);
1912
1913   /* Mark registers CLOBBERED or used by called function.  */
1914   if (CALL_P (insn))
1915     {
1916       for (link = CALL_INSN_FUNCTION_USAGE (insn); link; link = XEXP (link, 1))
1917         {
1918           if (GET_CODE (XEXP (link, 0)) == CLOBBER)
1919             sched_analyze_1 (deps, XEXP (link, 0), insn);
1920           else
1921             sched_analyze_2 (deps, XEXP (link, 0), insn);
1922         }
1923       if (find_reg_note (insn, REG_SETJMP, NULL))
1924         reg_pending_barrier = MOVE_BARRIER;
1925     }
1926
1927   if (JUMP_P (insn))
1928     {
1929       rtx next;
1930       next = next_nonnote_insn (insn);
1931       if (next && BARRIER_P (next))
1932         reg_pending_barrier = TRUE_BARRIER;
1933       else
1934         {
1935           rtx pending, pending_mem;
1936           regset_head tmp_uses, tmp_sets;
1937           INIT_REG_SET (&tmp_uses);
1938           INIT_REG_SET (&tmp_sets);
1939
1940           (*current_sched_info->compute_jump_reg_dependencies)
1941             (insn, &deps->reg_conditional_sets, &tmp_uses, &tmp_sets);
1942           /* Make latency of jump equal to 0 by using anti-dependence.  */
1943           EXECUTE_IF_SET_IN_REG_SET (&tmp_uses, 0, i, rsi)
1944             {
1945               struct deps_reg *reg_last = &deps->reg_last[i];
1946               add_dependence_list (insn, reg_last->sets, 0, REG_DEP_ANTI);
1947               add_dependence_list (insn, reg_last->clobbers, 0, REG_DEP_ANTI);
1948               reg_last->uses_length++;
1949               reg_last->uses = alloc_INSN_LIST (insn, reg_last->uses);
1950             }
1951           IOR_REG_SET (reg_pending_sets, &tmp_sets);
1952
1953           CLEAR_REG_SET (&tmp_uses);
1954           CLEAR_REG_SET (&tmp_sets);
1955
1956           /* All memory writes and volatile reads must happen before the
1957              jump.  Non-volatile reads must happen before the jump iff
1958              the result is needed by the above register used mask.  */
1959
1960           pending = deps->pending_write_insns;
1961           pending_mem = deps->pending_write_mems;
1962           while (pending)
1963             {
1964               if (! sched_insns_conditions_mutex_p (insn, XEXP (pending, 0)))
1965                 add_dependence (insn, XEXP (pending, 0), REG_DEP_OUTPUT);
1966               pending = XEXP (pending, 1);
1967               pending_mem = XEXP (pending_mem, 1);
1968             }
1969
1970           pending = deps->pending_read_insns;
1971           pending_mem = deps->pending_read_mems;
1972           while (pending)
1973             {
1974               if (MEM_VOLATILE_P (XEXP (pending_mem, 0))
1975                   && ! sched_insns_conditions_mutex_p (insn, XEXP (pending, 0)))
1976                 add_dependence (insn, XEXP (pending, 0), REG_DEP_OUTPUT);
1977               pending = XEXP (pending, 1);
1978               pending_mem = XEXP (pending_mem, 1);
1979             }
1980
1981           add_dependence_list (insn, deps->last_pending_memory_flush, 1,
1982                                REG_DEP_ANTI);
1983         }
1984     }
1985
1986   /* If this instruction can throw an exception, then moving it changes
1987      where block boundaries fall.  This is mighty confusing elsewhere.
1988      Therefore, prevent such an instruction from being moved.  Same for
1989      non-jump instructions that define block boundaries.
1990      ??? Unclear whether this is still necessary in EBB mode.  If not,
1991      add_branch_dependences should be adjusted for RGN mode instead.  */
1992   if (((CALL_P (insn) || JUMP_P (insn)) && can_throw_internal (insn))
1993       || (NONJUMP_INSN_P (insn) && control_flow_insn_p (insn)))
1994     reg_pending_barrier = MOVE_BARRIER;
1995
1996   /* Add dependencies if a scheduling barrier was found.  */
1997   if (reg_pending_barrier)
1998     {
1999       /* In the case of barrier the most added dependencies are not
2000          real, so we use anti-dependence here.  */
2001       if (sched_get_condition (insn))
2002         {
2003           EXECUTE_IF_SET_IN_REG_SET (&deps->reg_last_in_use, 0, i, rsi)
2004             {
2005               struct deps_reg *reg_last = &deps->reg_last[i];
2006               add_dependence_list (insn, reg_last->uses, 0, REG_DEP_ANTI);
2007               add_dependence_list
2008                 (insn, reg_last->sets, 0,
2009                  reg_pending_barrier == TRUE_BARRIER ? REG_DEP_TRUE : REG_DEP_ANTI);
2010               add_dependence_list
2011                 (insn, reg_last->clobbers, 0,
2012                  reg_pending_barrier == TRUE_BARRIER ? REG_DEP_TRUE : REG_DEP_ANTI);
2013             }
2014         }
2015       else
2016         {
2017           EXECUTE_IF_SET_IN_REG_SET (&deps->reg_last_in_use, 0, i, rsi)
2018             {
2019               struct deps_reg *reg_last = &deps->reg_last[i];
2020               add_dependence_list_and_free (insn, &reg_last->uses, 0,
2021                                             REG_DEP_ANTI);
2022               add_dependence_list_and_free
2023                 (insn, &reg_last->sets, 0,
2024                  reg_pending_barrier == TRUE_BARRIER ? REG_DEP_TRUE : REG_DEP_ANTI);
2025               add_dependence_list_and_free
2026                 (insn, &reg_last->clobbers, 0,
2027                  reg_pending_barrier == TRUE_BARRIER ? REG_DEP_TRUE : REG_DEP_ANTI);
2028               reg_last->uses_length = 0;
2029               reg_last->clobbers_length = 0;
2030             }
2031         }
2032
2033       for (i = 0; i < (unsigned)deps->max_reg; i++)
2034         {
2035           struct deps_reg *reg_last = &deps->reg_last[i];
2036           reg_last->sets = alloc_INSN_LIST (insn, reg_last->sets);
2037           SET_REGNO_REG_SET (&deps->reg_last_in_use, i);
2038         }
2039
2040       flush_pending_lists (deps, insn, true, true);
2041       CLEAR_REG_SET (&deps->reg_conditional_sets);
2042       reg_pending_barrier = NOT_A_BARRIER;
2043     }
2044   else
2045     {
2046       /* If the current insn is conditional, we can't free any
2047          of the lists.  */
2048       if (sched_get_condition (insn))
2049         {
2050           EXECUTE_IF_SET_IN_REG_SET (reg_pending_uses, 0, i, rsi)
2051             {
2052               struct deps_reg *reg_last = &deps->reg_last[i];
2053               add_dependence_list (insn, reg_last->sets, 0, REG_DEP_TRUE);
2054               add_dependence_list (insn, reg_last->clobbers, 0, REG_DEP_TRUE);
2055               reg_last->uses = alloc_INSN_LIST (insn, reg_last->uses);
2056               reg_last->uses_length++;
2057             }
2058           EXECUTE_IF_SET_IN_REG_SET (reg_pending_clobbers, 0, i, rsi)
2059             {
2060               struct deps_reg *reg_last = &deps->reg_last[i];
2061               add_dependence_list (insn, reg_last->sets, 0, REG_DEP_OUTPUT);
2062               add_dependence_list (insn, reg_last->uses, 0, REG_DEP_ANTI);
2063               reg_last->clobbers = alloc_INSN_LIST (insn, reg_last->clobbers);
2064               reg_last->clobbers_length++;
2065             }
2066           EXECUTE_IF_SET_IN_REG_SET (reg_pending_sets, 0, i, rsi)
2067             {
2068               struct deps_reg *reg_last = &deps->reg_last[i];
2069               add_dependence_list (insn, reg_last->sets, 0, REG_DEP_OUTPUT);
2070               add_dependence_list (insn, reg_last->clobbers, 0, REG_DEP_OUTPUT);
2071               add_dependence_list (insn, reg_last->uses, 0, REG_DEP_ANTI);
2072               reg_last->sets = alloc_INSN_LIST (insn, reg_last->sets);
2073               SET_REGNO_REG_SET (&deps->reg_conditional_sets, i);
2074             }
2075         }
2076       else
2077         {
2078           EXECUTE_IF_SET_IN_REG_SET (reg_pending_uses, 0, i, rsi)
2079             {
2080               struct deps_reg *reg_last = &deps->reg_last[i];
2081               add_dependence_list (insn, reg_last->sets, 0, REG_DEP_TRUE);
2082               add_dependence_list (insn, reg_last->clobbers, 0, REG_DEP_TRUE);
2083               reg_last->uses_length++;
2084               reg_last->uses = alloc_INSN_LIST (insn, reg_last->uses);
2085             }
2086           EXECUTE_IF_SET_IN_REG_SET (reg_pending_clobbers, 0, i, rsi)
2087             {
2088               struct deps_reg *reg_last = &deps->reg_last[i];
2089               if (reg_last->uses_length > MAX_PENDING_LIST_LENGTH
2090                   || reg_last->clobbers_length > MAX_PENDING_LIST_LENGTH)
2091                 {
2092                   add_dependence_list_and_free (insn, &reg_last->sets, 0,
2093                                                 REG_DEP_OUTPUT);
2094                   add_dependence_list_and_free (insn, &reg_last->uses, 0,
2095                                                 REG_DEP_ANTI);
2096                   add_dependence_list_and_free (insn, &reg_last->clobbers, 0,
2097                                                 REG_DEP_OUTPUT);
2098                   reg_last->sets = alloc_INSN_LIST (insn, reg_last->sets);
2099                   reg_last->clobbers_length = 0;
2100                   reg_last->uses_length = 0;
2101                 }
2102               else
2103                 {
2104                   add_dependence_list (insn, reg_last->sets, 0, REG_DEP_OUTPUT);
2105                   add_dependence_list (insn, reg_last->uses, 0, REG_DEP_ANTI);
2106                 }
2107               reg_last->clobbers_length++;
2108               reg_last->clobbers = alloc_INSN_LIST (insn, reg_last->clobbers);
2109             }
2110           EXECUTE_IF_SET_IN_REG_SET (reg_pending_sets, 0, i, rsi)
2111             {
2112               struct deps_reg *reg_last = &deps->reg_last[i];
2113               add_dependence_list_and_free (insn, &reg_last->sets, 0,
2114                                             REG_DEP_OUTPUT);
2115               add_dependence_list_and_free (insn, &reg_last->clobbers, 0,
2116                                             REG_DEP_OUTPUT);
2117               add_dependence_list_and_free (insn, &reg_last->uses, 0,
2118                                             REG_DEP_ANTI);
2119               reg_last->sets = alloc_INSN_LIST (insn, reg_last->sets);
2120               reg_last->uses_length = 0;
2121               reg_last->clobbers_length = 0;
2122               CLEAR_REGNO_REG_SET (&deps->reg_conditional_sets, i);
2123             }
2124         }
2125
2126       IOR_REG_SET (&deps->reg_last_in_use, reg_pending_uses);
2127       IOR_REG_SET (&deps->reg_last_in_use, reg_pending_clobbers);
2128       IOR_REG_SET (&deps->reg_last_in_use, reg_pending_sets);
2129     }
2130   CLEAR_REG_SET (reg_pending_uses);
2131   CLEAR_REG_SET (reg_pending_clobbers);
2132   CLEAR_REG_SET (reg_pending_sets);
2133
2134   /* If we are currently in a libcall scheduling group, then mark the
2135      current insn as being in a scheduling group and that it can not
2136      be moved into a different basic block.  */
2137
2138   if (deps->libcall_block_tail_insn)
2139     {
2140       SCHED_GROUP_P (insn) = 1;
2141       CANT_MOVE (insn) = 1;
2142     }
2143
2144   /* If a post-call group is still open, see if it should remain so.
2145      This insn must be a simple move of a hard reg to a pseudo or
2146      vice-versa.
2147
2148      We must avoid moving these insns for correctness on
2149      SMALL_REGISTER_CLASS machines, and for special registers like
2150      PIC_OFFSET_TABLE_REGNUM.  For simplicity, extend this to all
2151      hard regs for all targets.  */
2152
2153   if (deps->in_post_call_group_p)
2154     {
2155       rtx tmp, set = single_set (insn);
2156       int src_regno, dest_regno;
2157
2158       if (set == NULL)
2159         goto end_call_group;
2160
2161       tmp = SET_DEST (set);
2162       if (GET_CODE (tmp) == SUBREG)
2163         tmp = SUBREG_REG (tmp);
2164       if (REG_P (tmp))
2165         dest_regno = REGNO (tmp);
2166       else
2167         goto end_call_group;
2168
2169       tmp = SET_SRC (set);
2170       if (GET_CODE (tmp) == SUBREG)
2171         tmp = SUBREG_REG (tmp);
2172       if ((GET_CODE (tmp) == PLUS
2173            || GET_CODE (tmp) == MINUS)
2174           && REG_P (XEXP (tmp, 0))
2175           && REGNO (XEXP (tmp, 0)) == STACK_POINTER_REGNUM
2176           && dest_regno == STACK_POINTER_REGNUM)
2177         src_regno = STACK_POINTER_REGNUM;
2178       else if (REG_P (tmp))
2179         src_regno = REGNO (tmp);
2180       else
2181         goto end_call_group;
2182
2183       if (src_regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER
2184           || dest_regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
2185         {
2186           if (deps->in_post_call_group_p == post_call_initial)
2187             deps->in_post_call_group_p = post_call;
2188
2189           SCHED_GROUP_P (insn) = 1;
2190           CANT_MOVE (insn) = 1;
2191         }
2192       else
2193         {
2194         end_call_group:
2195           deps->in_post_call_group_p = not_post_call;
2196         }
2197     }
2198
2199   /* Fixup the dependencies in the sched group.  */
2200   if (SCHED_GROUP_P (insn))
2201     fixup_sched_groups (insn);
2202
2203   if ((current_sched_info->flags & DO_SPECULATION)
2204       && !sched_insn_is_legitimate_for_speculation_p (insn, 0))
2205     /* INSN has an internal dependency (e.g. r14 = [r14]) and thus cannot
2206        be speculated.  */
2207     {
2208       sd_iterator_def sd_it;
2209       dep_t dep;
2210
2211       for (sd_it = sd_iterator_start (insn, SD_LIST_SPEC_BACK);
2212            sd_iterator_cond (&sd_it, &dep);)
2213         change_spec_dep_to_hard (sd_it);
2214     }
2215 }
2216
2217 /* Analyze every insn between HEAD and TAIL inclusive, creating backward
2218    dependencies for each insn.  */
2219
2220 void
2221 sched_analyze (struct deps *deps, rtx head, rtx tail)
2222 {
2223   rtx insn;
2224
2225   if (current_sched_info->use_cselib)
2226     cselib_init (true);
2227
2228   /* Before reload, if the previous block ended in a call, show that
2229      we are inside a post-call group, so as to keep the lifetimes of
2230      hard registers correct.  */
2231   if (! reload_completed && !LABEL_P (head))
2232     {
2233       insn = prev_nonnote_insn (head);
2234       if (insn && CALL_P (insn))
2235         deps->in_post_call_group_p = post_call_initial;
2236     }
2237   for (insn = head;; insn = NEXT_INSN (insn))
2238     {
2239       rtx link, end_seq, r0, set;
2240
2241       if (INSN_P (insn))
2242         {
2243           /* And initialize deps_lists.  */
2244           sd_init_insn (insn);
2245         }
2246
2247       if (NONJUMP_INSN_P (insn) || JUMP_P (insn))
2248         {
2249           /* Make each JUMP_INSN a scheduling barrier for memory
2250              references.  */
2251           if (JUMP_P (insn))
2252             {
2253               /* Keep the list a reasonable size.  */
2254               if (deps->pending_flush_length++ > MAX_PENDING_LIST_LENGTH)
2255                 flush_pending_lists (deps, insn, true, true);
2256               else
2257                 deps->last_pending_memory_flush
2258                   = alloc_INSN_LIST (insn, deps->last_pending_memory_flush);
2259             }
2260           sched_analyze_insn (deps, PATTERN (insn), insn);
2261         }
2262       else if (CALL_P (insn))
2263         {
2264           int i;
2265
2266           CANT_MOVE (insn) = 1;
2267
2268           if (find_reg_note (insn, REG_SETJMP, NULL))
2269             {
2270               /* This is setjmp.  Assume that all registers, not just
2271                  hard registers, may be clobbered by this call.  */
2272               reg_pending_barrier = MOVE_BARRIER;
2273             }
2274           else
2275             {
2276               for (i = 0; i < FIRST_PSEUDO_REGISTER; i++)
2277                 /* A call may read and modify global register variables.  */
2278                 if (global_regs[i])
2279                   {
2280                     SET_REGNO_REG_SET (reg_pending_sets, i);
2281                     SET_REGNO_REG_SET (reg_pending_uses, i);
2282                   }
2283                 /* Other call-clobbered hard regs may be clobbered.
2284                    Since we only have a choice between 'might be clobbered'
2285                    and 'definitely not clobbered', we must include all
2286                    partly call-clobbered registers here.  */
2287                 else if (HARD_REGNO_CALL_PART_CLOBBERED (i, reg_raw_mode[i])
2288                          || TEST_HARD_REG_BIT (regs_invalidated_by_call, i))
2289                   SET_REGNO_REG_SET (reg_pending_clobbers, i);
2290                 /* We don't know what set of fixed registers might be used
2291                    by the function, but it is certain that the stack pointer
2292                    is among them, but be conservative.  */
2293                 else if (fixed_regs[i])
2294                   SET_REGNO_REG_SET (reg_pending_uses, i);
2295                 /* The frame pointer is normally not used by the function
2296                    itself, but by the debugger.  */
2297                 /* ??? MIPS o32 is an exception.  It uses the frame pointer
2298                    in the macro expansion of jal but does not represent this
2299                    fact in the call_insn rtl.  */
2300                 else if (i == FRAME_POINTER_REGNUM
2301                          || (i == HARD_FRAME_POINTER_REGNUM
2302                              && (! reload_completed || frame_pointer_needed)))
2303                   SET_REGNO_REG_SET (reg_pending_uses, i);
2304             }
2305
2306           /* For each insn which shouldn't cross a call, add a dependence
2307              between that insn and this call insn.  */
2308           add_dependence_list_and_free (insn, &deps->sched_before_next_call, 1,
2309                                         REG_DEP_ANTI);
2310
2311           sched_analyze_insn (deps, PATTERN (insn), insn);
2312
2313           /* In the absence of interprocedural alias analysis, we must flush
2314              all pending reads and writes, and start new dependencies starting
2315              from here.  But only flush writes for constant calls (which may
2316              be passed a pointer to something we haven't written yet).  */
2317           flush_pending_lists (deps, insn, true, !CONST_OR_PURE_CALL_P (insn));
2318
2319           /* Remember the last function call for limiting lifetimes.  */
2320           free_INSN_LIST_list (&deps->last_function_call);
2321           deps->last_function_call = alloc_INSN_LIST (insn, NULL_RTX);
2322
2323           /* Before reload, begin a post-call group, so as to keep the
2324              lifetimes of hard registers correct.  */
2325           if (! reload_completed)
2326             deps->in_post_call_group_p = post_call;
2327         }
2328
2329       /* EH_REGION insn notes can not appear until well after we complete
2330          scheduling.  */
2331       if (NOTE_P (insn))
2332         gcc_assert (NOTE_KIND (insn) != NOTE_INSN_EH_REGION_BEG
2333                     && NOTE_KIND (insn) != NOTE_INSN_EH_REGION_END);
2334
2335       if (current_sched_info->use_cselib)
2336         cselib_process_insn (insn);
2337
2338       /* Now that we have completed handling INSN, check and see if it is
2339          a CLOBBER beginning a libcall block.   If it is, record the
2340          end of the libcall sequence.
2341
2342          We want to schedule libcall blocks as a unit before reload.  While
2343          this restricts scheduling, it preserves the meaning of a libcall
2344          block.
2345
2346          As a side effect, we may get better code due to decreased register
2347          pressure as well as less chance of a foreign insn appearing in
2348          a libcall block.  */
2349       if (!reload_completed
2350           /* Note we may have nested libcall sequences.  We only care about
2351              the outermost libcall sequence.  */
2352           && deps->libcall_block_tail_insn == 0
2353           /* The sequence must start with a clobber of a register.  */
2354           && NONJUMP_INSN_P (insn)
2355           && GET_CODE (PATTERN (insn)) == CLOBBER
2356           && (r0 = XEXP (PATTERN (insn), 0), REG_P (r0))
2357           && REG_P (XEXP (PATTERN (insn), 0))
2358           /* The CLOBBER must also have a REG_LIBCALL note attached.  */
2359           && (link = find_reg_note (insn, REG_LIBCALL, NULL_RTX)) != 0
2360           && (end_seq = XEXP (link, 0)) != 0
2361           /* The insn referenced by the REG_LIBCALL note must be a
2362              simple nop copy with the same destination as the register
2363              mentioned in the clobber.  */
2364           && (set = single_set (end_seq)) != 0
2365           && SET_DEST (set) == r0 && SET_SRC (set) == r0
2366           /* And finally the insn referenced by the REG_LIBCALL must
2367              also contain a REG_EQUAL note and a REG_RETVAL note.  */
2368           && find_reg_note (end_seq, REG_EQUAL, NULL_RTX) != 0
2369           && find_reg_note (end_seq, REG_RETVAL, NULL_RTX) != 0)
2370         deps->libcall_block_tail_insn = XEXP (link, 0);
2371
2372       /* If we have reached the end of a libcall block, then close the
2373          block.  */
2374       if (deps->libcall_block_tail_insn == insn)
2375         deps->libcall_block_tail_insn = 0;
2376
2377       if (insn == tail)
2378         {
2379           if (current_sched_info->use_cselib)
2380             cselib_finish ();
2381           return;
2382         }
2383     }
2384   gcc_unreachable ();
2385 }
2386
2387 /* Helper for sched_free_deps ().
2388    Delete INSN's (RESOLVED_P) backward dependencies.  */
2389 static void
2390 delete_dep_nodes_in_back_deps (rtx insn, bool resolved_p)
2391 {
2392   sd_iterator_def sd_it;
2393   dep_t dep;
2394   sd_list_types_def types;
2395
2396   if (resolved_p)
2397     types = SD_LIST_RES_BACK;
2398   else
2399     types = SD_LIST_BACK;
2400
2401   for (sd_it = sd_iterator_start (insn, types);
2402        sd_iterator_cond (&sd_it, &dep);)
2403     {
2404       dep_link_t link = *sd_it.linkp;
2405       dep_node_t node = DEP_LINK_NODE (link);
2406       deps_list_t back_list;
2407       deps_list_t forw_list;
2408
2409       get_back_and_forw_lists (dep, resolved_p, &back_list, &forw_list);
2410       remove_from_deps_list (link, back_list);
2411       delete_dep_node (node);
2412     }
2413 }
2414
2415 /* Delete (RESOLVED_P) dependencies between HEAD and TAIL together with
2416    deps_lists.  */
2417 void
2418 sched_free_deps (rtx head, rtx tail, bool resolved_p)
2419 {
2420   rtx insn;
2421   rtx next_tail = NEXT_INSN (tail);
2422
2423   for (insn = head; insn != next_tail; insn = NEXT_INSN (insn))
2424     if (INSN_P (insn) && INSN_LUID (insn) > 0)
2425       {
2426         /* Clear resolved back deps together with its dep_nodes.  */
2427         delete_dep_nodes_in_back_deps (insn, resolved_p);
2428
2429         /* Clear forward deps and leave the dep_nodes to the
2430            corresponding back_deps list.  */
2431         if (resolved_p)
2432           clear_deps_list (INSN_RESOLVED_FORW_DEPS (insn));
2433         else
2434           clear_deps_list (INSN_FORW_DEPS (insn));
2435
2436         sd_finish_insn (insn);
2437       }
2438 }
2439 \f
2440 /* Initialize variables for region data dependence analysis.
2441    n_bbs is the number of region blocks.  */
2442
2443 void
2444 init_deps (struct deps *deps)
2445 {
2446   int max_reg = (reload_completed ? FIRST_PSEUDO_REGISTER : max_reg_num ());
2447
2448   deps->max_reg = max_reg;
2449   deps->reg_last = XCNEWVEC (struct deps_reg, max_reg);
2450   INIT_REG_SET (&deps->reg_last_in_use);
2451   INIT_REG_SET (&deps->reg_conditional_sets);
2452
2453   deps->pending_read_insns = 0;
2454   deps->pending_read_mems = 0;
2455   deps->pending_write_insns = 0;
2456   deps->pending_write_mems = 0;
2457   deps->pending_read_list_length = 0;
2458   deps->pending_write_list_length = 0;
2459   deps->pending_flush_length = 0;
2460   deps->last_pending_memory_flush = 0;
2461   deps->last_function_call = 0;
2462   deps->sched_before_next_call = 0;
2463   deps->in_post_call_group_p = not_post_call;
2464   deps->libcall_block_tail_insn = 0;
2465 }
2466
2467 /* Free insn lists found in DEPS.  */
2468
2469 void
2470 free_deps (struct deps *deps)
2471 {
2472   unsigned i;
2473   reg_set_iterator rsi;
2474
2475   free_INSN_LIST_list (&deps->pending_read_insns);
2476   free_EXPR_LIST_list (&deps->pending_read_mems);
2477   free_INSN_LIST_list (&deps->pending_write_insns);
2478   free_EXPR_LIST_list (&deps->pending_write_mems);
2479   free_INSN_LIST_list (&deps->last_pending_memory_flush);
2480
2481   /* Without the EXECUTE_IF_SET, this loop is executed max_reg * nr_regions
2482      times.  For a testcase with 42000 regs and 8000 small basic blocks,
2483      this loop accounted for nearly 60% (84 sec) of the total -O2 runtime.  */
2484   EXECUTE_IF_SET_IN_REG_SET (&deps->reg_last_in_use, 0, i, rsi)
2485     {
2486       struct deps_reg *reg_last = &deps->reg_last[i];
2487       if (reg_last->uses)
2488         free_INSN_LIST_list (&reg_last->uses);
2489       if (reg_last->sets)
2490         free_INSN_LIST_list (&reg_last->sets);
2491       if (reg_last->clobbers)
2492         free_INSN_LIST_list (&reg_last->clobbers);
2493     }
2494   CLEAR_REG_SET (&deps->reg_last_in_use);
2495   CLEAR_REG_SET (&deps->reg_conditional_sets);
2496
2497   free (deps->reg_last);
2498 }
2499
2500 /* If it is profitable to use them, initialize caches for tracking
2501    dependency information.  LUID is the number of insns to be scheduled,
2502    it is used in the estimate of profitability.  */
2503
2504 void
2505 init_dependency_caches (int luid)
2506 {
2507   /* Average number of insns in the basic block.
2508      '+ 1' is used to make it nonzero.  */
2509   int insns_in_block = luid / n_basic_blocks + 1;
2510
2511   /* ?!? We could save some memory by computing a per-region luid mapping
2512      which could reduce both the number of vectors in the cache and the size
2513      of each vector.  Instead we just avoid the cache entirely unless the
2514      average number of instructions in a basic block is very high.  See
2515      the comment before the declaration of true_dependency_cache for
2516      what we consider "very high".  */
2517   if (insns_in_block > 100 * 5)
2518     {
2519       cache_size = 0;
2520       extend_dependency_caches (luid, true);
2521     }
2522
2523   dl_pool = create_alloc_pool ("deps_list", sizeof (struct _deps_list),
2524                                /* Allocate lists for one block at a time.  */
2525                                insns_in_block);
2526
2527   dn_pool = create_alloc_pool ("dep_node", sizeof (struct _dep_node),
2528                                /* Allocate nodes for one block at a time.
2529                                   We assume that average insn has
2530                                   5 producers.  */
2531                                5 * insns_in_block);
2532 }
2533
2534 /* Create or extend (depending on CREATE_P) dependency caches to
2535    size N.  */
2536 void
2537 extend_dependency_caches (int n, bool create_p)
2538 {
2539   if (create_p || true_dependency_cache)
2540     {
2541       int i, luid = cache_size + n;
2542
2543       true_dependency_cache = XRESIZEVEC (bitmap_head, true_dependency_cache,
2544                                           luid);
2545       output_dependency_cache = XRESIZEVEC (bitmap_head,
2546                                             output_dependency_cache, luid);
2547       anti_dependency_cache = XRESIZEVEC (bitmap_head, anti_dependency_cache,
2548                                           luid);
2549
2550       if (current_sched_info->flags & DO_SPECULATION)
2551         spec_dependency_cache = XRESIZEVEC (bitmap_head, spec_dependency_cache,
2552                                             luid);
2553
2554       for (i = cache_size; i < luid; i++)
2555         {
2556           bitmap_initialize (&true_dependency_cache[i], 0);
2557           bitmap_initialize (&output_dependency_cache[i], 0);
2558           bitmap_initialize (&anti_dependency_cache[i], 0);
2559
2560           if (current_sched_info->flags & DO_SPECULATION)
2561             bitmap_initialize (&spec_dependency_cache[i], 0);
2562         }
2563       cache_size = luid;
2564     }
2565 }
2566
2567 /* Free the caches allocated in init_dependency_caches.  */
2568
2569 void
2570 free_dependency_caches (void)
2571 {
2572   gcc_assert (deps_pools_are_empty_p ());
2573   free_alloc_pool_if_empty (&dn_pool);
2574   free_alloc_pool_if_empty (&dl_pool);
2575   gcc_assert (dn_pool == NULL && dl_pool == NULL);
2576
2577   if (true_dependency_cache)
2578     {
2579       int i;
2580
2581       for (i = 0; i < cache_size; i++)
2582         {
2583           bitmap_clear (&true_dependency_cache[i]);
2584           bitmap_clear (&output_dependency_cache[i]);
2585           bitmap_clear (&anti_dependency_cache[i]);
2586
2587           if (current_sched_info->flags & DO_SPECULATION)
2588             bitmap_clear (&spec_dependency_cache[i]);
2589         }
2590       free (true_dependency_cache);
2591       true_dependency_cache = NULL;
2592       free (output_dependency_cache);
2593       output_dependency_cache = NULL;
2594       free (anti_dependency_cache);
2595       anti_dependency_cache = NULL;
2596
2597       if (current_sched_info->flags & DO_SPECULATION)
2598         {
2599           free (spec_dependency_cache);
2600           spec_dependency_cache = NULL;
2601         }
2602     }
2603 }
2604
2605 /* Initialize some global variables needed by the dependency analysis
2606    code.  */
2607
2608 void
2609 init_deps_global (void)
2610 {
2611   reg_pending_sets = ALLOC_REG_SET (&reg_obstack);
2612   reg_pending_clobbers = ALLOC_REG_SET (&reg_obstack);
2613   reg_pending_uses = ALLOC_REG_SET (&reg_obstack);
2614   reg_pending_barrier = NOT_A_BARRIER;
2615 }
2616
2617 /* Free everything used by the dependency analysis code.  */
2618
2619 void
2620 finish_deps_global (void)
2621 {
2622   FREE_REG_SET (reg_pending_sets);
2623   FREE_REG_SET (reg_pending_clobbers);
2624   FREE_REG_SET (reg_pending_uses);
2625 }
2626
2627 /* Estimate the weakness of dependence between MEM1 and MEM2.  */
2628 static dw_t
2629 estimate_dep_weak (rtx mem1, rtx mem2)
2630 {
2631   rtx r1, r2;
2632
2633   if (mem1 == mem2)
2634     /* MEMs are the same - don't speculate.  */
2635     return MIN_DEP_WEAK;
2636
2637   r1 = XEXP (mem1, 0);
2638   r2 = XEXP (mem2, 0);
2639
2640   if (r1 == r2
2641       || (REG_P (r1) && REG_P (r2)
2642           && REGNO (r1) == REGNO (r2)))
2643     /* Again, MEMs are the same.  */
2644     return MIN_DEP_WEAK;
2645   else if ((REG_P (r1) && !REG_P (r2))
2646            || (!REG_P (r1) && REG_P (r2)))
2647     /* Different addressing modes - reason to be more speculative,
2648        than usual.  */
2649     return NO_DEP_WEAK - (NO_DEP_WEAK - UNCERTAIN_DEP_WEAK) / 2;
2650   else
2651     /* We can't say anything about the dependence.  */
2652     return UNCERTAIN_DEP_WEAK;
2653 }
2654
2655 /* Add or update backward dependence between INSN and ELEM with type DEP_TYPE.
2656    This function can handle same INSN and ELEM (INSN == ELEM).
2657    It is a convenience wrapper.  */
2658 void
2659 add_dependence (rtx insn, rtx elem, enum reg_note dep_type)
2660 {
2661   dep_def _dep, *dep = &_dep;
2662
2663   init_dep (dep, elem, insn, dep_type);
2664   maybe_add_or_update_dep_1 (dep, false, NULL_RTX, NULL_RTX);
2665 }
2666
2667 /* Return weakness of speculative type TYPE in the dep_status DS.  */
2668 static dw_t
2669 get_dep_weak_1 (ds_t ds, ds_t type)
2670 {
2671   ds = ds & type;
2672   switch (type)
2673     {
2674     case BEGIN_DATA: ds >>= BEGIN_DATA_BITS_OFFSET; break;
2675     case BE_IN_DATA: ds >>= BE_IN_DATA_BITS_OFFSET; break;
2676     case BEGIN_CONTROL: ds >>= BEGIN_CONTROL_BITS_OFFSET; break;
2677     case BE_IN_CONTROL: ds >>= BE_IN_CONTROL_BITS_OFFSET; break;
2678     default: gcc_unreachable ();
2679     }
2680
2681   return (dw_t) ds;
2682 }
2683
2684 /* Return weakness of speculative type TYPE in the dep_status DS.  */
2685 dw_t
2686 get_dep_weak (ds_t ds, ds_t type)
2687 {
2688   dw_t dw = get_dep_weak_1 (ds, type);
2689
2690   gcc_assert (MIN_DEP_WEAK <= dw && dw <= MAX_DEP_WEAK);
2691
2692   return dw;
2693 }
2694
2695 /* Return the dep_status, which has the same parameters as DS, except for
2696    speculative type TYPE, that will have weakness DW.  */
2697 ds_t
2698 set_dep_weak (ds_t ds, ds_t type, dw_t dw)
2699 {
2700   gcc_assert (MIN_DEP_WEAK <= dw && dw <= MAX_DEP_WEAK);
2701
2702   ds &= ~type;
2703   switch (type)
2704     {
2705     case BEGIN_DATA: ds |= ((ds_t) dw) << BEGIN_DATA_BITS_OFFSET; break;
2706     case BE_IN_DATA: ds |= ((ds_t) dw) << BE_IN_DATA_BITS_OFFSET; break;
2707     case BEGIN_CONTROL: ds |= ((ds_t) dw) << BEGIN_CONTROL_BITS_OFFSET; break;
2708     case BE_IN_CONTROL: ds |= ((ds_t) dw) << BE_IN_CONTROL_BITS_OFFSET; break;
2709     default: gcc_unreachable ();
2710     }
2711   return ds;
2712 }
2713
2714 /* Return the join of two dep_statuses DS1 and DS2.  */
2715 ds_t
2716 ds_merge (ds_t ds1, ds_t ds2)
2717 {
2718   ds_t ds, t;
2719
2720   gcc_assert ((ds1 & SPECULATIVE) && (ds2 & SPECULATIVE));
2721
2722   ds = (ds1 & DEP_TYPES) | (ds2 & DEP_TYPES);
2723
2724   t = FIRST_SPEC_TYPE;
2725   do
2726     {
2727       if ((ds1 & t) && !(ds2 & t))
2728         ds |= ds1 & t;
2729       else if (!(ds1 & t) && (ds2 & t))
2730         ds |= ds2 & t;
2731       else if ((ds1 & t) && (ds2 & t))
2732         {
2733           ds_t dw;
2734
2735           dw = ((ds_t) get_dep_weak (ds1, t)) * ((ds_t) get_dep_weak (ds2, t));
2736           dw /= MAX_DEP_WEAK;
2737           if (dw < MIN_DEP_WEAK)
2738             dw = MIN_DEP_WEAK;
2739
2740           ds = set_dep_weak (ds, t, (dw_t) dw);
2741         }
2742
2743       if (t == LAST_SPEC_TYPE)
2744         break;
2745       t <<= SPEC_TYPE_SHIFT;
2746     }
2747   while (1);
2748
2749   return ds;
2750 }
2751
2752 /* Dump information about the dependence status S.  */
2753 static void
2754 dump_ds (FILE *f, ds_t s)
2755 {
2756   fprintf (f, "{");
2757
2758   if (s & BEGIN_DATA)
2759     fprintf (f, "BEGIN_DATA: %d; ", get_dep_weak_1 (s, BEGIN_DATA));
2760   if (s & BE_IN_DATA)
2761     fprintf (f, "BE_IN_DATA: %d; ", get_dep_weak_1 (s, BE_IN_DATA));
2762   if (s & BEGIN_CONTROL)
2763     fprintf (f, "BEGIN_CONTROL: %d; ", get_dep_weak_1 (s, BEGIN_CONTROL));
2764   if (s & BE_IN_CONTROL)
2765     fprintf (f, "BE_IN_CONTROL: %d; ", get_dep_weak_1 (s, BE_IN_CONTROL));
2766
2767   if (s & HARD_DEP)
2768     fprintf (f, "HARD_DEP; ");
2769
2770   if (s & DEP_TRUE)
2771     fprintf (f, "DEP_TRUE; ");
2772   if (s & DEP_ANTI)
2773     fprintf (f, "DEP_ANTI; ");
2774   if (s & DEP_OUTPUT)
2775     fprintf (f, "DEP_OUTPUT; ");
2776
2777   fprintf (f, "}");
2778 }
2779
2780 void
2781 debug_ds (ds_t s)
2782 {
2783   dump_ds (stderr, s);
2784   fprintf (stderr, "\n");
2785 }
2786
2787 #ifdef INSN_SCHEDULING
2788 #ifdef ENABLE_CHECKING
2789 /* Verify that dependence type and status are consistent.
2790    If RELAXED_P is true, then skip dep_weakness checks.  */
2791 static void
2792 check_dep (dep_t dep, bool relaxed_p)
2793 {
2794   enum reg_note dt = DEP_TYPE (dep);
2795   ds_t ds = DEP_STATUS (dep);
2796
2797   gcc_assert (DEP_PRO (dep) != DEP_CON (dep));
2798
2799   if (!(current_sched_info->flags & USE_DEPS_LIST))
2800     {
2801       gcc_assert (ds == -1);
2802       return;
2803     }
2804
2805   /* Check that dependence type contains the same bits as the status.  */
2806   if (dt == REG_DEP_TRUE)
2807     gcc_assert (ds & DEP_TRUE);
2808   else if (dt == REG_DEP_OUTPUT)
2809     gcc_assert ((ds & DEP_OUTPUT)
2810                 && !(ds & DEP_TRUE));    
2811   else 
2812     gcc_assert ((dt == REG_DEP_ANTI)
2813                 && (ds & DEP_ANTI)
2814                 && !(ds & (DEP_OUTPUT | DEP_TRUE)));
2815
2816   /* HARD_DEP can not appear in dep_status of a link.  */
2817   gcc_assert (!(ds & HARD_DEP));          
2818
2819   /* Check that dependence status is set correctly when speculation is not
2820      supported.  */
2821   if (!(current_sched_info->flags & DO_SPECULATION))
2822     gcc_assert (!(ds & SPECULATIVE));
2823   else if (ds & SPECULATIVE)
2824     {
2825       if (!relaxed_p)
2826         {
2827           ds_t type = FIRST_SPEC_TYPE;
2828
2829           /* Check that dependence weakness is in proper range.  */
2830           do
2831             {
2832               if (ds & type)
2833                 get_dep_weak (ds, type);
2834
2835               if (type == LAST_SPEC_TYPE)
2836                 break;
2837               type <<= SPEC_TYPE_SHIFT;
2838             }
2839           while (1);
2840         }
2841
2842       if (ds & BEGIN_SPEC)
2843         {
2844           /* Only true dependence can be data speculative.  */
2845           if (ds & BEGIN_DATA)
2846             gcc_assert (ds & DEP_TRUE);
2847
2848           /* Control dependencies in the insn scheduler are represented by
2849              anti-dependencies, therefore only anti dependence can be
2850              control speculative.  */
2851           if (ds & BEGIN_CONTROL)
2852             gcc_assert (ds & DEP_ANTI);
2853         }
2854       else
2855         {
2856           /* Subsequent speculations should resolve true dependencies.  */
2857           gcc_assert ((ds & DEP_TYPES) == DEP_TRUE);
2858         }
2859           
2860       /* Check that true and anti dependencies can't have other speculative 
2861          statuses.  */
2862       if (ds & DEP_TRUE)
2863         gcc_assert (ds & (BEGIN_DATA | BE_IN_SPEC));
2864       /* An output dependence can't be speculative at all.  */
2865       gcc_assert (!(ds & DEP_OUTPUT));
2866       if (ds & DEP_ANTI)
2867         gcc_assert (ds & BEGIN_CONTROL);
2868     }
2869 }
2870 #endif
2871 #endif