OSDN Git Service

Daily bump.
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / sel-sched-ir.c
1 /* Instruction scheduling pass.  Selective scheduler and pipeliner.
2    Copyright (C) 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 Free Software Foundation, Inc.
3
4 This file is part of GCC.
5
6 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify it under
7 the terms of the GNU General Public License as published by the Free
8 Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later
9 version.
10
11 GCC is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
12 WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
13 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License
14 for more details.
15
16 You should have received a copy of the GNU General Public License
17 along with GCC; see the file COPYING3.  If not see
18 <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
19
20 #include "config.h"
21 #include "system.h"
22 #include "coretypes.h"
23 #include "tm.h"
24 #include "diagnostic-core.h"
25 #include "rtl.h"
26 #include "tm_p.h"
27 #include "hard-reg-set.h"
28 #include "regs.h"
29 #include "function.h"
30 #include "flags.h"
31 #include "insn-config.h"
32 #include "insn-attr.h"
33 #include "except.h"
34 #include "recog.h"
35 #include "params.h"
36 #include "target.h"
37 #include "timevar.h"
38 #include "tree-pass.h"
39 #include "sched-int.h"
40 #include "ggc.h"
41 #include "tree.h"
42 #include "vec.h"
43 #include "langhooks.h"
44 #include "rtlhooks-def.h"
45 #include "emit-rtl.h"  /* FIXME: Can go away once crtl is moved to rtl.h.  */
46
47 #ifdef INSN_SCHEDULING
48 #include "sel-sched-ir.h"
49 /* We don't have to use it except for sel_print_insn.  */
50 #include "sel-sched-dump.h"
51
52 /* A vector holding bb info for whole scheduling pass.  */
53 VEC(sel_global_bb_info_def, heap) *sel_global_bb_info = NULL;
54
55 /* A vector holding bb info.  */
56 VEC(sel_region_bb_info_def, heap) *sel_region_bb_info = NULL;
57
58 /* A pool for allocating all lists.  */
59 alloc_pool sched_lists_pool;
60
61 /* This contains information about successors for compute_av_set.  */
62 struct succs_info current_succs;
63
64 /* Data structure to describe interaction with the generic scheduler utils.  */
65 static struct common_sched_info_def sel_common_sched_info;
66
67 /* The loop nest being pipelined.  */
68 struct loop *current_loop_nest;
69
70 /* LOOP_NESTS is a vector containing the corresponding loop nest for
71    each region.  */
72 static VEC(loop_p, heap) *loop_nests = NULL;
73
74 /* Saves blocks already in loop regions, indexed by bb->index.  */
75 static sbitmap bbs_in_loop_rgns = NULL;
76
77 /* CFG hooks that are saved before changing create_basic_block hook.  */
78 static struct cfg_hooks orig_cfg_hooks;
79 \f
80
81 /* Array containing reverse topological index of function basic blocks,
82    indexed by BB->INDEX.  */
83 static int *rev_top_order_index = NULL;
84
85 /* Length of the above array.  */
86 static int rev_top_order_index_len = -1;
87
88 /* A regset pool structure.  */
89 static struct
90 {
91   /* The stack to which regsets are returned.  */
92   regset *v;
93
94   /* Its pointer.  */
95   int n;
96
97   /* Its size.  */
98   int s;
99
100   /* In VV we save all generated regsets so that, when destructing the
101      pool, we can compare it with V and check that every regset was returned
102      back to pool.  */
103   regset *vv;
104
105   /* The pointer of VV stack.  */
106   int nn;
107
108   /* Its size.  */
109   int ss;
110
111   /* The difference between allocated and returned regsets.  */
112   int diff;
113 } regset_pool = { NULL, 0, 0, NULL, 0, 0, 0 };
114
115 /* This represents the nop pool.  */
116 static struct
117 {
118   /* The vector which holds previously emitted nops.  */
119   insn_t *v;
120
121   /* Its pointer.  */
122   int n;
123
124   /* Its size.  */
125   int s;
126 } nop_pool = { NULL, 0, 0 };
127
128 /* The pool for basic block notes.  */
129 static rtx_vec_t bb_note_pool;
130
131 /* A NOP pattern used to emit placeholder insns.  */
132 rtx nop_pattern = NULL_RTX;
133 /* A special instruction that resides in EXIT_BLOCK.
134    EXIT_INSN is successor of the insns that lead to EXIT_BLOCK.  */
135 rtx exit_insn = NULL_RTX;
136
137 /* TRUE if while scheduling current region, which is loop, its preheader
138    was removed.  */
139 bool preheader_removed = false;
140 \f
141
142 /* Forward static declarations.  */
143 static void fence_clear (fence_t);
144
145 static void deps_init_id (idata_t, insn_t, bool);
146 static void init_id_from_df (idata_t, insn_t, bool);
147 static expr_t set_insn_init (expr_t, vinsn_t, int);
148
149 static void cfg_preds (basic_block, insn_t **, int *);
150 static void prepare_insn_expr (insn_t, int);
151 static void free_history_vect (VEC (expr_history_def, heap) **);
152
153 static void move_bb_info (basic_block, basic_block);
154 static void remove_empty_bb (basic_block, bool);
155 static void sel_merge_blocks (basic_block, basic_block);
156 static void sel_remove_loop_preheader (void);
157 static bool bb_has_removable_jump_to_p (basic_block, basic_block);
158
159 static bool insn_is_the_only_one_in_bb_p (insn_t);
160 static void create_initial_data_sets (basic_block);
161
162 static void free_av_set (basic_block);
163 static void invalidate_av_set (basic_block);
164 static void extend_insn_data (void);
165 static void sel_init_new_insn (insn_t, int);
166 static void finish_insns (void);
167 \f
168 /* Various list functions.  */
169
170 /* Copy an instruction list L.  */
171 ilist_t
172 ilist_copy (ilist_t l)
173 {
174   ilist_t head = NULL, *tailp = &head;
175
176   while (l)
177     {
178       ilist_add (tailp, ILIST_INSN (l));
179       tailp = &ILIST_NEXT (*tailp);
180       l = ILIST_NEXT (l);
181     }
182
183   return head;
184 }
185
186 /* Invert an instruction list L.  */
187 ilist_t
188 ilist_invert (ilist_t l)
189 {
190   ilist_t res = NULL;
191
192   while (l)
193     {
194       ilist_add (&res, ILIST_INSN (l));
195       l = ILIST_NEXT (l);
196     }
197
198   return res;
199 }
200
201 /* Add a new boundary to the LP list with parameters TO, PTR, and DC.  */
202 void
203 blist_add (blist_t *lp, insn_t to, ilist_t ptr, deps_t dc)
204 {
205   bnd_t bnd;
206
207   _list_add (lp);
208   bnd = BLIST_BND (*lp);
209
210   BND_TO (bnd) = to;
211   BND_PTR (bnd) = ptr;
212   BND_AV (bnd) = NULL;
213   BND_AV1 (bnd) = NULL;
214   BND_DC (bnd) = dc;
215 }
216
217 /* Remove the list note pointed to by LP.  */
218 void
219 blist_remove (blist_t *lp)
220 {
221   bnd_t b = BLIST_BND (*lp);
222
223   av_set_clear (&BND_AV (b));
224   av_set_clear (&BND_AV1 (b));
225   ilist_clear (&BND_PTR (b));
226
227   _list_remove (lp);
228 }
229
230 /* Init a fence tail L.  */
231 void
232 flist_tail_init (flist_tail_t l)
233 {
234   FLIST_TAIL_HEAD (l) = NULL;
235   FLIST_TAIL_TAILP (l) = &FLIST_TAIL_HEAD (l);
236 }
237
238 /* Try to find fence corresponding to INSN in L.  */
239 fence_t
240 flist_lookup (flist_t l, insn_t insn)
241 {
242   while (l)
243     {
244       if (FENCE_INSN (FLIST_FENCE (l)) == insn)
245         return FLIST_FENCE (l);
246
247       l = FLIST_NEXT (l);
248     }
249
250   return NULL;
251 }
252
253 /* Init the fields of F before running fill_insns.  */
254 static void
255 init_fence_for_scheduling (fence_t f)
256 {
257   FENCE_BNDS (f) = NULL;
258   FENCE_PROCESSED_P (f) = false;
259   FENCE_SCHEDULED_P (f) = false;
260 }
261
262 /* Add new fence consisting of INSN and STATE to the list pointed to by LP.  */
263 static void
264 flist_add (flist_t *lp, insn_t insn, state_t state, deps_t dc, void *tc,
265            insn_t last_scheduled_insn, VEC(rtx,gc) *executing_insns,
266            int *ready_ticks, int ready_ticks_size, insn_t sched_next,
267            int cycle, int cycle_issued_insns, int issue_more,
268            bool starts_cycle_p, bool after_stall_p)
269 {
270   fence_t f;
271
272   _list_add (lp);
273   f = FLIST_FENCE (*lp);
274
275   FENCE_INSN (f) = insn;
276
277   gcc_assert (state != NULL);
278   FENCE_STATE (f) = state;
279
280   FENCE_CYCLE (f) = cycle;
281   FENCE_ISSUED_INSNS (f) = cycle_issued_insns;
282   FENCE_STARTS_CYCLE_P (f) = starts_cycle_p;
283   FENCE_AFTER_STALL_P (f) = after_stall_p;
284
285   gcc_assert (dc != NULL);
286   FENCE_DC (f) = dc;
287
288   gcc_assert (tc != NULL || targetm.sched.alloc_sched_context == NULL);
289   FENCE_TC (f) = tc;
290
291   FENCE_LAST_SCHEDULED_INSN (f) = last_scheduled_insn;
292   FENCE_ISSUE_MORE (f) = issue_more;
293   FENCE_EXECUTING_INSNS (f) = executing_insns;
294   FENCE_READY_TICKS (f) = ready_ticks;
295   FENCE_READY_TICKS_SIZE (f) = ready_ticks_size;
296   FENCE_SCHED_NEXT (f) = sched_next;
297
298   init_fence_for_scheduling (f);
299 }
300
301 /* Remove the head node of the list pointed to by LP.  */
302 static void
303 flist_remove (flist_t *lp)
304 {
305   if (FENCE_INSN (FLIST_FENCE (*lp)))
306     fence_clear (FLIST_FENCE (*lp));
307   _list_remove (lp);
308 }
309
310 /* Clear the fence list pointed to by LP.  */
311 void
312 flist_clear (flist_t *lp)
313 {
314   while (*lp)
315     flist_remove (lp);
316 }
317
318 /* Add ORIGINAL_INSN the def list DL honoring CROSSES_CALL.  */
319 void
320 def_list_add (def_list_t *dl, insn_t original_insn, bool crosses_call)
321 {
322   def_t d;
323
324   _list_add (dl);
325   d = DEF_LIST_DEF (*dl);
326
327   d->orig_insn = original_insn;
328   d->crosses_call = crosses_call;
329 }
330 \f
331
332 /* Functions to work with target contexts.  */
333
334 /* Bulk target context.  It is convenient for debugging purposes to ensure
335    that there are no uninitialized (null) target contexts.  */
336 static tc_t bulk_tc = (tc_t) 1;
337
338 /* Target hooks wrappers.  In the future we can provide some default
339    implementations for them.  */
340
341 /* Allocate a store for the target context.  */
342 static tc_t
343 alloc_target_context (void)
344 {
345   return (targetm.sched.alloc_sched_context
346           ? targetm.sched.alloc_sched_context () : bulk_tc);
347 }
348
349 /* Init target context TC.
350    If CLEAN_P is true, then make TC as it is beginning of the scheduler.
351    Overwise, copy current backend context to TC.  */
352 static void
353 init_target_context (tc_t tc, bool clean_p)
354 {
355   if (targetm.sched.init_sched_context)
356     targetm.sched.init_sched_context (tc, clean_p);
357 }
358
359 /* Allocate and initialize a target context.  Meaning of CLEAN_P is the same as
360    int init_target_context ().  */
361 tc_t
362 create_target_context (bool clean_p)
363 {
364   tc_t tc = alloc_target_context ();
365
366   init_target_context (tc, clean_p);
367   return tc;
368 }
369
370 /* Copy TC to the current backend context.  */
371 void
372 set_target_context (tc_t tc)
373 {
374   if (targetm.sched.set_sched_context)
375     targetm.sched.set_sched_context (tc);
376 }
377
378 /* TC is about to be destroyed.  Free any internal data.  */
379 static void
380 clear_target_context (tc_t tc)
381 {
382   if (targetm.sched.clear_sched_context)
383     targetm.sched.clear_sched_context (tc);
384 }
385
386 /*  Clear and free it.  */
387 static void
388 delete_target_context (tc_t tc)
389 {
390   clear_target_context (tc);
391
392   if (targetm.sched.free_sched_context)
393     targetm.sched.free_sched_context (tc);
394 }
395
396 /* Make a copy of FROM in TO.
397    NB: May be this should be a hook.  */
398 static void
399 copy_target_context (tc_t to, tc_t from)
400 {
401   tc_t tmp = create_target_context (false);
402
403   set_target_context (from);
404   init_target_context (to, false);
405
406   set_target_context (tmp);
407   delete_target_context (tmp);
408 }
409
410 /* Create a copy of TC.  */
411 static tc_t
412 create_copy_of_target_context (tc_t tc)
413 {
414   tc_t copy = alloc_target_context ();
415
416   copy_target_context (copy, tc);
417
418   return copy;
419 }
420
421 /* Clear TC and initialize it according to CLEAN_P.  The meaning of CLEAN_P
422    is the same as in init_target_context ().  */
423 void
424 reset_target_context (tc_t tc, bool clean_p)
425 {
426   clear_target_context (tc);
427   init_target_context (tc, clean_p);
428 }
429 \f
430 /* Functions to work with dependence contexts.
431    Dc (aka deps context, aka deps_t, aka struct deps_desc *) is short for dependence
432    context.  It accumulates information about processed insns to decide if
433    current insn is dependent on the processed ones.  */
434
435 /* Make a copy of FROM in TO.  */
436 static void
437 copy_deps_context (deps_t to, deps_t from)
438 {
439   init_deps (to, false);
440   deps_join (to, from);
441 }
442
443 /* Allocate store for dep context.  */
444 static deps_t
445 alloc_deps_context (void)
446 {
447   return XNEW (struct deps_desc);
448 }
449
450 /* Allocate and initialize dep context.  */
451 static deps_t
452 create_deps_context (void)
453 {
454   deps_t dc = alloc_deps_context ();
455
456   init_deps (dc, false);
457   return dc;
458 }
459
460 /* Create a copy of FROM.  */
461 static deps_t
462 create_copy_of_deps_context (deps_t from)
463 {
464   deps_t to = alloc_deps_context ();
465
466   copy_deps_context (to, from);
467   return to;
468 }
469
470 /* Clean up internal data of DC.  */
471 static void
472 clear_deps_context (deps_t dc)
473 {
474   free_deps (dc);
475 }
476
477 /* Clear and free DC.  */
478 static void
479 delete_deps_context (deps_t dc)
480 {
481   clear_deps_context (dc);
482   free (dc);
483 }
484
485 /* Clear and init DC.  */
486 static void
487 reset_deps_context (deps_t dc)
488 {
489   clear_deps_context (dc);
490   init_deps (dc, false);
491 }
492
493 /* This structure describes the dependence analysis hooks for advancing
494    dependence context.  */
495 static struct sched_deps_info_def advance_deps_context_sched_deps_info =
496   {
497     NULL,
498
499     NULL, /* start_insn */
500     NULL, /* finish_insn */
501     NULL, /* start_lhs */
502     NULL, /* finish_lhs */
503     NULL, /* start_rhs */
504     NULL, /* finish_rhs */
505     haifa_note_reg_set,
506     haifa_note_reg_clobber,
507     haifa_note_reg_use,
508     NULL, /* note_mem_dep */
509     NULL, /* note_dep */
510
511     0, 0, 0
512   };
513
514 /* Process INSN and add its impact on DC.  */
515 void
516 advance_deps_context (deps_t dc, insn_t insn)
517 {
518   sched_deps_info = &advance_deps_context_sched_deps_info;
519   deps_analyze_insn (dc, insn);
520 }
521 \f
522
523 /* Functions to work with DFA states.  */
524
525 /* Allocate store for a DFA state.  */
526 static state_t
527 state_alloc (void)
528 {
529   return xmalloc (dfa_state_size);
530 }
531
532 /* Allocate and initialize DFA state.  */
533 static state_t
534 state_create (void)
535 {
536   state_t state = state_alloc ();
537
538   state_reset (state);
539   advance_state (state);
540   return state;
541 }
542
543 /* Free DFA state.  */
544 static void
545 state_free (state_t state)
546 {
547   free (state);
548 }
549
550 /* Make a copy of FROM in TO.  */
551 static void
552 state_copy (state_t to, state_t from)
553 {
554   memcpy (to, from, dfa_state_size);
555 }
556
557 /* Create a copy of FROM.  */
558 static state_t
559 state_create_copy (state_t from)
560 {
561   state_t to = state_alloc ();
562
563   state_copy (to, from);
564   return to;
565 }
566 \f
567
568 /* Functions to work with fences.  */
569
570 /* Clear the fence.  */
571 static void
572 fence_clear (fence_t f)
573 {
574   state_t s = FENCE_STATE (f);
575   deps_t dc = FENCE_DC (f);
576   void *tc = FENCE_TC (f);
577
578   ilist_clear (&FENCE_BNDS (f));
579
580   gcc_assert ((s != NULL && dc != NULL && tc != NULL)
581               || (s == NULL && dc == NULL && tc == NULL));
582
583   if (s != NULL)
584     free (s);
585
586   if (dc != NULL)
587     delete_deps_context (dc);
588
589   if (tc != NULL)
590     delete_target_context (tc);
591   VEC_free (rtx, gc, FENCE_EXECUTING_INSNS (f));
592   free (FENCE_READY_TICKS (f));
593   FENCE_READY_TICKS (f) = NULL;
594 }
595
596 /* Init a list of fences with successors of OLD_FENCE.  */
597 void
598 init_fences (insn_t old_fence)
599 {
600   insn_t succ;
601   succ_iterator si;
602   bool first = true;
603   int ready_ticks_size = get_max_uid () + 1;
604
605   FOR_EACH_SUCC_1 (succ, si, old_fence,
606                    SUCCS_NORMAL | SUCCS_SKIP_TO_LOOP_EXITS)
607     {
608
609       if (first)
610         first = false;
611       else
612         gcc_assert (flag_sel_sched_pipelining_outer_loops);
613
614       flist_add (&fences, succ,
615                  state_create (),
616                  create_deps_context () /* dc */,
617                  create_target_context (true) /* tc */,
618                  NULL_RTX /* last_scheduled_insn */,
619                  NULL, /* executing_insns */
620                  XCNEWVEC (int, ready_ticks_size), /* ready_ticks */
621                  ready_ticks_size,
622                  NULL_RTX /* sched_next */,
623                  1 /* cycle */, 0 /* cycle_issued_insns */,
624                  issue_rate, /* issue_more */
625                  1 /* starts_cycle_p */, 0 /* after_stall_p */);
626     }
627 }
628
629 /* Merges two fences (filling fields of fence F with resulting values) by
630    following rules: 1) state, target context and last scheduled insn are
631    propagated from fallthrough edge if it is available;
632    2) deps context and cycle is propagated from more probable edge;
633    3) all other fields are set to corresponding constant values.
634
635    INSN, STATE, DC, TC, LAST_SCHEDULED_INSN, EXECUTING_INSNS,
636    READY_TICKS, READY_TICKS_SIZE, SCHED_NEXT, CYCLE, ISSUE_MORE
637    and AFTER_STALL_P are the corresponding fields of the second fence.  */
638 static void
639 merge_fences (fence_t f, insn_t insn,
640               state_t state, deps_t dc, void *tc,
641               rtx last_scheduled_insn, VEC(rtx, gc) *executing_insns,
642               int *ready_ticks, int ready_ticks_size,
643               rtx sched_next, int cycle, int issue_more, bool after_stall_p)
644 {
645   insn_t last_scheduled_insn_old = FENCE_LAST_SCHEDULED_INSN (f);
646
647   gcc_assert (sel_bb_head_p (FENCE_INSN (f))
648               && !sched_next && !FENCE_SCHED_NEXT (f));
649
650   /* Check if we can decide which path fences came.
651      If we can't (or don't want to) - reset all.  */
652   if (last_scheduled_insn == NULL
653       || last_scheduled_insn_old == NULL
654       /* This is a case when INSN is reachable on several paths from
655          one insn (this can happen when pipelining of outer loops is on and
656          there are two edges: one going around of inner loop and the other -
657          right through it; in such case just reset everything).  */
658       || last_scheduled_insn == last_scheduled_insn_old)
659     {
660       state_reset (FENCE_STATE (f));
661       state_free (state);
662
663       reset_deps_context (FENCE_DC (f));
664       delete_deps_context (dc);
665
666       reset_target_context (FENCE_TC (f), true);
667       delete_target_context (tc);
668
669       if (cycle > FENCE_CYCLE (f))
670         FENCE_CYCLE (f) = cycle;
671
672       FENCE_LAST_SCHEDULED_INSN (f) = NULL;
673       FENCE_ISSUE_MORE (f) = issue_rate;
674       VEC_free (rtx, gc, executing_insns);
675       free (ready_ticks);
676       if (FENCE_EXECUTING_INSNS (f))
677         VEC_block_remove (rtx, FENCE_EXECUTING_INSNS (f), 0,
678                           VEC_length (rtx, FENCE_EXECUTING_INSNS (f)));
679       if (FENCE_READY_TICKS (f))
680         memset (FENCE_READY_TICKS (f), 0, FENCE_READY_TICKS_SIZE (f));
681     }
682   else
683     {
684       edge edge_old = NULL, edge_new = NULL;
685       edge candidate;
686       succ_iterator si;
687       insn_t succ;
688
689       /* Find fallthrough edge.  */
690       gcc_assert (BLOCK_FOR_INSN (insn)->prev_bb);
691       candidate = find_fallthru_edge_from (BLOCK_FOR_INSN (insn)->prev_bb);
692
693       if (!candidate
694           || (candidate->src != BLOCK_FOR_INSN (last_scheduled_insn)
695               && candidate->src != BLOCK_FOR_INSN (last_scheduled_insn_old)))
696         {
697           /* No fallthrough edge leading to basic block of INSN.  */
698           state_reset (FENCE_STATE (f));
699           state_free (state);
700
701           reset_target_context (FENCE_TC (f), true);
702           delete_target_context (tc);
703
704           FENCE_LAST_SCHEDULED_INSN (f) = NULL;
705           FENCE_ISSUE_MORE (f) = issue_rate;
706         }
707       else
708         if (candidate->src == BLOCK_FOR_INSN (last_scheduled_insn))
709           {
710             /* Would be weird if same insn is successor of several fallthrough
711                edges.  */
712             gcc_assert (BLOCK_FOR_INSN (insn)->prev_bb
713                         != BLOCK_FOR_INSN (last_scheduled_insn_old));
714
715             state_free (FENCE_STATE (f));
716             FENCE_STATE (f) = state;
717
718             delete_target_context (FENCE_TC (f));
719             FENCE_TC (f) = tc;
720
721             FENCE_LAST_SCHEDULED_INSN (f) = last_scheduled_insn;
722             FENCE_ISSUE_MORE (f) = issue_more;
723           }
724         else
725           {
726             /* Leave STATE, TC and LAST_SCHEDULED_INSN fields untouched.  */
727             state_free (state);
728             delete_target_context (tc);
729
730             gcc_assert (BLOCK_FOR_INSN (insn)->prev_bb
731                         != BLOCK_FOR_INSN (last_scheduled_insn));
732           }
733
734         /* Find edge of first predecessor (last_scheduled_insn_old->insn).  */
735         FOR_EACH_SUCC_1 (succ, si, last_scheduled_insn_old,
736                          SUCCS_NORMAL | SUCCS_SKIP_TO_LOOP_EXITS)
737           {
738             if (succ == insn)
739               {
740                 /* No same successor allowed from several edges.  */
741                 gcc_assert (!edge_old);
742                 edge_old = si.e1;
743               }
744           }
745         /* Find edge of second predecessor (last_scheduled_insn->insn).  */
746         FOR_EACH_SUCC_1 (succ, si, last_scheduled_insn,
747                          SUCCS_NORMAL | SUCCS_SKIP_TO_LOOP_EXITS)
748           {
749             if (succ == insn)
750               {
751                 /* No same successor allowed from several edges.  */
752                 gcc_assert (!edge_new);
753                 edge_new = si.e1;
754               }
755           }
756
757         /* Check if we can choose most probable predecessor.  */
758         if (edge_old == NULL || edge_new == NULL)
759           {
760             reset_deps_context (FENCE_DC (f));
761             delete_deps_context (dc);
762             VEC_free (rtx, gc, executing_insns);
763             free (ready_ticks);
764
765             FENCE_CYCLE (f) = MAX (FENCE_CYCLE (f), cycle);
766             if (FENCE_EXECUTING_INSNS (f))
767               VEC_block_remove (rtx, FENCE_EXECUTING_INSNS (f), 0,
768                                 VEC_length (rtx, FENCE_EXECUTING_INSNS (f)));
769             if (FENCE_READY_TICKS (f))
770               memset (FENCE_READY_TICKS (f), 0, FENCE_READY_TICKS_SIZE (f));
771           }
772         else
773           if (edge_new->probability > edge_old->probability)
774             {
775               delete_deps_context (FENCE_DC (f));
776               FENCE_DC (f) = dc;
777               VEC_free (rtx, gc, FENCE_EXECUTING_INSNS (f));
778               FENCE_EXECUTING_INSNS (f) = executing_insns;
779               free (FENCE_READY_TICKS (f));
780               FENCE_READY_TICKS (f) = ready_ticks;
781               FENCE_READY_TICKS_SIZE (f) = ready_ticks_size;
782               FENCE_CYCLE (f) = cycle;
783             }
784           else
785             {
786               /* Leave DC and CYCLE untouched.  */
787               delete_deps_context (dc);
788               VEC_free (rtx, gc, executing_insns);
789               free (ready_ticks);
790             }
791     }
792
793   /* Fill remaining invariant fields.  */
794   if (after_stall_p)
795     FENCE_AFTER_STALL_P (f) = 1;
796
797   FENCE_ISSUED_INSNS (f) = 0;
798   FENCE_STARTS_CYCLE_P (f) = 1;
799   FENCE_SCHED_NEXT (f) = NULL;
800 }
801
802 /* Add a new fence to NEW_FENCES list, initializing it from all
803    other parameters.  */
804 static void
805 add_to_fences (flist_tail_t new_fences, insn_t insn,
806                state_t state, deps_t dc, void *tc, rtx last_scheduled_insn,
807                VEC(rtx, gc) *executing_insns, int *ready_ticks,
808                int ready_ticks_size, rtx sched_next, int cycle,
809                int cycle_issued_insns, int issue_rate,
810                bool starts_cycle_p, bool after_stall_p)
811 {
812   fence_t f = flist_lookup (FLIST_TAIL_HEAD (new_fences), insn);
813
814   if (! f)
815     {
816       flist_add (FLIST_TAIL_TAILP (new_fences), insn, state, dc, tc,
817                  last_scheduled_insn, executing_insns, ready_ticks,
818                  ready_ticks_size, sched_next, cycle, cycle_issued_insns,
819                  issue_rate, starts_cycle_p, after_stall_p);
820
821       FLIST_TAIL_TAILP (new_fences)
822         = &FLIST_NEXT (*FLIST_TAIL_TAILP (new_fences));
823     }
824   else
825     {
826       merge_fences (f, insn, state, dc, tc, last_scheduled_insn,
827                     executing_insns, ready_ticks, ready_ticks_size,
828                     sched_next, cycle, issue_rate, after_stall_p);
829     }
830 }
831
832 /* Move the first fence in the OLD_FENCES list to NEW_FENCES.  */
833 void
834 move_fence_to_fences (flist_t old_fences, flist_tail_t new_fences)
835 {
836   fence_t f, old;
837   flist_t *tailp = FLIST_TAIL_TAILP (new_fences);
838
839   old = FLIST_FENCE (old_fences);
840   f = flist_lookup (FLIST_TAIL_HEAD (new_fences),
841                     FENCE_INSN (FLIST_FENCE (old_fences)));
842   if (f)
843     {
844       merge_fences (f, old->insn, old->state, old->dc, old->tc,
845                     old->last_scheduled_insn, old->executing_insns,
846                     old->ready_ticks, old->ready_ticks_size,
847                     old->sched_next, old->cycle, old->issue_more,
848                     old->after_stall_p);
849     }
850   else
851     {
852       _list_add (tailp);
853       FLIST_TAIL_TAILP (new_fences) = &FLIST_NEXT (*tailp);
854       *FLIST_FENCE (*tailp) = *old;
855       init_fence_for_scheduling (FLIST_FENCE (*tailp));
856     }
857   FENCE_INSN (old) = NULL;
858 }
859
860 /* Add a new fence to NEW_FENCES list and initialize most of its data
861    as a clean one.  */
862 void
863 add_clean_fence_to_fences (flist_tail_t new_fences, insn_t succ, fence_t fence)
864 {
865   int ready_ticks_size = get_max_uid () + 1;
866
867   add_to_fences (new_fences,
868                  succ, state_create (), create_deps_context (),
869                  create_target_context (true),
870                  NULL_RTX, NULL,
871                  XCNEWVEC (int, ready_ticks_size), ready_ticks_size,
872                  NULL_RTX, FENCE_CYCLE (fence) + 1,
873                  0, issue_rate, 1, FENCE_AFTER_STALL_P (fence));
874 }
875
876 /* Add a new fence to NEW_FENCES list and initialize all of its data
877    from FENCE and SUCC.  */
878 void
879 add_dirty_fence_to_fences (flist_tail_t new_fences, insn_t succ, fence_t fence)
880 {
881   int * new_ready_ticks
882     = XNEWVEC (int, FENCE_READY_TICKS_SIZE (fence));
883
884   memcpy (new_ready_ticks, FENCE_READY_TICKS (fence),
885           FENCE_READY_TICKS_SIZE (fence) * sizeof (int));
886   add_to_fences (new_fences,
887                  succ, state_create_copy (FENCE_STATE (fence)),
888                  create_copy_of_deps_context (FENCE_DC (fence)),
889                  create_copy_of_target_context (FENCE_TC (fence)),
890                  FENCE_LAST_SCHEDULED_INSN (fence),
891                  VEC_copy (rtx, gc, FENCE_EXECUTING_INSNS (fence)),
892                  new_ready_ticks,
893                  FENCE_READY_TICKS_SIZE (fence),
894                  FENCE_SCHED_NEXT (fence),
895                  FENCE_CYCLE (fence),
896                  FENCE_ISSUED_INSNS (fence),
897                  FENCE_ISSUE_MORE (fence),
898                  FENCE_STARTS_CYCLE_P (fence),
899                  FENCE_AFTER_STALL_P (fence));
900 }
901 \f
902
903 /* Functions to work with regset and nop pools.  */
904
905 /* Returns the new regset from pool.  It might have some of the bits set
906    from the previous usage.  */
907 regset
908 get_regset_from_pool (void)
909 {
910   regset rs;
911
912   if (regset_pool.n != 0)
913     rs = regset_pool.v[--regset_pool.n];
914   else
915     /* We need to create the regset.  */
916     {
917       rs = ALLOC_REG_SET (&reg_obstack);
918
919       if (regset_pool.nn == regset_pool.ss)
920         regset_pool.vv = XRESIZEVEC (regset, regset_pool.vv,
921                                      (regset_pool.ss = 2 * regset_pool.ss + 1));
922       regset_pool.vv[regset_pool.nn++] = rs;
923     }
924
925   regset_pool.diff++;
926
927   return rs;
928 }
929
930 /* Same as above, but returns the empty regset.  */
931 regset
932 get_clear_regset_from_pool (void)
933 {
934   regset rs = get_regset_from_pool ();
935
936   CLEAR_REG_SET (rs);
937   return rs;
938 }
939
940 /* Return regset RS to the pool for future use.  */
941 void
942 return_regset_to_pool (regset rs)
943 {
944   gcc_assert (rs);
945   regset_pool.diff--;
946
947   if (regset_pool.n == regset_pool.s)
948     regset_pool.v = XRESIZEVEC (regset, regset_pool.v,
949                                 (regset_pool.s = 2 * regset_pool.s + 1));
950   regset_pool.v[regset_pool.n++] = rs;
951 }
952
953 #ifdef ENABLE_CHECKING
954 /* This is used as a qsort callback for sorting regset pool stacks.
955    X and XX are addresses of two regsets.  They are never equal.  */
956 static int
957 cmp_v_in_regset_pool (const void *x, const void *xx)
958 {
959   return *((const regset *) x) - *((const regset *) xx);
960 }
961 #endif
962
963 /*  Free the regset pool possibly checking for memory leaks.  */
964 void
965 free_regset_pool (void)
966 {
967 #ifdef ENABLE_CHECKING
968   {
969     regset *v = regset_pool.v;
970     int i = 0;
971     int n = regset_pool.n;
972
973     regset *vv = regset_pool.vv;
974     int ii = 0;
975     int nn = regset_pool.nn;
976
977     int diff = 0;
978
979     gcc_assert (n <= nn);
980
981     /* Sort both vectors so it will be possible to compare them.  */
982     qsort (v, n, sizeof (*v), cmp_v_in_regset_pool);
983     qsort (vv, nn, sizeof (*vv), cmp_v_in_regset_pool);
984
985     while (ii < nn)
986       {
987         if (v[i] == vv[ii])
988           i++;
989         else
990           /* VV[II] was lost.  */
991           diff++;
992
993         ii++;
994       }
995
996     gcc_assert (diff == regset_pool.diff);
997   }
998 #endif
999
1000   /* If not true - we have a memory leak.  */
1001   gcc_assert (regset_pool.diff == 0);
1002
1003   while (regset_pool.n)
1004     {
1005       --regset_pool.n;
1006       FREE_REG_SET (regset_pool.v[regset_pool.n]);
1007     }
1008
1009   free (regset_pool.v);
1010   regset_pool.v = NULL;
1011   regset_pool.s = 0;
1012
1013   free (regset_pool.vv);
1014   regset_pool.vv = NULL;
1015   regset_pool.nn = 0;
1016   regset_pool.ss = 0;
1017
1018   regset_pool.diff = 0;
1019 }
1020 \f
1021
1022 /* Functions to work with nop pools.  NOP insns are used as temporary
1023    placeholders of the insns being scheduled to allow correct update of
1024    the data sets.  When update is finished, NOPs are deleted.  */
1025
1026 /* A vinsn that is used to represent a nop.  This vinsn is shared among all
1027    nops sel-sched generates.  */
1028 static vinsn_t nop_vinsn = NULL;
1029
1030 /* Emit a nop before INSN, taking it from pool.  */
1031 insn_t
1032 get_nop_from_pool (insn_t insn)
1033 {
1034   insn_t nop;
1035   bool old_p = nop_pool.n != 0;
1036   int flags;
1037
1038   if (old_p)
1039     nop = nop_pool.v[--nop_pool.n];
1040   else
1041     nop = nop_pattern;
1042
1043   nop = emit_insn_before (nop, insn);
1044
1045   if (old_p)
1046     flags = INSN_INIT_TODO_SSID;
1047   else
1048     flags = INSN_INIT_TODO_LUID | INSN_INIT_TODO_SSID;
1049
1050   set_insn_init (INSN_EXPR (insn), nop_vinsn, INSN_SEQNO (insn));
1051   sel_init_new_insn (nop, flags);
1052
1053   return nop;
1054 }
1055
1056 /* Remove NOP from the instruction stream and return it to the pool.  */
1057 void
1058 return_nop_to_pool (insn_t nop, bool full_tidying)
1059 {
1060   gcc_assert (INSN_IN_STREAM_P (nop));
1061   sel_remove_insn (nop, false, full_tidying);
1062
1063   if (nop_pool.n == nop_pool.s)
1064     nop_pool.v = XRESIZEVEC (rtx, nop_pool.v,
1065                              (nop_pool.s = 2 * nop_pool.s + 1));
1066   nop_pool.v[nop_pool.n++] = nop;
1067 }
1068
1069 /* Free the nop pool.  */
1070 void
1071 free_nop_pool (void)
1072 {
1073   nop_pool.n = 0;
1074   nop_pool.s = 0;
1075   free (nop_pool.v);
1076   nop_pool.v = NULL;
1077 }
1078 \f
1079
1080 /* Skip unspec to support ia64 speculation. Called from rtx_equal_p_cb.
1081    The callback is given two rtxes XX and YY and writes the new rtxes
1082    to NX and NY in case some needs to be skipped.  */
1083 static int
1084 skip_unspecs_callback (const_rtx *xx, const_rtx *yy, rtx *nx, rtx* ny)
1085 {
1086   const_rtx x = *xx;
1087   const_rtx y = *yy;
1088
1089   if (GET_CODE (x) == UNSPEC
1090       && (targetm.sched.skip_rtx_p == NULL
1091           || targetm.sched.skip_rtx_p (x)))
1092     {
1093       *nx = XVECEXP (x, 0, 0);
1094       *ny = CONST_CAST_RTX (y);
1095       return 1;
1096     }
1097
1098   if (GET_CODE (y) == UNSPEC
1099       && (targetm.sched.skip_rtx_p == NULL
1100           || targetm.sched.skip_rtx_p (y)))
1101     {
1102       *nx = CONST_CAST_RTX (x);
1103       *ny = XVECEXP (y, 0, 0);
1104       return 1;
1105     }
1106
1107   return 0;
1108 }
1109
1110 /* Callback, called from hash_rtx_cb.  Helps to hash UNSPEC rtx X in a correct way
1111    to support ia64 speculation.  When changes are needed, new rtx X and new mode
1112    NMODE are written, and the callback returns true.  */
1113 static int
1114 hash_with_unspec_callback (const_rtx x, enum machine_mode mode ATTRIBUTE_UNUSED,
1115                            rtx *nx, enum machine_mode* nmode)
1116 {
1117   if (GET_CODE (x) == UNSPEC
1118       && targetm.sched.skip_rtx_p
1119       && targetm.sched.skip_rtx_p (x))
1120     {
1121       *nx = XVECEXP (x, 0 ,0);
1122       *nmode = VOIDmode;
1123       return 1;
1124     }
1125
1126   return 0;
1127 }
1128
1129 /* Returns LHS and RHS are ok to be scheduled separately.  */
1130 static bool
1131 lhs_and_rhs_separable_p (rtx lhs, rtx rhs)
1132 {
1133   if (lhs == NULL || rhs == NULL)
1134     return false;
1135
1136   /* Do not schedule CONST, CONST_INT and CONST_DOUBLE etc as rhs: no point
1137      to use reg, if const can be used.  Moreover, scheduling const as rhs may
1138      lead to mode mismatch cause consts don't have modes but they could be
1139      merged from branches where the same const used in different modes.  */
1140   if (CONSTANT_P (rhs))
1141     return false;
1142
1143   /* ??? Do not rename predicate registers to avoid ICEs in bundling.  */
1144   if (COMPARISON_P (rhs))
1145       return false;
1146
1147   /* Do not allow single REG to be an rhs.  */
1148   if (REG_P (rhs))
1149     return false;
1150
1151   /* See comment at find_used_regs_1 (*1) for explanation of this
1152      restriction.  */
1153   /* FIXME: remove this later.  */
1154   if (MEM_P (lhs))
1155     return false;
1156
1157   /* This will filter all tricky things like ZERO_EXTRACT etc.
1158      For now we don't handle it.  */
1159   if (!REG_P (lhs) && !MEM_P (lhs))
1160     return false;
1161
1162   return true;
1163 }
1164
1165 /* Initialize vinsn VI for INSN.  Only for use from vinsn_create ().  When
1166    FORCE_UNIQUE_P is true, the resulting vinsn will not be clonable.  This is
1167    used e.g. for insns from recovery blocks.  */
1168 static void
1169 vinsn_init (vinsn_t vi, insn_t insn, bool force_unique_p)
1170 {
1171   hash_rtx_callback_function hrcf;
1172   int insn_class;
1173
1174   VINSN_INSN_RTX (vi) = insn;
1175   VINSN_COUNT (vi) = 0;
1176   vi->cost = -1;
1177
1178   if (INSN_NOP_P (insn))
1179     return;
1180
1181   if (DF_INSN_UID_SAFE_GET (INSN_UID (insn)) != NULL)
1182     init_id_from_df (VINSN_ID (vi), insn, force_unique_p);
1183   else
1184     deps_init_id (VINSN_ID (vi), insn, force_unique_p);
1185
1186   /* Hash vinsn depending on whether it is separable or not.  */
1187   hrcf = targetm.sched.skip_rtx_p ? hash_with_unspec_callback : NULL;
1188   if (VINSN_SEPARABLE_P (vi))
1189     {
1190       rtx rhs = VINSN_RHS (vi);
1191
1192       VINSN_HASH (vi) = hash_rtx_cb (rhs, GET_MODE (rhs),
1193                                      NULL, NULL, false, hrcf);
1194       VINSN_HASH_RTX (vi) = hash_rtx_cb (VINSN_PATTERN (vi),
1195                                          VOIDmode, NULL, NULL,
1196                                          false, hrcf);
1197     }
1198   else
1199     {
1200       VINSN_HASH (vi) = hash_rtx_cb (VINSN_PATTERN (vi), VOIDmode,
1201                                      NULL, NULL, false, hrcf);
1202       VINSN_HASH_RTX (vi) = VINSN_HASH (vi);
1203     }
1204
1205   insn_class = haifa_classify_insn (insn);
1206   if (insn_class >= 2
1207       && (!targetm.sched.get_insn_spec_ds
1208           || ((targetm.sched.get_insn_spec_ds (insn) & BEGIN_CONTROL)
1209               == 0)))
1210     VINSN_MAY_TRAP_P (vi) = true;
1211   else
1212     VINSN_MAY_TRAP_P (vi) = false;
1213 }
1214
1215 /* Indicate that VI has become the part of an rtx object.  */
1216 void
1217 vinsn_attach (vinsn_t vi)
1218 {
1219   /* Assert that VI is not pending for deletion.  */
1220   gcc_assert (VINSN_INSN_RTX (vi));
1221
1222   VINSN_COUNT (vi)++;
1223 }
1224
1225 /* Create and init VI from the INSN.  Use UNIQUE_P for determining the correct
1226    VINSN_TYPE (VI).  */
1227 static vinsn_t
1228 vinsn_create (insn_t insn, bool force_unique_p)
1229 {
1230   vinsn_t vi = XCNEW (struct vinsn_def);
1231
1232   vinsn_init (vi, insn, force_unique_p);
1233   return vi;
1234 }
1235
1236 /* Return a copy of VI.  When REATTACH_P is true, detach VI and attach
1237    the copy.  */
1238 vinsn_t
1239 vinsn_copy (vinsn_t vi, bool reattach_p)
1240 {
1241   rtx copy;
1242   bool unique = VINSN_UNIQUE_P (vi);
1243   vinsn_t new_vi;
1244
1245   copy = create_copy_of_insn_rtx (VINSN_INSN_RTX (vi));
1246   new_vi = create_vinsn_from_insn_rtx (copy, unique);
1247   if (reattach_p)
1248     {
1249       vinsn_detach (vi);
1250       vinsn_attach (new_vi);
1251     }
1252
1253   return new_vi;
1254 }
1255
1256 /* Delete the VI vinsn and free its data.  */
1257 static void
1258 vinsn_delete (vinsn_t vi)
1259 {
1260   gcc_assert (VINSN_COUNT (vi) == 0);
1261
1262   if (!INSN_NOP_P (VINSN_INSN_RTX (vi)))
1263     {
1264       return_regset_to_pool (VINSN_REG_SETS (vi));
1265       return_regset_to_pool (VINSN_REG_USES (vi));
1266       return_regset_to_pool (VINSN_REG_CLOBBERS (vi));
1267     }
1268
1269   free (vi);
1270 }
1271
1272 /* Indicate that VI is no longer a part of some rtx object.
1273    Remove VI if it is no longer needed.  */
1274 void
1275 vinsn_detach (vinsn_t vi)
1276 {
1277   gcc_assert (VINSN_COUNT (vi) > 0);
1278
1279   if (--VINSN_COUNT (vi) == 0)
1280     vinsn_delete (vi);
1281 }
1282
1283 /* Returns TRUE if VI is a branch.  */
1284 bool
1285 vinsn_cond_branch_p (vinsn_t vi)
1286 {
1287   insn_t insn;
1288
1289   if (!VINSN_UNIQUE_P (vi))
1290     return false;
1291
1292   insn = VINSN_INSN_RTX (vi);
1293   if (BB_END (BLOCK_FOR_INSN (insn)) != insn)
1294     return false;
1295
1296   return control_flow_insn_p (insn);
1297 }
1298
1299 /* Return latency of INSN.  */
1300 static int
1301 sel_insn_rtx_cost (rtx insn)
1302 {
1303   int cost;
1304
1305   /* A USE insn, or something else we don't need to
1306      understand.  We can't pass these directly to
1307      result_ready_cost or insn_default_latency because it will
1308      trigger a fatal error for unrecognizable insns.  */
1309   if (recog_memoized (insn) < 0)
1310     cost = 0;
1311   else
1312     {
1313       cost = insn_default_latency (insn);
1314
1315       if (cost < 0)
1316         cost = 0;
1317     }
1318
1319   return cost;
1320 }
1321
1322 /* Return the cost of the VI.
1323    !!! FIXME: Unify with haifa-sched.c: insn_cost ().  */
1324 int
1325 sel_vinsn_cost (vinsn_t vi)
1326 {
1327   int cost = vi->cost;
1328
1329   if (cost < 0)
1330     {
1331       cost = sel_insn_rtx_cost (VINSN_INSN_RTX (vi));
1332       vi->cost = cost;
1333     }
1334
1335   return cost;
1336 }
1337 \f
1338
1339 /* Functions for insn emitting.  */
1340
1341 /* Emit new insn after AFTER based on PATTERN and initialize its data from
1342    EXPR and SEQNO.  */
1343 insn_t
1344 sel_gen_insn_from_rtx_after (rtx pattern, expr_t expr, int seqno, insn_t after)
1345 {
1346   insn_t new_insn;
1347
1348   gcc_assert (EXPR_TARGET_AVAILABLE (expr) == true);
1349
1350   new_insn = emit_insn_after (pattern, after);
1351   set_insn_init (expr, NULL, seqno);
1352   sel_init_new_insn (new_insn, INSN_INIT_TODO_LUID | INSN_INIT_TODO_SSID);
1353
1354   return new_insn;
1355 }
1356
1357 /* Force newly generated vinsns to be unique.  */
1358 static bool init_insn_force_unique_p = false;
1359
1360 /* Emit new speculation recovery insn after AFTER based on PATTERN and
1361    initialize its data from EXPR and SEQNO.  */
1362 insn_t
1363 sel_gen_recovery_insn_from_rtx_after (rtx pattern, expr_t expr, int seqno,
1364                                       insn_t after)
1365 {
1366   insn_t insn;
1367
1368   gcc_assert (!init_insn_force_unique_p);
1369
1370   init_insn_force_unique_p = true;
1371   insn = sel_gen_insn_from_rtx_after (pattern, expr, seqno, after);
1372   CANT_MOVE (insn) = 1;
1373   init_insn_force_unique_p = false;
1374
1375   return insn;
1376 }
1377
1378 /* Emit new insn after AFTER based on EXPR and SEQNO.  If VINSN is not NULL,
1379    take it as a new vinsn instead of EXPR's vinsn.
1380    We simplify insns later, after scheduling region in
1381    simplify_changed_insns.  */
1382 insn_t
1383 sel_gen_insn_from_expr_after (expr_t expr, vinsn_t vinsn, int seqno,
1384                               insn_t after)
1385 {
1386   expr_t emit_expr;
1387   insn_t insn;
1388   int flags;
1389
1390   emit_expr = set_insn_init (expr, vinsn ? vinsn : EXPR_VINSN (expr),
1391                              seqno);
1392   insn = EXPR_INSN_RTX (emit_expr);
1393   add_insn_after (insn, after, BLOCK_FOR_INSN (insn));
1394
1395   flags = INSN_INIT_TODO_SSID;
1396   if (INSN_LUID (insn) == 0)
1397     flags |= INSN_INIT_TODO_LUID;
1398   sel_init_new_insn (insn, flags);
1399
1400   return insn;
1401 }
1402
1403 /* Move insn from EXPR after AFTER.  */
1404 insn_t
1405 sel_move_insn (expr_t expr, int seqno, insn_t after)
1406 {
1407   insn_t insn = EXPR_INSN_RTX (expr);
1408   basic_block bb = BLOCK_FOR_INSN (after);
1409   insn_t next = NEXT_INSN (after);
1410
1411   /* Assert that in move_op we disconnected this insn properly.  */
1412   gcc_assert (EXPR_VINSN (INSN_EXPR (insn)) != NULL);
1413   PREV_INSN (insn) = after;
1414   NEXT_INSN (insn) = next;
1415
1416   NEXT_INSN (after) = insn;
1417   PREV_INSN (next) = insn;
1418
1419   /* Update links from insn to bb and vice versa.  */
1420   df_insn_change_bb (insn, bb);
1421   if (BB_END (bb) == after)
1422     BB_END (bb) = insn;
1423
1424   prepare_insn_expr (insn, seqno);
1425   return insn;
1426 }
1427
1428 \f
1429 /* Functions to work with right-hand sides.  */
1430
1431 /* Search for a hash value determined by UID/NEW_VINSN in a sorted vector
1432    VECT and return true when found.  Use NEW_VINSN for comparison only when
1433    COMPARE_VINSNS is true.  Write to INDP the index on which
1434    the search has stopped, such that inserting the new element at INDP will
1435    retain VECT's sort order.  */
1436 static bool
1437 find_in_history_vect_1 (VEC(expr_history_def, heap) *vect,
1438                         unsigned uid, vinsn_t new_vinsn,
1439                         bool compare_vinsns, int *indp)
1440 {
1441   expr_history_def *arr;
1442   int i, j, len = VEC_length (expr_history_def, vect);
1443
1444   if (len == 0)
1445     {
1446       *indp = 0;
1447       return false;
1448     }
1449
1450   arr = VEC_address (expr_history_def, vect);
1451   i = 0, j = len - 1;
1452
1453   while (i <= j)
1454     {
1455       unsigned auid = arr[i].uid;
1456       vinsn_t avinsn = arr[i].new_expr_vinsn;
1457
1458       if (auid == uid
1459           /* When undoing transformation on a bookkeeping copy, the new vinsn
1460              may not be exactly equal to the one that is saved in the vector.
1461              This is because the insn whose copy we're checking was possibly
1462              substituted itself.  */
1463           && (! compare_vinsns
1464               || vinsn_equal_p (avinsn, new_vinsn)))
1465         {
1466           *indp = i;
1467           return true;
1468         }
1469       else if (auid > uid)
1470         break;
1471       i++;
1472     }
1473
1474   *indp = i;
1475   return false;
1476 }
1477
1478 /* Search for a uid of INSN and NEW_VINSN in a sorted vector VECT.  Return
1479    the position found or -1, if no such value is in vector.
1480    Search also for UIDs of insn's originators, if ORIGINATORS_P is true.  */
1481 int
1482 find_in_history_vect (VEC(expr_history_def, heap) *vect, rtx insn,
1483                       vinsn_t new_vinsn, bool originators_p)
1484 {
1485   int ind;
1486
1487   if (find_in_history_vect_1 (vect, INSN_UID (insn), new_vinsn,
1488                               false, &ind))
1489     return ind;
1490
1491   if (INSN_ORIGINATORS (insn) && originators_p)
1492     {
1493       unsigned uid;
1494       bitmap_iterator bi;
1495
1496       EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (INSN_ORIGINATORS (insn), 0, uid, bi)
1497         if (find_in_history_vect_1 (vect, uid, new_vinsn, false, &ind))
1498           return ind;
1499     }
1500
1501   return -1;
1502 }
1503
1504 /* Insert new element in a sorted history vector pointed to by PVECT,
1505    if it is not there already.  The element is searched using
1506    UID/NEW_EXPR_VINSN pair.  TYPE, OLD_EXPR_VINSN and SPEC_DS save
1507    the history of a transformation.  */
1508 void
1509 insert_in_history_vect (VEC (expr_history_def, heap) **pvect,
1510                         unsigned uid, enum local_trans_type type,
1511                         vinsn_t old_expr_vinsn, vinsn_t new_expr_vinsn,
1512                         ds_t spec_ds)
1513 {
1514   VEC(expr_history_def, heap) *vect = *pvect;
1515   expr_history_def temp;
1516   bool res;
1517   int ind;
1518
1519   res = find_in_history_vect_1 (vect, uid, new_expr_vinsn, true, &ind);
1520
1521   if (res)
1522     {
1523       expr_history_def *phist = VEC_index (expr_history_def, vect, ind);
1524
1525       /* It is possible that speculation types of expressions that were
1526          propagated through different paths will be different here.  In this
1527          case, merge the status to get the correct check later.  */
1528       if (phist->spec_ds != spec_ds)
1529         phist->spec_ds = ds_max_merge (phist->spec_ds, spec_ds);
1530       return;
1531     }
1532
1533   temp.uid = uid;
1534   temp.old_expr_vinsn = old_expr_vinsn;
1535   temp.new_expr_vinsn = new_expr_vinsn;
1536   temp.spec_ds = spec_ds;
1537   temp.type = type;
1538
1539   vinsn_attach (old_expr_vinsn);
1540   vinsn_attach (new_expr_vinsn);
1541   VEC_safe_insert (expr_history_def, heap, vect, ind, &temp);
1542   *pvect = vect;
1543 }
1544
1545 /* Free history vector PVECT.  */
1546 static void
1547 free_history_vect (VEC (expr_history_def, heap) **pvect)
1548 {
1549   unsigned i;
1550   expr_history_def *phist;
1551
1552   if (! *pvect)
1553     return;
1554
1555   for (i = 0;
1556        VEC_iterate (expr_history_def, *pvect, i, phist);
1557        i++)
1558     {
1559       vinsn_detach (phist->old_expr_vinsn);
1560       vinsn_detach (phist->new_expr_vinsn);
1561     }
1562
1563   VEC_free (expr_history_def, heap, *pvect);
1564   *pvect = NULL;
1565 }
1566
1567 /* Merge vector FROM to PVECT.  */
1568 static void
1569 merge_history_vect (VEC (expr_history_def, heap) **pvect,
1570                     VEC (expr_history_def, heap) *from)
1571 {
1572   expr_history_def *phist;
1573   int i;
1574
1575   /* We keep this vector sorted.  */
1576   for (i = 0; VEC_iterate (expr_history_def, from, i, phist); i++)
1577     insert_in_history_vect (pvect, phist->uid, phist->type,
1578                             phist->old_expr_vinsn, phist->new_expr_vinsn,
1579                             phist->spec_ds);
1580 }
1581
1582 /* Compare two vinsns as rhses if possible and as vinsns otherwise.  */
1583 bool
1584 vinsn_equal_p (vinsn_t x, vinsn_t y)
1585 {
1586   rtx_equal_p_callback_function repcf;
1587
1588   if (x == y)
1589     return true;
1590
1591   if (VINSN_TYPE (x) != VINSN_TYPE (y))
1592     return false;
1593
1594   if (VINSN_HASH (x) != VINSN_HASH (y))
1595     return false;
1596
1597   repcf = targetm.sched.skip_rtx_p ? skip_unspecs_callback : NULL;
1598   if (VINSN_SEPARABLE_P (x))
1599     {
1600       /* Compare RHSes of VINSNs.  */
1601       gcc_assert (VINSN_RHS (x));
1602       gcc_assert (VINSN_RHS (y));
1603
1604       return rtx_equal_p_cb (VINSN_RHS (x), VINSN_RHS (y), repcf);
1605     }
1606
1607   return rtx_equal_p_cb (VINSN_PATTERN (x), VINSN_PATTERN (y), repcf);
1608 }
1609 \f
1610
1611 /* Functions for working with expressions.  */
1612
1613 /* Initialize EXPR.  */
1614 static void
1615 init_expr (expr_t expr, vinsn_t vi, int spec, int use, int priority,
1616            int sched_times, int orig_bb_index, ds_t spec_done_ds,
1617            ds_t spec_to_check_ds, int orig_sched_cycle,
1618            VEC(expr_history_def, heap) *history, signed char target_available,
1619            bool was_substituted, bool was_renamed, bool needs_spec_check_p,
1620            bool cant_move)
1621 {
1622   vinsn_attach (vi);
1623
1624   EXPR_VINSN (expr) = vi;
1625   EXPR_SPEC (expr) = spec;
1626   EXPR_USEFULNESS (expr) = use;
1627   EXPR_PRIORITY (expr) = priority;
1628   EXPR_PRIORITY_ADJ (expr) = 0;
1629   EXPR_SCHED_TIMES (expr) = sched_times;
1630   EXPR_ORIG_BB_INDEX (expr) = orig_bb_index;
1631   EXPR_ORIG_SCHED_CYCLE (expr) = orig_sched_cycle;
1632   EXPR_SPEC_DONE_DS (expr) = spec_done_ds;
1633   EXPR_SPEC_TO_CHECK_DS (expr) = spec_to_check_ds;
1634
1635   if (history)
1636     EXPR_HISTORY_OF_CHANGES (expr) = history;
1637   else
1638     EXPR_HISTORY_OF_CHANGES (expr) = NULL;
1639
1640   EXPR_TARGET_AVAILABLE (expr) = target_available;
1641   EXPR_WAS_SUBSTITUTED (expr) = was_substituted;
1642   EXPR_WAS_RENAMED (expr) = was_renamed;
1643   EXPR_NEEDS_SPEC_CHECK_P (expr) = needs_spec_check_p;
1644   EXPR_CANT_MOVE (expr) = cant_move;
1645 }
1646
1647 /* Make a copy of the expr FROM into the expr TO.  */
1648 void
1649 copy_expr (expr_t to, expr_t from)
1650 {
1651   VEC(expr_history_def, heap) *temp = NULL;
1652
1653   if (EXPR_HISTORY_OF_CHANGES (from))
1654     {
1655       unsigned i;
1656       expr_history_def *phist;
1657
1658       temp = VEC_copy (expr_history_def, heap, EXPR_HISTORY_OF_CHANGES (from));
1659       for (i = 0;
1660            VEC_iterate (expr_history_def, temp, i, phist);
1661            i++)
1662         {
1663           vinsn_attach (phist->old_expr_vinsn);
1664           vinsn_attach (phist->new_expr_vinsn);
1665         }
1666     }
1667
1668   init_expr (to, EXPR_VINSN (from), EXPR_SPEC (from),
1669              EXPR_USEFULNESS (from), EXPR_PRIORITY (from),
1670              EXPR_SCHED_TIMES (from), EXPR_ORIG_BB_INDEX (from),
1671              EXPR_SPEC_DONE_DS (from), EXPR_SPEC_TO_CHECK_DS (from),
1672              EXPR_ORIG_SCHED_CYCLE (from), temp,
1673              EXPR_TARGET_AVAILABLE (from), EXPR_WAS_SUBSTITUTED (from),
1674              EXPR_WAS_RENAMED (from), EXPR_NEEDS_SPEC_CHECK_P (from),
1675              EXPR_CANT_MOVE (from));
1676 }
1677
1678 /* Same, but the final expr will not ever be in av sets, so don't copy
1679    "uninteresting" data such as bitmap cache.  */
1680 void
1681 copy_expr_onside (expr_t to, expr_t from)
1682 {
1683   init_expr (to, EXPR_VINSN (from), EXPR_SPEC (from), EXPR_USEFULNESS (from),
1684              EXPR_PRIORITY (from), EXPR_SCHED_TIMES (from), 0,
1685              EXPR_SPEC_DONE_DS (from), EXPR_SPEC_TO_CHECK_DS (from), 0, NULL,
1686              EXPR_TARGET_AVAILABLE (from), EXPR_WAS_SUBSTITUTED (from),
1687              EXPR_WAS_RENAMED (from), EXPR_NEEDS_SPEC_CHECK_P (from),
1688              EXPR_CANT_MOVE (from));
1689 }
1690
1691 /* Prepare the expr of INSN for scheduling.  Used when moving insn and when
1692    initializing new insns.  */
1693 static void
1694 prepare_insn_expr (insn_t insn, int seqno)
1695 {
1696   expr_t expr = INSN_EXPR (insn);
1697   ds_t ds;
1698
1699   INSN_SEQNO (insn) = seqno;
1700   EXPR_ORIG_BB_INDEX (expr) = BLOCK_NUM (insn);
1701   EXPR_SPEC (expr) = 0;
1702   EXPR_ORIG_SCHED_CYCLE (expr) = 0;
1703   EXPR_WAS_SUBSTITUTED (expr) = 0;
1704   EXPR_WAS_RENAMED (expr) = 0;
1705   EXPR_TARGET_AVAILABLE (expr) = 1;
1706   INSN_LIVE_VALID_P (insn) = false;
1707
1708   /* ??? If this expression is speculative, make its dependence
1709      as weak as possible.  We can filter this expression later
1710      in process_spec_exprs, because we do not distinguish
1711      between the status we got during compute_av_set and the
1712      existing status.  To be fixed.  */
1713   ds = EXPR_SPEC_DONE_DS (expr);
1714   if (ds)
1715     EXPR_SPEC_DONE_DS (expr) = ds_get_max_dep_weak (ds);
1716
1717   free_history_vect (&EXPR_HISTORY_OF_CHANGES (expr));
1718 }
1719
1720 /* Update target_available bits when merging exprs TO and FROM.  SPLIT_POINT
1721    is non-null when expressions are merged from different successors at
1722    a split point.  */
1723 static void
1724 update_target_availability (expr_t to, expr_t from, insn_t split_point)
1725 {
1726   if (EXPR_TARGET_AVAILABLE (to) < 0
1727       || EXPR_TARGET_AVAILABLE (from) < 0)
1728     EXPR_TARGET_AVAILABLE (to) = -1;
1729   else
1730     {
1731       /* We try to detect the case when one of the expressions
1732          can only be reached through another one.  In this case,
1733          we can do better.  */
1734       if (split_point == NULL)
1735         {
1736           int toind, fromind;
1737
1738           toind = EXPR_ORIG_BB_INDEX (to);
1739           fromind = EXPR_ORIG_BB_INDEX (from);
1740
1741           if (toind && toind == fromind)
1742             /* Do nothing -- everything is done in
1743                merge_with_other_exprs.  */
1744             ;
1745           else
1746             EXPR_TARGET_AVAILABLE (to) = -1;
1747         }
1748       else
1749         EXPR_TARGET_AVAILABLE (to) &= EXPR_TARGET_AVAILABLE (from);
1750     }
1751 }
1752
1753 /* Update speculation bits when merging exprs TO and FROM.  SPLIT_POINT
1754    is non-null when expressions are merged from different successors at
1755    a split point.  */
1756 static void
1757 update_speculative_bits (expr_t to, expr_t from, insn_t split_point)
1758 {
1759   ds_t old_to_ds, old_from_ds;
1760
1761   old_to_ds = EXPR_SPEC_DONE_DS (to);
1762   old_from_ds = EXPR_SPEC_DONE_DS (from);
1763
1764   EXPR_SPEC_DONE_DS (to) = ds_max_merge (old_to_ds, old_from_ds);
1765   EXPR_SPEC_TO_CHECK_DS (to) |= EXPR_SPEC_TO_CHECK_DS (from);
1766   EXPR_NEEDS_SPEC_CHECK_P (to) |= EXPR_NEEDS_SPEC_CHECK_P (from);
1767
1768   /* When merging e.g. control & data speculative exprs, or a control
1769      speculative with a control&data speculative one, we really have
1770      to change vinsn too.  Also, when speculative status is changed,
1771      we also need to record this as a transformation in expr's history.  */
1772   if ((old_to_ds & SPECULATIVE) || (old_from_ds & SPECULATIVE))
1773     {
1774       old_to_ds = ds_get_speculation_types (old_to_ds);
1775       old_from_ds = ds_get_speculation_types (old_from_ds);
1776
1777       if (old_to_ds != old_from_ds)
1778         {
1779           ds_t record_ds;
1780
1781           /* When both expressions are speculative, we need to change
1782              the vinsn first.  */
1783           if ((old_to_ds & SPECULATIVE) && (old_from_ds & SPECULATIVE))
1784             {
1785               int res;
1786
1787               res = speculate_expr (to, EXPR_SPEC_DONE_DS (to));
1788               gcc_assert (res >= 0);
1789             }
1790
1791           if (split_point != NULL)
1792             {
1793               /* Record the change with proper status.  */
1794               record_ds = EXPR_SPEC_DONE_DS (to) & SPECULATIVE;
1795               record_ds &= ~(old_to_ds & SPECULATIVE);
1796               record_ds &= ~(old_from_ds & SPECULATIVE);
1797
1798               insert_in_history_vect (&EXPR_HISTORY_OF_CHANGES (to),
1799                                       INSN_UID (split_point), TRANS_SPECULATION,
1800                                       EXPR_VINSN (from), EXPR_VINSN (to),
1801                                       record_ds);
1802             }
1803         }
1804     }
1805 }
1806
1807
1808 /* Merge bits of FROM expr to TO expr.  When SPLIT_POINT is not NULL,
1809    this is done along different paths.  */
1810 void
1811 merge_expr_data (expr_t to, expr_t from, insn_t split_point)
1812 {
1813   /* For now, we just set the spec of resulting expr to be minimum of the specs
1814      of merged exprs.  */
1815   if (EXPR_SPEC (to) > EXPR_SPEC (from))
1816     EXPR_SPEC (to) = EXPR_SPEC (from);
1817
1818   if (split_point)
1819     EXPR_USEFULNESS (to) += EXPR_USEFULNESS (from);
1820   else
1821     EXPR_USEFULNESS (to) = MAX (EXPR_USEFULNESS (to),
1822                                 EXPR_USEFULNESS (from));
1823
1824   if (EXPR_PRIORITY (to) < EXPR_PRIORITY (from))
1825     EXPR_PRIORITY (to) = EXPR_PRIORITY (from);
1826
1827   if (EXPR_SCHED_TIMES (to) > EXPR_SCHED_TIMES (from))
1828     EXPR_SCHED_TIMES (to) = EXPR_SCHED_TIMES (from);
1829
1830   if (EXPR_ORIG_BB_INDEX (to) != EXPR_ORIG_BB_INDEX (from))
1831     EXPR_ORIG_BB_INDEX (to) = 0;
1832
1833   EXPR_ORIG_SCHED_CYCLE (to) = MIN (EXPR_ORIG_SCHED_CYCLE (to),
1834                                     EXPR_ORIG_SCHED_CYCLE (from));
1835
1836   EXPR_WAS_SUBSTITUTED (to) |= EXPR_WAS_SUBSTITUTED (from);
1837   EXPR_WAS_RENAMED (to) |= EXPR_WAS_RENAMED (from);
1838   EXPR_CANT_MOVE (to) |= EXPR_CANT_MOVE (from);
1839
1840   merge_history_vect (&EXPR_HISTORY_OF_CHANGES (to),
1841                       EXPR_HISTORY_OF_CHANGES (from));
1842   update_target_availability (to, from, split_point);
1843   update_speculative_bits (to, from, split_point);
1844 }
1845
1846 /* Merge bits of FROM expr to TO expr.  Vinsns in the exprs should be equal
1847    in terms of vinsn_equal_p.  SPLIT_POINT is non-null when expressions
1848    are merged from different successors at a split point.  */
1849 void
1850 merge_expr (expr_t to, expr_t from, insn_t split_point)
1851 {
1852   vinsn_t to_vi = EXPR_VINSN (to);
1853   vinsn_t from_vi = EXPR_VINSN (from);
1854
1855   gcc_assert (vinsn_equal_p (to_vi, from_vi));
1856
1857   /* Make sure that speculative pattern is propagated into exprs that
1858      have non-speculative one.  This will provide us with consistent
1859      speculative bits and speculative patterns inside expr.  */
1860   if (EXPR_SPEC_DONE_DS (to) == 0
1861       && EXPR_SPEC_DONE_DS (from) != 0)
1862     change_vinsn_in_expr (to, EXPR_VINSN (from));
1863
1864   merge_expr_data (to, from, split_point);
1865   gcc_assert (EXPR_USEFULNESS (to) <= REG_BR_PROB_BASE);
1866 }
1867
1868 /* Clear the information of this EXPR.  */
1869 void
1870 clear_expr (expr_t expr)
1871 {
1872
1873   vinsn_detach (EXPR_VINSN (expr));
1874   EXPR_VINSN (expr) = NULL;
1875
1876   free_history_vect (&EXPR_HISTORY_OF_CHANGES (expr));
1877 }
1878
1879 /* For a given LV_SET, mark EXPR having unavailable target register.  */
1880 static void
1881 set_unavailable_target_for_expr (expr_t expr, regset lv_set)
1882 {
1883   if (EXPR_SEPARABLE_P (expr))
1884     {
1885       if (REG_P (EXPR_LHS (expr))
1886           && bitmap_bit_p (lv_set, REGNO (EXPR_LHS (expr))))
1887         {
1888           /* If it's an insn like r1 = use (r1, ...), and it exists in
1889              different forms in each of the av_sets being merged, we can't say
1890              whether original destination register is available or not.
1891              However, this still works if destination register is not used
1892              in the original expression: if the branch at which LV_SET we're
1893              looking here is not actually 'other branch' in sense that same
1894              expression is available through it (but it can't be determined
1895              at computation stage because of transformations on one of the
1896              branches), it still won't affect the availability.
1897              Liveness of a register somewhere on a code motion path means
1898              it's either read somewhere on a codemotion path, live on
1899              'other' branch, live at the point immediately following
1900              the original operation, or is read by the original operation.
1901              The latter case is filtered out in the condition below.
1902              It still doesn't cover the case when register is defined and used
1903              somewhere within the code motion path, and in this case we could
1904              miss a unifying code motion along both branches using a renamed
1905              register, but it won't affect a code correctness since upon
1906              an actual code motion a bookkeeping code would be generated.  */
1907           if (bitmap_bit_p (VINSN_REG_USES (EXPR_VINSN (expr)),
1908                             REGNO (EXPR_LHS (expr))))
1909             EXPR_TARGET_AVAILABLE (expr) = -1;
1910           else
1911             EXPR_TARGET_AVAILABLE (expr) = false;
1912         }
1913     }
1914   else
1915     {
1916       unsigned regno;
1917       reg_set_iterator rsi;
1918
1919       EXECUTE_IF_SET_IN_REG_SET (VINSN_REG_SETS (EXPR_VINSN (expr)),
1920                                  0, regno, rsi)
1921         if (bitmap_bit_p (lv_set, regno))
1922           {
1923             EXPR_TARGET_AVAILABLE (expr) = false;
1924             break;
1925           }
1926
1927       EXECUTE_IF_SET_IN_REG_SET (VINSN_REG_CLOBBERS (EXPR_VINSN (expr)),
1928                                  0, regno, rsi)
1929         if (bitmap_bit_p (lv_set, regno))
1930           {
1931             EXPR_TARGET_AVAILABLE (expr) = false;
1932             break;
1933           }
1934     }
1935 }
1936
1937 /* Try to make EXPR speculative.  Return 1 when EXPR's pattern
1938    or dependence status have changed, 2 when also the target register
1939    became unavailable, 0 if nothing had to be changed.  */
1940 int
1941 speculate_expr (expr_t expr, ds_t ds)
1942 {
1943   int res;
1944   rtx orig_insn_rtx;
1945   rtx spec_pat;
1946   ds_t target_ds, current_ds;
1947
1948   /* Obtain the status we need to put on EXPR.   */
1949   target_ds = (ds & SPECULATIVE);
1950   current_ds = EXPR_SPEC_DONE_DS (expr);
1951   ds = ds_full_merge (current_ds, target_ds, NULL_RTX, NULL_RTX);
1952
1953   orig_insn_rtx = EXPR_INSN_RTX (expr);
1954
1955   res = sched_speculate_insn (orig_insn_rtx, ds, &spec_pat);
1956
1957   switch (res)
1958     {
1959     case 0:
1960       EXPR_SPEC_DONE_DS (expr) = ds;
1961       return current_ds != ds ? 1 : 0;
1962
1963     case 1:
1964       {
1965         rtx spec_insn_rtx = create_insn_rtx_from_pattern (spec_pat, NULL_RTX);
1966         vinsn_t spec_vinsn = create_vinsn_from_insn_rtx (spec_insn_rtx, false);
1967
1968         change_vinsn_in_expr (expr, spec_vinsn);
1969         EXPR_SPEC_DONE_DS (expr) = ds;
1970         EXPR_NEEDS_SPEC_CHECK_P (expr) = true;
1971
1972         /* Do not allow clobbering the address register of speculative
1973            insns.  */
1974         if (bitmap_bit_p (VINSN_REG_USES (EXPR_VINSN (expr)),
1975                           expr_dest_regno (expr)))
1976           {
1977             EXPR_TARGET_AVAILABLE (expr) = false;
1978             return 2;
1979           }
1980
1981         return 1;
1982       }
1983
1984     case -1:
1985       return -1;
1986
1987     default:
1988       gcc_unreachable ();
1989       return -1;
1990     }
1991 }
1992
1993 /* Return a destination register, if any, of EXPR.  */
1994 rtx
1995 expr_dest_reg (expr_t expr)
1996 {
1997   rtx dest = VINSN_LHS (EXPR_VINSN (expr));
1998
1999   if (dest != NULL_RTX && REG_P (dest))
2000     return dest;
2001
2002   return NULL_RTX;
2003 }
2004
2005 /* Returns the REGNO of the R's destination.  */
2006 unsigned
2007 expr_dest_regno (expr_t expr)
2008 {
2009   rtx dest = expr_dest_reg (expr);
2010
2011   gcc_assert (dest != NULL_RTX);
2012   return REGNO (dest);
2013 }
2014
2015 /* For a given LV_SET, mark all expressions in JOIN_SET, but not present in
2016    AV_SET having unavailable target register.  */
2017 void
2018 mark_unavailable_targets (av_set_t join_set, av_set_t av_set, regset lv_set)
2019 {
2020   expr_t expr;
2021   av_set_iterator avi;
2022
2023   FOR_EACH_EXPR (expr, avi, join_set)
2024     if (av_set_lookup (av_set, EXPR_VINSN (expr)) == NULL)
2025       set_unavailable_target_for_expr (expr, lv_set);
2026 }
2027 \f
2028
2029 /* Av set functions.  */
2030
2031 /* Add a new element to av set SETP.
2032    Return the element added.  */
2033 static av_set_t
2034 av_set_add_element (av_set_t *setp)
2035 {
2036   /* Insert at the beginning of the list.  */
2037   _list_add (setp);
2038   return *setp;
2039 }
2040
2041 /* Add EXPR to SETP.  */
2042 void
2043 av_set_add (av_set_t *setp, expr_t expr)
2044 {
2045   av_set_t elem;
2046
2047   gcc_assert (!INSN_NOP_P (EXPR_INSN_RTX (expr)));
2048   elem = av_set_add_element (setp);
2049   copy_expr (_AV_SET_EXPR (elem), expr);
2050 }
2051
2052 /* Same, but do not copy EXPR.  */
2053 static void
2054 av_set_add_nocopy (av_set_t *setp, expr_t expr)
2055 {
2056   av_set_t elem;
2057
2058   elem = av_set_add_element (setp);
2059   *_AV_SET_EXPR (elem) = *expr;
2060 }
2061
2062 /* Remove expr pointed to by IP from the av_set.  */
2063 void
2064 av_set_iter_remove (av_set_iterator *ip)
2065 {
2066   clear_expr (_AV_SET_EXPR (*ip->lp));
2067   _list_iter_remove (ip);
2068 }
2069
2070 /* Search for an expr in SET, such that it's equivalent to SOUGHT_VINSN in the
2071    sense of vinsn_equal_p function. Return NULL if no such expr is
2072    in SET was found.  */
2073 expr_t
2074 av_set_lookup (av_set_t set, vinsn_t sought_vinsn)
2075 {
2076   expr_t expr;
2077   av_set_iterator i;
2078
2079   FOR_EACH_EXPR (expr, i, set)
2080     if (vinsn_equal_p (EXPR_VINSN (expr), sought_vinsn))
2081       return expr;
2082   return NULL;
2083 }
2084
2085 /* Same, but also remove the EXPR found.   */
2086 static expr_t
2087 av_set_lookup_and_remove (av_set_t *setp, vinsn_t sought_vinsn)
2088 {
2089   expr_t expr;
2090   av_set_iterator i;
2091
2092   FOR_EACH_EXPR_1 (expr, i, setp)
2093     if (vinsn_equal_p (EXPR_VINSN (expr), sought_vinsn))
2094       {
2095         _list_iter_remove_nofree (&i);
2096         return expr;
2097       }
2098   return NULL;
2099 }
2100
2101 /* Search for an expr in SET, such that it's equivalent to EXPR in the
2102    sense of vinsn_equal_p function of their vinsns, but not EXPR itself.
2103    Returns NULL if no such expr is in SET was found.  */
2104 static expr_t
2105 av_set_lookup_other_equiv_expr (av_set_t set, expr_t expr)
2106 {
2107   expr_t cur_expr;
2108   av_set_iterator i;
2109
2110   FOR_EACH_EXPR (cur_expr, i, set)
2111     {
2112       if (cur_expr == expr)
2113         continue;
2114       if (vinsn_equal_p (EXPR_VINSN (cur_expr), EXPR_VINSN (expr)))
2115         return cur_expr;
2116     }
2117
2118   return NULL;
2119 }
2120
2121 /* If other expression is already in AVP, remove one of them.  */
2122 expr_t
2123 merge_with_other_exprs (av_set_t *avp, av_set_iterator *ip, expr_t expr)
2124 {
2125   expr_t expr2;
2126
2127   expr2 = av_set_lookup_other_equiv_expr (*avp, expr);
2128   if (expr2 != NULL)
2129     {
2130       /* Reset target availability on merge, since taking it only from one
2131          of the exprs would be controversial for different code.  */
2132       EXPR_TARGET_AVAILABLE (expr2) = -1;
2133       EXPR_USEFULNESS (expr2) = 0;
2134
2135       merge_expr (expr2, expr, NULL);
2136
2137       /* Fix usefulness as it should be now REG_BR_PROB_BASE.  */
2138       EXPR_USEFULNESS (expr2) = REG_BR_PROB_BASE;
2139
2140       av_set_iter_remove (ip);
2141       return expr2;
2142     }
2143
2144   return expr;
2145 }
2146
2147 /* Return true if there is an expr that correlates to VI in SET.  */
2148 bool
2149 av_set_is_in_p (av_set_t set, vinsn_t vi)
2150 {
2151   return av_set_lookup (set, vi) != NULL;
2152 }
2153
2154 /* Return a copy of SET.  */
2155 av_set_t
2156 av_set_copy (av_set_t set)
2157 {
2158   expr_t expr;
2159   av_set_iterator i;
2160   av_set_t res = NULL;
2161
2162   FOR_EACH_EXPR (expr, i, set)
2163     av_set_add (&res, expr);
2164
2165   return res;
2166 }
2167
2168 /* Join two av sets that do not have common elements by attaching second set
2169    (pointed to by FROMP) to the end of first set (TO_TAILP must point to
2170    _AV_SET_NEXT of first set's last element).  */
2171 static void
2172 join_distinct_sets (av_set_t *to_tailp, av_set_t *fromp)
2173 {
2174   gcc_assert (*to_tailp == NULL);
2175   *to_tailp = *fromp;
2176   *fromp = NULL;
2177 }
2178
2179 /* Makes set pointed to by TO to be the union of TO and FROM.  Clear av_set
2180    pointed to by FROMP afterwards.  */
2181 void
2182 av_set_union_and_clear (av_set_t *top, av_set_t *fromp, insn_t insn)
2183 {
2184   expr_t expr1;
2185   av_set_iterator i;
2186
2187   /* Delete from TOP all exprs, that present in FROMP.  */
2188   FOR_EACH_EXPR_1 (expr1, i, top)
2189     {
2190       expr_t expr2 = av_set_lookup (*fromp, EXPR_VINSN (expr1));
2191
2192       if (expr2)
2193         {
2194           merge_expr (expr2, expr1, insn);
2195           av_set_iter_remove (&i);
2196         }
2197     }
2198
2199   join_distinct_sets (i.lp, fromp);
2200 }
2201
2202 /* Same as above, but also update availability of target register in
2203    TOP judging by TO_LV_SET and FROM_LV_SET.  */
2204 void
2205 av_set_union_and_live (av_set_t *top, av_set_t *fromp, regset to_lv_set,
2206                        regset from_lv_set, insn_t insn)
2207 {
2208   expr_t expr1;
2209   av_set_iterator i;
2210   av_set_t *to_tailp, in_both_set = NULL;
2211
2212   /* Delete from TOP all expres, that present in FROMP.  */
2213   FOR_EACH_EXPR_1 (expr1, i, top)
2214     {
2215       expr_t expr2 = av_set_lookup_and_remove (fromp, EXPR_VINSN (expr1));
2216
2217       if (expr2)
2218         {
2219           /* It may be that the expressions have different destination
2220              registers, in which case we need to check liveness here.  */
2221           if (EXPR_SEPARABLE_P (expr1))
2222             {
2223               int regno1 = (REG_P (EXPR_LHS (expr1))
2224                             ? (int) expr_dest_regno (expr1) : -1);
2225               int regno2 = (REG_P (EXPR_LHS (expr2))
2226                             ? (int) expr_dest_regno (expr2) : -1);
2227
2228               /* ??? We don't have a way to check restrictions for
2229                *other* register on the current path, we did it only
2230                for the current target register.  Give up.  */
2231               if (regno1 != regno2)
2232                 EXPR_TARGET_AVAILABLE (expr2) = -1;
2233             }
2234           else if (EXPR_INSN_RTX (expr1) != EXPR_INSN_RTX (expr2))
2235             EXPR_TARGET_AVAILABLE (expr2) = -1;
2236
2237           merge_expr (expr2, expr1, insn);
2238           av_set_add_nocopy (&in_both_set, expr2);
2239           av_set_iter_remove (&i);
2240         }
2241       else
2242         /* EXPR1 is present in TOP, but not in FROMP.  Check it on
2243            FROM_LV_SET.  */
2244         set_unavailable_target_for_expr (expr1, from_lv_set);
2245     }
2246   to_tailp = i.lp;
2247
2248   /* These expressions are not present in TOP.  Check liveness
2249      restrictions on TO_LV_SET.  */
2250   FOR_EACH_EXPR (expr1, i, *fromp)
2251     set_unavailable_target_for_expr (expr1, to_lv_set);
2252
2253   join_distinct_sets (i.lp, &in_both_set);
2254   join_distinct_sets (to_tailp, fromp);
2255 }
2256
2257 /* Clear av_set pointed to by SETP.  */
2258 void
2259 av_set_clear (av_set_t *setp)
2260 {
2261   expr_t expr;
2262   av_set_iterator i;
2263
2264   FOR_EACH_EXPR_1 (expr, i, setp)
2265     av_set_iter_remove (&i);
2266
2267   gcc_assert (*setp == NULL);
2268 }
2269
2270 /* Leave only one non-speculative element in the SETP.  */
2271 void
2272 av_set_leave_one_nonspec (av_set_t *setp)
2273 {
2274   expr_t expr;
2275   av_set_iterator i;
2276   bool has_one_nonspec = false;
2277
2278   /* Keep all speculative exprs, and leave one non-speculative
2279      (the first one).  */
2280   FOR_EACH_EXPR_1 (expr, i, setp)
2281     {
2282       if (!EXPR_SPEC_DONE_DS (expr))
2283         {
2284           if (has_one_nonspec)
2285             av_set_iter_remove (&i);
2286           else
2287             has_one_nonspec = true;
2288         }
2289     }
2290 }
2291
2292 /* Return the N'th element of the SET.  */
2293 expr_t
2294 av_set_element (av_set_t set, int n)
2295 {
2296   expr_t expr;
2297   av_set_iterator i;
2298
2299   FOR_EACH_EXPR (expr, i, set)
2300     if (n-- == 0)
2301       return expr;
2302
2303   gcc_unreachable ();
2304   return NULL;
2305 }
2306
2307 /* Deletes all expressions from AVP that are conditional branches (IFs).  */
2308 void
2309 av_set_substract_cond_branches (av_set_t *avp)
2310 {
2311   av_set_iterator i;
2312   expr_t expr;
2313
2314   FOR_EACH_EXPR_1 (expr, i, avp)
2315     if (vinsn_cond_branch_p (EXPR_VINSN (expr)))
2316       av_set_iter_remove (&i);
2317 }
2318
2319 /* Multiplies usefulness attribute of each member of av-set *AVP by
2320    value PROB / ALL_PROB.  */
2321 void
2322 av_set_split_usefulness (av_set_t av, int prob, int all_prob)
2323 {
2324   av_set_iterator i;
2325   expr_t expr;
2326
2327   FOR_EACH_EXPR (expr, i, av)
2328     EXPR_USEFULNESS (expr) = (all_prob
2329                               ? (EXPR_USEFULNESS (expr) * prob) / all_prob
2330                               : 0);
2331 }
2332
2333 /* Leave in AVP only those expressions, which are present in AV,
2334    and return it, merging history expressions.  */
2335 void
2336 av_set_code_motion_filter (av_set_t *avp, av_set_t av)
2337 {
2338   av_set_iterator i;
2339   expr_t expr, expr2;
2340
2341   FOR_EACH_EXPR_1 (expr, i, avp)
2342     if ((expr2 = av_set_lookup (av, EXPR_VINSN (expr))) == NULL)
2343       av_set_iter_remove (&i);
2344     else
2345       /* When updating av sets in bookkeeping blocks, we can add more insns
2346          there which will be transformed but the upper av sets will not
2347          reflect those transformations.  We then fail to undo those
2348          when searching for such insns.  So merge the history saved
2349          in the av set of the block we are processing.  */
2350       merge_history_vect (&EXPR_HISTORY_OF_CHANGES (expr),
2351                           EXPR_HISTORY_OF_CHANGES (expr2));
2352 }
2353
2354 \f
2355
2356 /* Dependence hooks to initialize insn data.  */
2357
2358 /* This is used in hooks callable from dependence analysis when initializing
2359    instruction's data.  */
2360 static struct
2361 {
2362   /* Where the dependence was found (lhs/rhs).  */
2363   deps_where_t where;
2364
2365   /* The actual data object to initialize.  */
2366   idata_t id;
2367
2368   /* True when the insn should not be made clonable.  */
2369   bool force_unique_p;
2370
2371   /* True when insn should be treated as of type USE, i.e. never renamed.  */
2372   bool force_use_p;
2373 } deps_init_id_data;
2374
2375
2376 /* Setup ID for INSN.  FORCE_UNIQUE_P is true when INSN should not be
2377    clonable.  */
2378 static void
2379 setup_id_for_insn (idata_t id, insn_t insn, bool force_unique_p)
2380 {
2381   int type;
2382
2383   /* Determine whether INSN could be cloned and return appropriate vinsn type.
2384      That clonable insns which can be separated into lhs and rhs have type SET.
2385      Other clonable insns have type USE.  */
2386   type = GET_CODE (insn);
2387
2388   /* Only regular insns could be cloned.  */
2389   if (type == INSN && !force_unique_p)
2390     type = SET;
2391   else if (type == JUMP_INSN && simplejump_p (insn))
2392     type = PC;
2393   else if (type == DEBUG_INSN)
2394     type = !force_unique_p ? USE : INSN;
2395
2396   IDATA_TYPE (id) = type;
2397   IDATA_REG_SETS (id) = get_clear_regset_from_pool ();
2398   IDATA_REG_USES (id) = get_clear_regset_from_pool ();
2399   IDATA_REG_CLOBBERS (id) = get_clear_regset_from_pool ();
2400 }
2401
2402 /* Start initializing insn data.  */
2403 static void
2404 deps_init_id_start_insn (insn_t insn)
2405 {
2406   gcc_assert (deps_init_id_data.where == DEPS_IN_NOWHERE);
2407
2408   setup_id_for_insn (deps_init_id_data.id, insn,
2409                      deps_init_id_data.force_unique_p);
2410   deps_init_id_data.where = DEPS_IN_INSN;
2411 }
2412
2413 /* Start initializing lhs data.  */
2414 static void
2415 deps_init_id_start_lhs (rtx lhs)
2416 {
2417   gcc_assert (deps_init_id_data.where == DEPS_IN_INSN);
2418   gcc_assert (IDATA_LHS (deps_init_id_data.id) == NULL);
2419
2420   if (IDATA_TYPE (deps_init_id_data.id) == SET)
2421     {
2422       IDATA_LHS (deps_init_id_data.id) = lhs;
2423       deps_init_id_data.where = DEPS_IN_LHS;
2424     }
2425 }
2426
2427 /* Finish initializing lhs data.  */
2428 static void
2429 deps_init_id_finish_lhs (void)
2430 {
2431   deps_init_id_data.where = DEPS_IN_INSN;
2432 }
2433
2434 /* Note a set of REGNO.  */
2435 static void
2436 deps_init_id_note_reg_set (int regno)
2437 {
2438   haifa_note_reg_set (regno);
2439
2440   if (deps_init_id_data.where == DEPS_IN_RHS)
2441     deps_init_id_data.force_use_p = true;
2442
2443   if (IDATA_TYPE (deps_init_id_data.id) != PC)
2444     SET_REGNO_REG_SET (IDATA_REG_SETS (deps_init_id_data.id), regno);
2445
2446 #ifdef STACK_REGS
2447   /* Make instructions that set stack registers to be ineligible for
2448      renaming to avoid issues with find_used_regs.  */
2449   if (IN_RANGE (regno, FIRST_STACK_REG, LAST_STACK_REG))
2450     deps_init_id_data.force_use_p = true;
2451 #endif
2452 }
2453
2454 /* Note a clobber of REGNO.  */
2455 static void
2456 deps_init_id_note_reg_clobber (int regno)
2457 {
2458   haifa_note_reg_clobber (regno);
2459
2460   if (deps_init_id_data.where == DEPS_IN_RHS)
2461     deps_init_id_data.force_use_p = true;
2462
2463   if (IDATA_TYPE (deps_init_id_data.id) != PC)
2464     SET_REGNO_REG_SET (IDATA_REG_CLOBBERS (deps_init_id_data.id), regno);
2465 }
2466
2467 /* Note a use of REGNO.  */
2468 static void
2469 deps_init_id_note_reg_use (int regno)
2470 {
2471   haifa_note_reg_use (regno);
2472
2473   if (IDATA_TYPE (deps_init_id_data.id) != PC)
2474     SET_REGNO_REG_SET (IDATA_REG_USES (deps_init_id_data.id), regno);
2475 }
2476
2477 /* Start initializing rhs data.  */
2478 static void
2479 deps_init_id_start_rhs (rtx rhs)
2480 {
2481   gcc_assert (deps_init_id_data.where == DEPS_IN_INSN);
2482
2483   /* And there was no sel_deps_reset_to_insn ().  */
2484   if (IDATA_LHS (deps_init_id_data.id) != NULL)
2485     {
2486       IDATA_RHS (deps_init_id_data.id) = rhs;
2487       deps_init_id_data.where = DEPS_IN_RHS;
2488     }
2489 }
2490
2491 /* Finish initializing rhs data.  */
2492 static void
2493 deps_init_id_finish_rhs (void)
2494 {
2495   gcc_assert (deps_init_id_data.where == DEPS_IN_RHS
2496               || deps_init_id_data.where == DEPS_IN_INSN);
2497   deps_init_id_data.where = DEPS_IN_INSN;
2498 }
2499
2500 /* Finish initializing insn data.  */
2501 static void
2502 deps_init_id_finish_insn (void)
2503 {
2504   gcc_assert (deps_init_id_data.where == DEPS_IN_INSN);
2505
2506   if (IDATA_TYPE (deps_init_id_data.id) == SET)
2507     {
2508       rtx lhs = IDATA_LHS (deps_init_id_data.id);
2509       rtx rhs = IDATA_RHS (deps_init_id_data.id);
2510
2511       if (lhs == NULL || rhs == NULL || !lhs_and_rhs_separable_p (lhs, rhs)
2512           || deps_init_id_data.force_use_p)
2513         {
2514           /* This should be a USE, as we don't want to schedule its RHS
2515              separately.  However, we still want to have them recorded
2516              for the purposes of substitution.  That's why we don't
2517              simply call downgrade_to_use () here.  */
2518           gcc_assert (IDATA_TYPE (deps_init_id_data.id) == SET);
2519           gcc_assert (!lhs == !rhs);
2520
2521           IDATA_TYPE (deps_init_id_data.id) = USE;
2522         }
2523     }
2524
2525   deps_init_id_data.where = DEPS_IN_NOWHERE;
2526 }
2527
2528 /* This is dependence info used for initializing insn's data.  */
2529 static struct sched_deps_info_def deps_init_id_sched_deps_info;
2530
2531 /* This initializes most of the static part of the above structure.  */
2532 static const struct sched_deps_info_def const_deps_init_id_sched_deps_info =
2533   {
2534     NULL,
2535
2536     deps_init_id_start_insn,
2537     deps_init_id_finish_insn,
2538     deps_init_id_start_lhs,
2539     deps_init_id_finish_lhs,
2540     deps_init_id_start_rhs,
2541     deps_init_id_finish_rhs,
2542     deps_init_id_note_reg_set,
2543     deps_init_id_note_reg_clobber,
2544     deps_init_id_note_reg_use,
2545     NULL, /* note_mem_dep */
2546     NULL, /* note_dep */
2547
2548     0, /* use_cselib */
2549     0, /* use_deps_list */
2550     0 /* generate_spec_deps */
2551   };
2552
2553 /* Initialize INSN's lhs and rhs in ID.  When FORCE_UNIQUE_P is true,
2554    we don't actually need information about lhs and rhs.  */
2555 static void
2556 setup_id_lhs_rhs (idata_t id, insn_t insn, bool force_unique_p)
2557 {
2558   rtx pat = PATTERN (insn);
2559
2560   if (NONJUMP_INSN_P (insn)
2561       && GET_CODE (pat) == SET
2562       && !force_unique_p)
2563     {
2564       IDATA_RHS (id) = SET_SRC (pat);
2565       IDATA_LHS (id) = SET_DEST (pat);
2566     }
2567   else
2568     IDATA_LHS (id) = IDATA_RHS (id) = NULL;
2569 }
2570
2571 /* Possibly downgrade INSN to USE.  */
2572 static void
2573 maybe_downgrade_id_to_use (idata_t id, insn_t insn)
2574 {
2575   bool must_be_use = false;
2576   unsigned uid = INSN_UID (insn);
2577   df_ref *rec;
2578   rtx lhs = IDATA_LHS (id);
2579   rtx rhs = IDATA_RHS (id);
2580
2581   /* We downgrade only SETs.  */
2582   if (IDATA_TYPE (id) != SET)
2583     return;
2584
2585   if (!lhs || !lhs_and_rhs_separable_p (lhs, rhs))
2586     {
2587       IDATA_TYPE (id) = USE;
2588       return;
2589     }
2590
2591   for (rec = DF_INSN_UID_DEFS (uid); *rec; rec++)
2592     {
2593       df_ref def = *rec;
2594
2595       if (DF_REF_INSN (def)
2596           && DF_REF_FLAGS_IS_SET (def, DF_REF_PRE_POST_MODIFY)
2597           && loc_mentioned_in_p (DF_REF_LOC (def), IDATA_RHS (id)))
2598         {
2599           must_be_use = true;
2600           break;
2601         }
2602
2603 #ifdef STACK_REGS
2604       /* Make instructions that set stack registers to be ineligible for
2605          renaming to avoid issues with find_used_regs.  */
2606       if (IN_RANGE (DF_REF_REGNO (def), FIRST_STACK_REG, LAST_STACK_REG))
2607         {
2608           must_be_use = true;
2609           break;
2610         }
2611 #endif
2612     }
2613
2614   if (must_be_use)
2615     IDATA_TYPE (id) = USE;
2616 }
2617
2618 /* Setup register sets describing INSN in ID.  */
2619 static void
2620 setup_id_reg_sets (idata_t id, insn_t insn)
2621 {
2622   unsigned uid = INSN_UID (insn);
2623   df_ref *rec;
2624   regset tmp = get_clear_regset_from_pool ();
2625
2626   for (rec = DF_INSN_UID_DEFS (uid); *rec; rec++)
2627     {
2628       df_ref def = *rec;
2629       unsigned int regno = DF_REF_REGNO (def);
2630
2631       /* Post modifies are treated like clobbers by sched-deps.c.  */
2632       if (DF_REF_FLAGS_IS_SET (def, (DF_REF_MUST_CLOBBER
2633                                      | DF_REF_PRE_POST_MODIFY)))
2634         SET_REGNO_REG_SET (IDATA_REG_CLOBBERS (id), regno);
2635       else if (! DF_REF_FLAGS_IS_SET (def, DF_REF_MAY_CLOBBER))
2636         {
2637           SET_REGNO_REG_SET (IDATA_REG_SETS (id), regno);
2638
2639 #ifdef STACK_REGS
2640           /* For stack registers, treat writes to them as writes
2641              to the first one to be consistent with sched-deps.c.  */
2642           if (IN_RANGE (regno, FIRST_STACK_REG, LAST_STACK_REG))
2643             SET_REGNO_REG_SET (IDATA_REG_SETS (id), FIRST_STACK_REG);
2644 #endif
2645         }
2646       /* Mark special refs that generate read/write def pair.  */
2647       if (DF_REF_FLAGS_IS_SET (def, DF_REF_CONDITIONAL)
2648           || regno == STACK_POINTER_REGNUM)
2649         bitmap_set_bit (tmp, regno);
2650     }
2651
2652   for (rec = DF_INSN_UID_USES (uid); *rec; rec++)
2653     {
2654       df_ref use = *rec;
2655       unsigned int regno = DF_REF_REGNO (use);
2656
2657       /* When these refs are met for the first time, skip them, as
2658          these uses are just counterparts of some defs.  */
2659       if (bitmap_bit_p (tmp, regno))
2660         bitmap_clear_bit (tmp, regno);
2661       else if (! DF_REF_FLAGS_IS_SET (use, DF_REF_CALL_STACK_USAGE))
2662         {
2663           SET_REGNO_REG_SET (IDATA_REG_USES (id), regno);
2664
2665 #ifdef STACK_REGS
2666           /* For stack registers, treat reads from them as reads from
2667              the first one to be consistent with sched-deps.c.  */
2668           if (IN_RANGE (regno, FIRST_STACK_REG, LAST_STACK_REG))
2669             SET_REGNO_REG_SET (IDATA_REG_USES (id), FIRST_STACK_REG);
2670 #endif
2671         }
2672     }
2673
2674   return_regset_to_pool (tmp);
2675 }
2676
2677 /* Initialize instruction data for INSN in ID using DF's data.  */
2678 static void
2679 init_id_from_df (idata_t id, insn_t insn, bool force_unique_p)
2680 {
2681   gcc_assert (DF_INSN_UID_SAFE_GET (INSN_UID (insn)) != NULL);
2682
2683   setup_id_for_insn (id, insn, force_unique_p);
2684   setup_id_lhs_rhs (id, insn, force_unique_p);
2685
2686   if (INSN_NOP_P (insn))
2687     return;
2688
2689   maybe_downgrade_id_to_use (id, insn);
2690   setup_id_reg_sets (id, insn);
2691 }
2692
2693 /* Initialize instruction data for INSN in ID.  */
2694 static void
2695 deps_init_id (idata_t id, insn_t insn, bool force_unique_p)
2696 {
2697   struct deps_desc _dc, *dc = &_dc;
2698
2699   deps_init_id_data.where = DEPS_IN_NOWHERE;
2700   deps_init_id_data.id = id;
2701   deps_init_id_data.force_unique_p = force_unique_p;
2702   deps_init_id_data.force_use_p = false;
2703
2704   init_deps (dc, false);
2705
2706   memcpy (&deps_init_id_sched_deps_info,
2707           &const_deps_init_id_sched_deps_info,
2708           sizeof (deps_init_id_sched_deps_info));
2709
2710   if (spec_info != NULL)
2711     deps_init_id_sched_deps_info.generate_spec_deps = 1;
2712
2713   sched_deps_info = &deps_init_id_sched_deps_info;
2714
2715   deps_analyze_insn (dc, insn);
2716
2717   free_deps (dc);
2718
2719   deps_init_id_data.id = NULL;
2720 }
2721
2722 \f
2723
2724 /* Implement hooks for collecting fundamental insn properties like if insn is
2725    an ASM or is within a SCHED_GROUP.  */
2726
2727 /* True when a "one-time init" data for INSN was already inited.  */
2728 static bool
2729 first_time_insn_init (insn_t insn)
2730 {
2731   return INSN_LIVE (insn) == NULL;
2732 }
2733
2734 /* Hash an entry in a transformed_insns hashtable.  */
2735 static hashval_t
2736 hash_transformed_insns (const void *p)
2737 {
2738   return VINSN_HASH_RTX (((const struct transformed_insns *) p)->vinsn_old);
2739 }
2740
2741 /* Compare the entries in a transformed_insns hashtable.  */
2742 static int
2743 eq_transformed_insns (const void *p, const void *q)
2744 {
2745   rtx i1 = VINSN_INSN_RTX (((const struct transformed_insns *) p)->vinsn_old);
2746   rtx i2 = VINSN_INSN_RTX (((const struct transformed_insns *) q)->vinsn_old);
2747
2748   if (INSN_UID (i1) == INSN_UID (i2))
2749     return 1;
2750   return rtx_equal_p (PATTERN (i1), PATTERN (i2));
2751 }
2752
2753 /* Free an entry in a transformed_insns hashtable.  */
2754 static void
2755 free_transformed_insns (void *p)
2756 {
2757   struct transformed_insns *pti = (struct transformed_insns *) p;
2758
2759   vinsn_detach (pti->vinsn_old);
2760   vinsn_detach (pti->vinsn_new);
2761   free (pti);
2762 }
2763
2764 /* Init the s_i_d data for INSN which should be inited just once, when
2765    we first see the insn.  */
2766 static void
2767 init_first_time_insn_data (insn_t insn)
2768 {
2769   /* This should not be set if this is the first time we init data for
2770      insn.  */
2771   gcc_assert (first_time_insn_init (insn));
2772
2773   /* These are needed for nops too.  */
2774   INSN_LIVE (insn) = get_regset_from_pool ();
2775   INSN_LIVE_VALID_P (insn) = false;
2776
2777   if (!INSN_NOP_P (insn))
2778     {
2779       INSN_ANALYZED_DEPS (insn) = BITMAP_ALLOC (NULL);
2780       INSN_FOUND_DEPS (insn) = BITMAP_ALLOC (NULL);
2781       INSN_TRANSFORMED_INSNS (insn)
2782         = htab_create (16, hash_transformed_insns,
2783                        eq_transformed_insns, free_transformed_insns);
2784       init_deps (&INSN_DEPS_CONTEXT (insn), true);
2785     }
2786 }
2787
2788 /* Free almost all above data for INSN that is scheduled already.
2789    Used for extra-large basic blocks.  */
2790 void
2791 free_data_for_scheduled_insn (insn_t insn)
2792 {
2793   gcc_assert (! first_time_insn_init (insn));
2794
2795   if (! INSN_ANALYZED_DEPS (insn))
2796     return;
2797
2798   BITMAP_FREE (INSN_ANALYZED_DEPS (insn));
2799   BITMAP_FREE (INSN_FOUND_DEPS (insn));
2800   htab_delete (INSN_TRANSFORMED_INSNS (insn));
2801
2802   /* This is allocated only for bookkeeping insns.  */
2803   if (INSN_ORIGINATORS (insn))
2804     BITMAP_FREE (INSN_ORIGINATORS (insn));
2805   free_deps (&INSN_DEPS_CONTEXT (insn));
2806
2807   INSN_ANALYZED_DEPS (insn) = NULL;
2808
2809   /* Clear the readonly flag so we would ICE when trying to recalculate
2810      the deps context (as we believe that it should not happen).  */
2811   (&INSN_DEPS_CONTEXT (insn))->readonly = 0;
2812 }
2813
2814 /* Free the same data as above for INSN.  */
2815 static void
2816 free_first_time_insn_data (insn_t insn)
2817 {
2818   gcc_assert (! first_time_insn_init (insn));
2819
2820   free_data_for_scheduled_insn (insn);
2821   return_regset_to_pool (INSN_LIVE (insn));
2822   INSN_LIVE (insn) = NULL;
2823   INSN_LIVE_VALID_P (insn) = false;
2824 }
2825
2826 /* Initialize region-scope data structures for basic blocks.  */
2827 static void
2828 init_global_and_expr_for_bb (basic_block bb)
2829 {
2830   if (sel_bb_empty_p (bb))
2831     return;
2832
2833   invalidate_av_set (bb);
2834 }
2835
2836 /* Data for global dependency analysis (to initialize CANT_MOVE and
2837    SCHED_GROUP_P).  */
2838 static struct
2839 {
2840   /* Previous insn.  */
2841   insn_t prev_insn;
2842 } init_global_data;
2843
2844 /* Determine if INSN is in the sched_group, is an asm or should not be
2845    cloned.  After that initialize its expr.  */
2846 static void
2847 init_global_and_expr_for_insn (insn_t insn)
2848 {
2849   if (LABEL_P (insn))
2850     return;
2851
2852   if (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (insn))
2853     {
2854       init_global_data.prev_insn = NULL_RTX;
2855       return;
2856     }
2857
2858   gcc_assert (INSN_P (insn));
2859
2860   if (SCHED_GROUP_P (insn))
2861     /* Setup a sched_group.  */
2862     {
2863       insn_t prev_insn = init_global_data.prev_insn;
2864
2865       if (prev_insn)
2866         INSN_SCHED_NEXT (prev_insn) = insn;
2867
2868       init_global_data.prev_insn = insn;
2869     }
2870   else
2871     init_global_data.prev_insn = NULL_RTX;
2872
2873   if (GET_CODE (PATTERN (insn)) == ASM_INPUT
2874       || asm_noperands (PATTERN (insn)) >= 0)
2875     /* Mark INSN as an asm.  */
2876     INSN_ASM_P (insn) = true;
2877
2878   {
2879     bool force_unique_p;
2880     ds_t spec_done_ds;
2881
2882     /* Certain instructions cannot be cloned, and frame related insns and
2883        the insn adjacent to NOTE_INSN_EPILOGUE_BEG cannot be moved out of
2884        their block.  */
2885     if (prologue_epilogue_contains (insn))
2886       {
2887         if (RTX_FRAME_RELATED_P (insn))
2888           CANT_MOVE (insn) = 1;
2889         else
2890           {
2891             rtx note;
2892             for (note = REG_NOTES (insn); note; note = XEXP (note, 1))
2893               if (REG_NOTE_KIND (note) == REG_SAVE_NOTE
2894                   && ((enum insn_note) INTVAL (XEXP (note, 0))
2895                       == NOTE_INSN_EPILOGUE_BEG))
2896                 {
2897                   CANT_MOVE (insn) = 1;
2898                   break;
2899                 }
2900           }
2901         force_unique_p = true;
2902       }
2903     else
2904       if (CANT_MOVE (insn)
2905           || INSN_ASM_P (insn)
2906           || SCHED_GROUP_P (insn)
2907           || CALL_P (insn)
2908           /* Exception handling insns are always unique.  */
2909           || (cfun->can_throw_non_call_exceptions && can_throw_internal (insn))
2910           /* TRAP_IF though have an INSN code is control_flow_insn_p ().  */
2911           || control_flow_insn_p (insn))
2912         force_unique_p = true;
2913       else
2914         force_unique_p = false;
2915
2916     if (targetm.sched.get_insn_spec_ds)
2917       {
2918         spec_done_ds = targetm.sched.get_insn_spec_ds (insn);
2919         spec_done_ds = ds_get_max_dep_weak (spec_done_ds);
2920       }
2921     else
2922       spec_done_ds = 0;
2923
2924     /* Initialize INSN's expr.  */
2925     init_expr (INSN_EXPR (insn), vinsn_create (insn, force_unique_p), 0,
2926                REG_BR_PROB_BASE, INSN_PRIORITY (insn), 0, BLOCK_NUM (insn),
2927                spec_done_ds, 0, 0, NULL, true, false, false, false,
2928                CANT_MOVE (insn));
2929   }
2930
2931   init_first_time_insn_data (insn);
2932 }
2933
2934 /* Scan the region and initialize instruction data for basic blocks BBS.  */
2935 void
2936 sel_init_global_and_expr (bb_vec_t bbs)
2937 {
2938   /* ??? It would be nice to implement push / pop scheme for sched_infos.  */
2939   const struct sched_scan_info_def ssi =
2940     {
2941       NULL, /* extend_bb */
2942       init_global_and_expr_for_bb, /* init_bb */
2943       extend_insn_data, /* extend_insn */
2944       init_global_and_expr_for_insn /* init_insn */
2945     };
2946
2947   sched_scan (&ssi, bbs, NULL, NULL, NULL);
2948 }
2949
2950 /* Finalize region-scope data structures for basic blocks.  */
2951 static void
2952 finish_global_and_expr_for_bb (basic_block bb)
2953 {
2954   av_set_clear (&BB_AV_SET (bb));
2955   BB_AV_LEVEL (bb) = 0;
2956 }
2957
2958 /* Finalize INSN's data.  */
2959 static void
2960 finish_global_and_expr_insn (insn_t insn)
2961 {
2962   if (LABEL_P (insn) || NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (insn))
2963     return;
2964
2965   gcc_assert (INSN_P (insn));
2966
2967   if (INSN_LUID (insn) > 0)
2968     {
2969       free_first_time_insn_data (insn);
2970       INSN_WS_LEVEL (insn) = 0;
2971       CANT_MOVE (insn) = 0;
2972
2973       /* We can no longer assert this, as vinsns of this insn could be
2974          easily live in other insn's caches.  This should be changed to
2975          a counter-like approach among all vinsns.  */
2976       gcc_assert (true || VINSN_COUNT (INSN_VINSN (insn)) == 1);
2977       clear_expr (INSN_EXPR (insn));
2978     }
2979 }
2980
2981 /* Finalize per instruction data for the whole region.  */
2982 void
2983 sel_finish_global_and_expr (void)
2984 {
2985   {
2986     bb_vec_t bbs;
2987     int i;
2988
2989     bbs = VEC_alloc (basic_block, heap, current_nr_blocks);
2990
2991     for (i = 0; i < current_nr_blocks; i++)
2992       VEC_quick_push (basic_block, bbs, BASIC_BLOCK (BB_TO_BLOCK (i)));
2993
2994     /* Clear AV_SETs and INSN_EXPRs.  */
2995     {
2996       const struct sched_scan_info_def ssi =
2997         {
2998           NULL, /* extend_bb */
2999           finish_global_and_expr_for_bb, /* init_bb */
3000           NULL, /* extend_insn */
3001           finish_global_and_expr_insn /* init_insn */
3002         };
3003
3004       sched_scan (&ssi, bbs, NULL, NULL, NULL);
3005     }
3006
3007     VEC_free (basic_block, heap, bbs);
3008   }
3009
3010   finish_insns ();
3011 }
3012 \f
3013
3014 /* In the below hooks, we merely calculate whether or not a dependence
3015    exists, and in what part of insn.  However, we will need more data
3016    when we'll start caching dependence requests.  */
3017
3018 /* Container to hold information for dependency analysis.  */
3019 static struct
3020 {
3021   deps_t dc;
3022
3023   /* A variable to track which part of rtx we are scanning in
3024      sched-deps.c: sched_analyze_insn ().  */
3025   deps_where_t where;
3026
3027   /* Current producer.  */
3028   insn_t pro;
3029
3030   /* Current consumer.  */
3031   vinsn_t con;
3032
3033   /* Is SEL_DEPS_HAS_DEP_P[DEPS_IN_X] is true, then X has a dependence.
3034      X is from { INSN, LHS, RHS }.  */
3035   ds_t has_dep_p[DEPS_IN_NOWHERE];
3036 } has_dependence_data;
3037
3038 /* Start analyzing dependencies of INSN.  */
3039 static void
3040 has_dependence_start_insn (insn_t insn ATTRIBUTE_UNUSED)
3041 {
3042   gcc_assert (has_dependence_data.where == DEPS_IN_NOWHERE);
3043
3044   has_dependence_data.where = DEPS_IN_INSN;
3045 }
3046
3047 /* Finish analyzing dependencies of an insn.  */
3048 static void
3049 has_dependence_finish_insn (void)
3050 {
3051   gcc_assert (has_dependence_data.where == DEPS_IN_INSN);
3052
3053   has_dependence_data.where = DEPS_IN_NOWHERE;
3054 }
3055
3056 /* Start analyzing dependencies of LHS.  */
3057 static void
3058 has_dependence_start_lhs (rtx lhs ATTRIBUTE_UNUSED)
3059 {
3060   gcc_assert (has_dependence_data.where == DEPS_IN_INSN);
3061
3062   if (VINSN_LHS (has_dependence_data.con) != NULL)
3063     has_dependence_data.where = DEPS_IN_LHS;
3064 }
3065
3066 /* Finish analyzing dependencies of an lhs.  */
3067 static void
3068 has_dependence_finish_lhs (void)
3069 {
3070   has_dependence_data.where = DEPS_IN_INSN;
3071 }
3072
3073 /* Start analyzing dependencies of RHS.  */
3074 static void
3075 has_dependence_start_rhs (rtx rhs ATTRIBUTE_UNUSED)
3076 {
3077   gcc_assert (has_dependence_data.where == DEPS_IN_INSN);
3078
3079   if (VINSN_RHS (has_dependence_data.con) != NULL)
3080     has_dependence_data.where = DEPS_IN_RHS;
3081 }
3082
3083 /* Start analyzing dependencies of an rhs.  */
3084 static void
3085 has_dependence_finish_rhs (void)
3086 {
3087   gcc_assert (has_dependence_data.where == DEPS_IN_RHS
3088               || has_dependence_data.where == DEPS_IN_INSN);
3089
3090   has_dependence_data.where = DEPS_IN_INSN;
3091 }
3092
3093 /* Note a set of REGNO.  */
3094 static void
3095 has_dependence_note_reg_set (int regno)
3096 {
3097   struct deps_reg *reg_last = &has_dependence_data.dc->reg_last[regno];
3098
3099   if (!sched_insns_conditions_mutex_p (has_dependence_data.pro,
3100                                        VINSN_INSN_RTX
3101                                        (has_dependence_data.con)))
3102     {
3103       ds_t *dsp = &has_dependence_data.has_dep_p[has_dependence_data.where];
3104
3105       if (reg_last->sets != NULL
3106           || reg_last->clobbers != NULL)
3107         *dsp = (*dsp & ~SPECULATIVE) | DEP_OUTPUT;
3108
3109       if (reg_last->uses)
3110         *dsp = (*dsp & ~SPECULATIVE) | DEP_ANTI;
3111     }
3112 }
3113
3114 /* Note a clobber of REGNO.  */
3115 static void
3116 has_dependence_note_reg_clobber (int regno)
3117 {
3118   struct deps_reg *reg_last = &has_dependence_data.dc->reg_last[regno];
3119
3120   if (!sched_insns_conditions_mutex_p (has_dependence_data.pro,
3121                                        VINSN_INSN_RTX
3122                                        (has_dependence_data.con)))
3123     {
3124       ds_t *dsp = &has_dependence_data.has_dep_p[has_dependence_data.where];
3125
3126       if (reg_last->sets)
3127         *dsp = (*dsp & ~SPECULATIVE) | DEP_OUTPUT;
3128
3129       if (reg_last->uses)
3130         *dsp = (*dsp & ~SPECULATIVE) | DEP_ANTI;
3131     }
3132 }
3133
3134 /* Note a use of REGNO.  */
3135 static void
3136 has_dependence_note_reg_use (int regno)
3137 {
3138   struct deps_reg *reg_last = &has_dependence_data.dc->reg_last[regno];
3139
3140   if (!sched_insns_conditions_mutex_p (has_dependence_data.pro,
3141                                        VINSN_INSN_RTX
3142                                        (has_dependence_data.con)))
3143     {
3144       ds_t *dsp = &has_dependence_data.has_dep_p[has_dependence_data.where];
3145
3146       if (reg_last->sets)
3147         *dsp = (*dsp & ~SPECULATIVE) | DEP_TRUE;
3148
3149       if (reg_last->clobbers)
3150         *dsp = (*dsp & ~SPECULATIVE) | DEP_ANTI;
3151
3152       /* Handle BE_IN_SPEC.  */
3153       if (reg_last->uses)
3154         {
3155           ds_t pro_spec_checked_ds;
3156
3157           pro_spec_checked_ds = INSN_SPEC_CHECKED_DS (has_dependence_data.pro);
3158           pro_spec_checked_ds = ds_get_max_dep_weak (pro_spec_checked_ds);
3159
3160           if (pro_spec_checked_ds != 0)
3161             /* Merge BE_IN_SPEC bits into *DSP.  */
3162             *dsp = ds_full_merge (*dsp, pro_spec_checked_ds,
3163                                   NULL_RTX, NULL_RTX);
3164         }
3165     }
3166 }
3167
3168 /* Note a memory dependence.  */
3169 static void
3170 has_dependence_note_mem_dep (rtx mem ATTRIBUTE_UNUSED,
3171                              rtx pending_mem ATTRIBUTE_UNUSED,
3172                              insn_t pending_insn ATTRIBUTE_UNUSED,
3173                              ds_t ds ATTRIBUTE_UNUSED)
3174 {
3175   if (!sched_insns_conditions_mutex_p (has_dependence_data.pro,
3176                                        VINSN_INSN_RTX (has_dependence_data.con)))
3177     {
3178       ds_t *dsp = &has_dependence_data.has_dep_p[has_dependence_data.where];
3179
3180       *dsp = ds_full_merge (ds, *dsp, pending_mem, mem);
3181     }
3182 }
3183
3184 /* Note a dependence.  */
3185 static void
3186 has_dependence_note_dep (insn_t pro ATTRIBUTE_UNUSED,
3187                          ds_t ds ATTRIBUTE_UNUSED)
3188 {
3189   if (!sched_insns_conditions_mutex_p (has_dependence_data.pro,
3190                                        VINSN_INSN_RTX (has_dependence_data.con)))
3191     {
3192       ds_t *dsp = &has_dependence_data.has_dep_p[has_dependence_data.where];
3193
3194       *dsp = ds_full_merge (ds, *dsp, NULL_RTX, NULL_RTX);
3195     }
3196 }
3197
3198 /* Mark the insn as having a hard dependence that prevents speculation.  */
3199 void
3200 sel_mark_hard_insn (rtx insn)
3201 {
3202   int i;
3203
3204   /* Only work when we're in has_dependence_p mode.
3205      ??? This is a hack, this should actually be a hook.  */
3206   if (!has_dependence_data.dc || !has_dependence_data.pro)
3207     return;
3208
3209   gcc_assert (insn == VINSN_INSN_RTX (has_dependence_data.con));
3210   gcc_assert (has_dependence_data.where == DEPS_IN_INSN);
3211
3212   for (i = 0; i < DEPS_IN_NOWHERE; i++)
3213     has_dependence_data.has_dep_p[i] &= ~SPECULATIVE;
3214 }
3215
3216 /* This structure holds the hooks for the dependency analysis used when
3217    actually processing dependencies in the scheduler.  */
3218 static struct sched_deps_info_def has_dependence_sched_deps_info;
3219
3220 /* This initializes most of the fields of the above structure.  */
3221 static const struct sched_deps_info_def const_has_dependence_sched_deps_info =
3222   {
3223     NULL,
3224
3225     has_dependence_start_insn,
3226     has_dependence_finish_insn,
3227     has_dependence_start_lhs,
3228     has_dependence_finish_lhs,
3229     has_dependence_start_rhs,
3230     has_dependence_finish_rhs,
3231     has_dependence_note_reg_set,
3232     has_dependence_note_reg_clobber,
3233     has_dependence_note_reg_use,
3234     has_dependence_note_mem_dep,
3235     has_dependence_note_dep,
3236
3237     0, /* use_cselib */
3238     0, /* use_deps_list */
3239     0 /* generate_spec_deps */
3240   };
3241
3242 /* Initialize has_dependence_sched_deps_info with extra spec field.  */
3243 static void
3244 setup_has_dependence_sched_deps_info (void)
3245 {
3246   memcpy (&has_dependence_sched_deps_info,
3247           &const_has_dependence_sched_deps_info,
3248           sizeof (has_dependence_sched_deps_info));
3249
3250   if (spec_info != NULL)
3251     has_dependence_sched_deps_info.generate_spec_deps = 1;
3252
3253   sched_deps_info = &has_dependence_sched_deps_info;
3254 }
3255
3256 /* Remove all dependences found and recorded in has_dependence_data array.  */
3257 void
3258 sel_clear_has_dependence (void)
3259 {
3260   int i;
3261
3262   for (i = 0; i < DEPS_IN_NOWHERE; i++)
3263     has_dependence_data.has_dep_p[i] = 0;
3264 }
3265
3266 /* Return nonzero if EXPR has is dependent upon PRED.  Return the pointer
3267    to the dependence information array in HAS_DEP_PP.  */
3268 ds_t
3269 has_dependence_p (expr_t expr, insn_t pred, ds_t **has_dep_pp)
3270 {
3271   int i;
3272   ds_t ds;
3273   struct deps_desc *dc;
3274
3275   if (INSN_SIMPLEJUMP_P (pred))
3276     /* Unconditional jump is just a transfer of control flow.
3277        Ignore it.  */
3278     return false;
3279
3280   dc = &INSN_DEPS_CONTEXT (pred);
3281
3282   /* We init this field lazily.  */
3283   if (dc->reg_last == NULL)
3284     init_deps_reg_last (dc);
3285
3286   if (!dc->readonly)
3287     {
3288       has_dependence_data.pro = NULL;
3289       /* Initialize empty dep context with information about PRED.  */
3290       advance_deps_context (dc, pred);
3291       dc->readonly = 1;
3292     }
3293
3294   has_dependence_data.where = DEPS_IN_NOWHERE;
3295   has_dependence_data.pro = pred;
3296   has_dependence_data.con = EXPR_VINSN (expr);
3297   has_dependence_data.dc = dc;
3298
3299   sel_clear_has_dependence ();
3300
3301   /* Now catch all dependencies that would be generated between PRED and
3302      INSN.  */
3303   setup_has_dependence_sched_deps_info ();
3304   deps_analyze_insn (dc, EXPR_INSN_RTX (expr));
3305   has_dependence_data.dc = NULL;
3306
3307   /* When a barrier was found, set DEPS_IN_INSN bits.  */
3308   if (dc->last_reg_pending_barrier == TRUE_BARRIER)
3309     has_dependence_data.has_dep_p[DEPS_IN_INSN] = DEP_TRUE;
3310   else if (dc->last_reg_pending_barrier == MOVE_BARRIER)
3311     has_dependence_data.has_dep_p[DEPS_IN_INSN] = DEP_ANTI;
3312
3313   /* Do not allow stores to memory to move through checks.  Currently
3314      we don't move this to sched-deps.c as the check doesn't have
3315      obvious places to which this dependence can be attached.
3316      FIMXE: this should go to a hook.  */
3317   if (EXPR_LHS (expr)
3318       && MEM_P (EXPR_LHS (expr))
3319       && sel_insn_is_speculation_check (pred))
3320     has_dependence_data.has_dep_p[DEPS_IN_INSN] = DEP_ANTI;
3321
3322   *has_dep_pp = has_dependence_data.has_dep_p;
3323   ds = 0;
3324   for (i = 0; i < DEPS_IN_NOWHERE; i++)
3325     ds = ds_full_merge (ds, has_dependence_data.has_dep_p[i],
3326                         NULL_RTX, NULL_RTX);
3327
3328   return ds;
3329 }
3330 \f
3331
3332 /* Dependence hooks implementation that checks dependence latency constraints
3333    on the insns being scheduled.  The entry point for these routines is
3334    tick_check_p predicate.  */
3335
3336 static struct
3337 {
3338   /* An expr we are currently checking.  */
3339   expr_t expr;
3340
3341   /* A minimal cycle for its scheduling.  */
3342   int cycle;
3343
3344   /* Whether we have seen a true dependence while checking.  */
3345   bool seen_true_dep_p;
3346 } tick_check_data;
3347
3348 /* Update minimal scheduling cycle for tick_check_insn given that it depends
3349    on PRO with status DS and weight DW.  */
3350 static void
3351 tick_check_dep_with_dw (insn_t pro_insn, ds_t ds, dw_t dw)
3352 {
3353   expr_t con_expr = tick_check_data.expr;
3354   insn_t con_insn = EXPR_INSN_RTX (con_expr);
3355
3356   if (con_insn != pro_insn)
3357     {
3358       enum reg_note dt;
3359       int tick;
3360
3361       if (/* PROducer was removed from above due to pipelining.  */
3362           !INSN_IN_STREAM_P (pro_insn)
3363           /* Or PROducer was originally on the next iteration regarding the
3364              CONsumer.  */
3365           || (INSN_SCHED_TIMES (pro_insn)
3366               - EXPR_SCHED_TIMES (con_expr)) > 1)
3367         /* Don't count this dependence.  */
3368         return;
3369
3370       dt = ds_to_dt (ds);
3371       if (dt == REG_DEP_TRUE)
3372         tick_check_data.seen_true_dep_p = true;
3373
3374       gcc_assert (INSN_SCHED_CYCLE (pro_insn) > 0);
3375
3376       {
3377         dep_def _dep, *dep = &_dep;
3378
3379         init_dep (dep, pro_insn, con_insn, dt);
3380
3381         tick = INSN_SCHED_CYCLE (pro_insn) + dep_cost_1 (dep, dw);
3382       }
3383
3384       /* When there are several kinds of dependencies between pro and con,
3385          only REG_DEP_TRUE should be taken into account.  */
3386       if (tick > tick_check_data.cycle
3387           && (dt == REG_DEP_TRUE || !tick_check_data.seen_true_dep_p))
3388         tick_check_data.cycle = tick;
3389     }
3390 }
3391
3392 /* An implementation of note_dep hook.  */
3393 static void
3394 tick_check_note_dep (insn_t pro, ds_t ds)
3395 {
3396   tick_check_dep_with_dw (pro, ds, 0);
3397 }
3398
3399 /* An implementation of note_mem_dep hook.  */
3400 static void
3401 tick_check_note_mem_dep (rtx mem1, rtx mem2, insn_t pro, ds_t ds)
3402 {
3403   dw_t dw;
3404
3405   dw = (ds_to_dt (ds) == REG_DEP_TRUE
3406         ? estimate_dep_weak (mem1, mem2)
3407         : 0);
3408
3409   tick_check_dep_with_dw (pro, ds, dw);
3410 }
3411
3412 /* This structure contains hooks for dependence analysis used when determining
3413    whether an insn is ready for scheduling.  */
3414 static struct sched_deps_info_def tick_check_sched_deps_info =
3415   {
3416     NULL,
3417
3418     NULL,
3419     NULL,
3420     NULL,
3421     NULL,
3422     NULL,
3423     NULL,
3424     haifa_note_reg_set,
3425     haifa_note_reg_clobber,
3426     haifa_note_reg_use,
3427     tick_check_note_mem_dep,
3428     tick_check_note_dep,
3429
3430     0, 0, 0
3431   };
3432
3433 /* Estimate number of cycles from the current cycle of FENCE until EXPR can be
3434    scheduled.  Return 0 if all data from producers in DC is ready.  */
3435 int
3436 tick_check_p (expr_t expr, deps_t dc, fence_t fence)
3437 {
3438   int cycles_left;
3439   /* Initialize variables.  */
3440   tick_check_data.expr = expr;
3441   tick_check_data.cycle = 0;
3442   tick_check_data.seen_true_dep_p = false;
3443   sched_deps_info = &tick_check_sched_deps_info;
3444
3445   gcc_assert (!dc->readonly);
3446   dc->readonly = 1;
3447   deps_analyze_insn (dc, EXPR_INSN_RTX (expr));
3448   dc->readonly = 0;
3449
3450   cycles_left = tick_check_data.cycle - FENCE_CYCLE (fence);
3451
3452   return cycles_left >= 0 ? cycles_left : 0;
3453 }
3454 \f
3455
3456 /* Functions to work with insns.  */
3457
3458 /* Returns true if LHS of INSN is the same as DEST of an insn
3459    being moved.  */
3460 bool
3461 lhs_of_insn_equals_to_dest_p (insn_t insn, rtx dest)
3462 {
3463   rtx lhs = INSN_LHS (insn);
3464
3465   if (lhs == NULL || dest == NULL)
3466     return false;
3467
3468   return rtx_equal_p (lhs, dest);
3469 }
3470
3471 /* Return s_i_d entry of INSN.  Callable from debugger.  */
3472 sel_insn_data_def
3473 insn_sid (insn_t insn)
3474 {
3475   return *SID (insn);
3476 }
3477
3478 /* True when INSN is a speculative check.  We can tell this by looking
3479    at the data structures of the selective scheduler, not by examining
3480    the pattern.  */
3481 bool
3482 sel_insn_is_speculation_check (rtx insn)
3483 {
3484   return s_i_d && !! INSN_SPEC_CHECKED_DS (insn);
3485 }
3486
3487 /* Extracts machine mode MODE and destination location DST_LOC
3488    for given INSN.  */
3489 void
3490 get_dest_and_mode (rtx insn, rtx *dst_loc, enum machine_mode *mode)
3491 {
3492   rtx pat = PATTERN (insn);
3493
3494   gcc_assert (dst_loc);
3495   gcc_assert (GET_CODE (pat) == SET);
3496
3497   *dst_loc = SET_DEST (pat);
3498
3499   gcc_assert (*dst_loc);
3500   gcc_assert (MEM_P (*dst_loc) || REG_P (*dst_loc));
3501
3502   if (mode)
3503     *mode = GET_MODE (*dst_loc);
3504 }
3505
3506 /* Returns true when moving through JUMP will result in bookkeeping
3507    creation.  */
3508 bool
3509 bookkeeping_can_be_created_if_moved_through_p (insn_t jump)
3510 {
3511   insn_t succ;
3512   succ_iterator si;
3513
3514   FOR_EACH_SUCC (succ, si, jump)
3515     if (sel_num_cfg_preds_gt_1 (succ))
3516       return true;
3517
3518   return false;
3519 }
3520
3521 /* Return 'true' if INSN is the only one in its basic block.  */
3522 static bool
3523 insn_is_the_only_one_in_bb_p (insn_t insn)
3524 {
3525   return sel_bb_head_p (insn) && sel_bb_end_p (insn);
3526 }
3527
3528 #ifdef ENABLE_CHECKING
3529 /* Check that the region we're scheduling still has at most one
3530    backedge.  */
3531 static void
3532 verify_backedges (void)
3533 {
3534   if (pipelining_p)
3535     {
3536       int i, n = 0;
3537       edge e;
3538       edge_iterator ei;
3539
3540       for (i = 0; i < current_nr_blocks; i++)
3541         FOR_EACH_EDGE (e, ei, BASIC_BLOCK (BB_TO_BLOCK (i))->succs)
3542           if (in_current_region_p (e->dest)
3543               && BLOCK_TO_BB (e->dest->index) < i)
3544             n++;
3545
3546       gcc_assert (n <= 1);
3547     }
3548 }
3549 #endif
3550 \f
3551
3552 /* Functions to work with control flow.  */
3553
3554 /* Recompute BLOCK_TO_BB and BB_FOR_BLOCK for current region so that blocks
3555    are sorted in topological order (it might have been invalidated by
3556    redirecting an edge).  */
3557 static void
3558 sel_recompute_toporder (void)
3559 {
3560   int i, n, rgn;
3561   int *postorder, n_blocks;
3562
3563   postorder = XALLOCAVEC (int, n_basic_blocks);
3564   n_blocks = post_order_compute (postorder, false, false);
3565
3566   rgn = CONTAINING_RGN (BB_TO_BLOCK (0));
3567   for (n = 0, i = n_blocks - 1; i >= 0; i--)
3568     if (CONTAINING_RGN (postorder[i]) == rgn)
3569       {
3570         BLOCK_TO_BB (postorder[i]) = n;
3571         BB_TO_BLOCK (n) = postorder[i];
3572         n++;
3573       }
3574
3575   /* Assert that we updated info for all blocks.  We may miss some blocks if
3576      this function is called when redirecting an edge made a block
3577      unreachable, but that block is not deleted yet.  */
3578   gcc_assert (n == RGN_NR_BLOCKS (rgn));
3579 }
3580
3581 /* Tidy the possibly empty block BB.  */
3582 static bool
3583 maybe_tidy_empty_bb (basic_block bb)
3584 {
3585   basic_block succ_bb, pred_bb;
3586   VEC (basic_block, heap) *dom_bbs;
3587   edge e;
3588   edge_iterator ei;
3589   bool rescan_p;
3590
3591   /* Keep empty bb only if this block immediately precedes EXIT and
3592      has incoming non-fallthrough edge, or it has no predecessors or
3593      successors.  Otherwise remove it.  */
3594   if (!sel_bb_empty_p (bb)
3595       || (single_succ_p (bb)
3596           && single_succ (bb) == EXIT_BLOCK_PTR
3597           && (!single_pred_p (bb)
3598               || !(single_pred_edge (bb)->flags & EDGE_FALLTHRU)))
3599       || EDGE_COUNT (bb->preds) == 0
3600       || EDGE_COUNT (bb->succs) == 0)
3601     return false;
3602
3603   /* Do not attempt to redirect complex edges.  */
3604   FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->preds)
3605     if (e->flags & EDGE_COMPLEX)
3606       return false;
3607
3608   free_data_sets (bb);
3609
3610   /* Do not delete BB if it has more than one successor.
3611      That can occur when we moving a jump.  */
3612   if (!single_succ_p (bb))
3613     {
3614       gcc_assert (can_merge_blocks_p (bb->prev_bb, bb));
3615       sel_merge_blocks (bb->prev_bb, bb);
3616       return true;
3617     }
3618
3619   succ_bb = single_succ (bb);
3620   rescan_p = true;
3621   pred_bb = NULL;
3622   dom_bbs = NULL;
3623
3624   /* Redirect all non-fallthru edges to the next bb.  */
3625   while (rescan_p)
3626     {
3627       rescan_p = false;
3628
3629       FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->preds)
3630         {
3631           pred_bb = e->src;
3632
3633           if (!(e->flags & EDGE_FALLTHRU))
3634             {
3635               /* We can not invalidate computed topological order by moving
3636                  the edge destination block (E->SUCC) along a fallthru edge.
3637
3638                  We will update dominators here only when we'll get
3639                  an unreachable block when redirecting, otherwise
3640                  sel_redirect_edge_and_branch will take care of it.  */
3641               if (e->dest != bb
3642                   && single_pred_p (e->dest))
3643                 VEC_safe_push (basic_block, heap, dom_bbs, e->dest);
3644               sel_redirect_edge_and_branch (e, succ_bb);
3645               rescan_p = true;
3646               break;
3647             }
3648           /* If the edge is fallthru, but PRED_BB ends in a conditional jump
3649              to BB (so there is no non-fallthru edge from PRED_BB to BB), we
3650              still have to adjust it.  */
3651           else if (single_succ_p (pred_bb) && any_condjump_p (BB_END (pred_bb)))
3652             {
3653               /* If possible, try to remove the unneeded conditional jump.  */
3654               if (INSN_SCHED_TIMES (BB_END (pred_bb)) == 0
3655                   && !IN_CURRENT_FENCE_P (BB_END (pred_bb)))
3656                 {
3657                   if (!sel_remove_insn (BB_END (pred_bb), false, false))
3658                     tidy_fallthru_edge (e);
3659                 }
3660               else
3661                 sel_redirect_edge_and_branch (e, succ_bb);
3662               rescan_p = true;
3663               break;
3664             }
3665         }
3666     }
3667
3668   if (can_merge_blocks_p (bb->prev_bb, bb))
3669     sel_merge_blocks (bb->prev_bb, bb);
3670   else
3671     {
3672       /* This is a block without fallthru predecessor.  Just delete it.  */
3673       gcc_assert (pred_bb != NULL);
3674
3675       if (in_current_region_p (pred_bb))
3676         move_bb_info (pred_bb, bb);
3677       remove_empty_bb (bb, true);
3678     }
3679
3680   if (!VEC_empty (basic_block, dom_bbs))
3681     {
3682       VEC_safe_push (basic_block, heap, dom_bbs, succ_bb);
3683       iterate_fix_dominators (CDI_DOMINATORS, dom_bbs, false);
3684       VEC_free (basic_block, heap, dom_bbs);
3685     }
3686
3687   return true;
3688 }
3689
3690 /* Tidy the control flow after we have removed original insn from
3691    XBB.  Return true if we have removed some blocks.  When FULL_TIDYING
3692    is true, also try to optimize control flow on non-empty blocks.  */
3693 bool
3694 tidy_control_flow (basic_block xbb, bool full_tidying)
3695 {
3696   bool changed = true;
3697   insn_t first, last;
3698
3699   /* First check whether XBB is empty.  */
3700   changed = maybe_tidy_empty_bb (xbb);
3701   if (changed || !full_tidying)
3702     return changed;
3703
3704   /* Check if there is a unnecessary jump after insn left.  */
3705   if (bb_has_removable_jump_to_p (xbb, xbb->next_bb)
3706       && INSN_SCHED_TIMES (BB_END (xbb)) == 0
3707       && !IN_CURRENT_FENCE_P (BB_END (xbb)))
3708     {
3709       if (sel_remove_insn (BB_END (xbb), false, false))
3710         return true;
3711       tidy_fallthru_edge (EDGE_SUCC (xbb, 0));
3712     }
3713
3714   first = sel_bb_head (xbb);
3715   last = sel_bb_end (xbb);
3716   if (MAY_HAVE_DEBUG_INSNS)
3717     {
3718       if (first != last && DEBUG_INSN_P (first))
3719         do
3720           first = NEXT_INSN (first);
3721         while (first != last && (DEBUG_INSN_P (first) || NOTE_P (first)));
3722
3723       if (first != last && DEBUG_INSN_P (last))
3724         do
3725           last = PREV_INSN (last);
3726         while (first != last && (DEBUG_INSN_P (last) || NOTE_P (last)));
3727     }
3728   /* Check if there is an unnecessary jump in previous basic block leading
3729      to next basic block left after removing INSN from stream.
3730      If it is so, remove that jump and redirect edge to current
3731      basic block (where there was INSN before deletion).  This way
3732      when NOP will be deleted several instructions later with its
3733      basic block we will not get a jump to next instruction, which
3734      can be harmful.  */
3735   if (first == last
3736       && !sel_bb_empty_p (xbb)
3737       && INSN_NOP_P (last)
3738       /* Flow goes fallthru from current block to the next.  */
3739       && EDGE_COUNT (xbb->succs) == 1
3740       && (EDGE_SUCC (xbb, 0)->flags & EDGE_FALLTHRU)
3741       /* When successor is an EXIT block, it may not be the next block.  */
3742       && single_succ (xbb) != EXIT_BLOCK_PTR
3743       /* And unconditional jump in previous basic block leads to
3744          next basic block of XBB and this jump can be safely removed.  */
3745       && in_current_region_p (xbb->prev_bb)
3746       && bb_has_removable_jump_to_p (xbb->prev_bb, xbb->next_bb)
3747       && INSN_SCHED_TIMES (BB_END (xbb->prev_bb)) == 0
3748       /* Also this jump is not at the scheduling boundary.  */
3749       && !IN_CURRENT_FENCE_P (BB_END (xbb->prev_bb)))
3750     {
3751       bool recompute_toporder_p;
3752       /* Clear data structures of jump - jump itself will be removed
3753          by sel_redirect_edge_and_branch.  */
3754       clear_expr (INSN_EXPR (BB_END (xbb->prev_bb)));
3755       recompute_toporder_p
3756         = sel_redirect_edge_and_branch (EDGE_SUCC (xbb->prev_bb, 0), xbb);
3757
3758       gcc_assert (EDGE_SUCC (xbb->prev_bb, 0)->flags & EDGE_FALLTHRU);
3759
3760       /* It can turn out that after removing unused jump, basic block
3761          that contained that jump, becomes empty too.  In such case
3762          remove it too.  */
3763       if (sel_bb_empty_p (xbb->prev_bb))
3764         changed = maybe_tidy_empty_bb (xbb->prev_bb);
3765       if (recompute_toporder_p)
3766         sel_recompute_toporder ();
3767     }
3768
3769 #ifdef ENABLE_CHECKING
3770   verify_backedges ();
3771   verify_dominators (CDI_DOMINATORS);
3772 #endif
3773
3774   return changed;
3775 }
3776
3777 /* Purge meaningless empty blocks in the middle of a region.  */
3778 void
3779 purge_empty_blocks (void)
3780 {
3781   int i;
3782
3783   /* Do not attempt to delete the first basic block in the region.  */
3784   for (i = 1; i < current_nr_blocks; )
3785     {
3786       basic_block b = BASIC_BLOCK (BB_TO_BLOCK (i));
3787
3788       if (maybe_tidy_empty_bb (b))
3789         continue;
3790
3791       i++;
3792     }
3793 }
3794
3795 /* Rip-off INSN from the insn stream.  When ONLY_DISCONNECT is true,
3796    do not delete insn's data, because it will be later re-emitted.
3797    Return true if we have removed some blocks afterwards.  */
3798 bool
3799 sel_remove_insn (insn_t insn, bool only_disconnect, bool full_tidying)
3800 {
3801   basic_block bb = BLOCK_FOR_INSN (insn);
3802
3803   gcc_assert (INSN_IN_STREAM_P (insn));
3804
3805   if (DEBUG_INSN_P (insn) && BB_AV_SET_VALID_P (bb))
3806     {
3807       expr_t expr;
3808       av_set_iterator i;
3809
3810       /* When we remove a debug insn that is head of a BB, it remains
3811          in the AV_SET of the block, but it shouldn't.  */
3812       FOR_EACH_EXPR_1 (expr, i, &BB_AV_SET (bb))
3813         if (EXPR_INSN_RTX (expr) == insn)
3814           {
3815             av_set_iter_remove (&i);
3816             break;
3817           }
3818     }
3819
3820   if (only_disconnect)
3821     {
3822       insn_t prev = PREV_INSN (insn);
3823       insn_t next = NEXT_INSN (insn);
3824       basic_block bb = BLOCK_FOR_INSN (insn);
3825
3826       NEXT_INSN (prev) = next;
3827       PREV_INSN (next) = prev;
3828
3829       if (BB_HEAD (bb) == insn)
3830         {
3831           gcc_assert (BLOCK_FOR_INSN (prev) == bb);
3832           BB_HEAD (bb) = prev;
3833         }
3834       if (BB_END (bb) == insn)
3835         BB_END (bb) = prev;
3836     }
3837   else
3838     {
3839       remove_insn (insn);
3840       clear_expr (INSN_EXPR (insn));
3841     }
3842
3843   /* It is necessary to null this fields before calling add_insn ().  */
3844   PREV_INSN (insn) = NULL_RTX;
3845   NEXT_INSN (insn) = NULL_RTX;
3846
3847   return tidy_control_flow (bb, full_tidying);
3848 }
3849
3850 /* Estimate number of the insns in BB.  */
3851 static int
3852 sel_estimate_number_of_insns (basic_block bb)
3853 {
3854   int res = 0;
3855   insn_t insn = NEXT_INSN (BB_HEAD (bb)), next_tail = NEXT_INSN (BB_END (bb));
3856
3857   for (; insn != next_tail; insn = NEXT_INSN (insn))
3858     if (NONDEBUG_INSN_P (insn))
3859       res++;
3860
3861   return res;
3862 }
3863
3864 /* We don't need separate luids for notes or labels.  */
3865 static int
3866 sel_luid_for_non_insn (rtx x)
3867 {
3868   gcc_assert (NOTE_P (x) || LABEL_P (x));
3869
3870   return -1;
3871 }
3872
3873 /* Return seqno of the only predecessor of INSN.  */
3874 static int
3875 get_seqno_of_a_pred (insn_t insn)
3876 {
3877   int seqno;
3878
3879   gcc_assert (INSN_SIMPLEJUMP_P (insn));
3880
3881   if (!sel_bb_head_p (insn))
3882     seqno = INSN_SEQNO (PREV_INSN (insn));
3883   else
3884     {
3885       basic_block bb = BLOCK_FOR_INSN (insn);
3886
3887       if (single_pred_p (bb)
3888           && !in_current_region_p (single_pred (bb)))
3889         {
3890           /* We can have preds outside a region when splitting edges
3891              for pipelining of an outer loop.  Use succ instead.
3892              There should be only one of them.  */
3893           insn_t succ = NULL;
3894           succ_iterator si;
3895           bool first = true;
3896
3897           gcc_assert (flag_sel_sched_pipelining_outer_loops
3898                       && current_loop_nest);
3899           FOR_EACH_SUCC_1 (succ, si, insn,
3900                            SUCCS_NORMAL | SUCCS_SKIP_TO_LOOP_EXITS)
3901             {
3902               gcc_assert (first);
3903               first = false;
3904             }
3905
3906           gcc_assert (succ != NULL);
3907           seqno = INSN_SEQNO (succ);
3908         }
3909       else
3910         {
3911           insn_t *preds;
3912           int n;
3913
3914           cfg_preds (BLOCK_FOR_INSN (insn), &preds, &n);
3915           gcc_assert (n == 1);
3916
3917           seqno = INSN_SEQNO (preds[0]);
3918
3919           free (preds);
3920         }
3921     }
3922
3923   return seqno;
3924 }
3925
3926 /*  Find the proper seqno for inserting at INSN.  Returns -1 if no predecessors
3927     with positive seqno exist.  */
3928 int
3929 get_seqno_by_preds (rtx insn)
3930 {
3931   basic_block bb = BLOCK_FOR_INSN (insn);
3932   rtx tmp = insn, head = BB_HEAD (bb);
3933   insn_t *preds;
3934   int n, i, seqno;
3935
3936   while (tmp != head)
3937     if (INSN_P (tmp))
3938       return INSN_SEQNO (tmp);
3939     else
3940       tmp = PREV_INSN (tmp);
3941
3942   cfg_preds (bb, &preds, &n);
3943   for (i = 0, seqno = -1; i < n; i++)
3944     seqno = MAX (seqno, INSN_SEQNO (preds[i]));
3945
3946   return seqno;
3947 }
3948
3949 \f
3950
3951 /* Extend pass-scope data structures for basic blocks.  */
3952 void
3953 sel_extend_global_bb_info (void)
3954 {
3955   VEC_safe_grow_cleared (sel_global_bb_info_def, heap, sel_global_bb_info,
3956                          last_basic_block);
3957 }
3958
3959 /* Extend region-scope data structures for basic blocks.  */
3960 static void
3961 extend_region_bb_info (void)
3962 {
3963   VEC_safe_grow_cleared (sel_region_bb_info_def, heap, sel_region_bb_info,
3964                          last_basic_block);
3965 }
3966
3967 /* Extend all data structures to fit for all basic blocks.  */
3968 static void
3969 extend_bb_info (void)
3970 {
3971   sel_extend_global_bb_info ();
3972   extend_region_bb_info ();
3973 }
3974
3975 /* Finalize pass-scope data structures for basic blocks.  */
3976 void
3977 sel_finish_global_bb_info (void)
3978 {
3979   VEC_free (sel_global_bb_info_def, heap, sel_global_bb_info);
3980 }
3981
3982 /* Finalize region-scope data structures for basic blocks.  */
3983 static void
3984 finish_region_bb_info (void)
3985 {
3986   VEC_free (sel_region_bb_info_def, heap, sel_region_bb_info);
3987 }
3988 \f
3989
3990 /* Data for each insn in current region.  */
3991 VEC (sel_insn_data_def, heap) *s_i_d = NULL;
3992
3993 /* A vector for the insns we've emitted.  */
3994 static insn_vec_t new_insns = NULL;
3995
3996 /* Extend data structures for insns from current region.  */
3997 static void
3998 extend_insn_data (void)
3999 {
4000   int reserve;
4001
4002   sched_extend_target ();
4003   sched_deps_init (false);
4004
4005   /* Extend data structures for insns from current region.  */
4006   reserve = (sched_max_luid + 1
4007              - VEC_length (sel_insn_data_def, s_i_d));
4008   if (reserve > 0
4009       && ! VEC_space (sel_insn_data_def, s_i_d, reserve))
4010     {
4011       int size;
4012
4013       if (sched_max_luid / 2 > 1024)
4014         size = sched_max_luid + 1024;
4015       else
4016         size = 3 * sched_max_luid / 2;
4017
4018
4019       VEC_safe_grow_cleared (sel_insn_data_def, heap, s_i_d, size);
4020     }
4021 }
4022
4023 /* Finalize data structures for insns from current region.  */
4024 static void
4025 finish_insns (void)
4026 {
4027   unsigned i;
4028
4029   /* Clear here all dependence contexts that may have left from insns that were
4030      removed during the scheduling.  */
4031   for (i = 0; i < VEC_length (sel_insn_data_def, s_i_d); i++)
4032     {
4033       sel_insn_data_def *sid_entry = VEC_index (sel_insn_data_def, s_i_d, i);
4034
4035       if (sid_entry->live)
4036         return_regset_to_pool (sid_entry->live);
4037       if (sid_entry->analyzed_deps)
4038         {
4039           BITMAP_FREE (sid_entry->analyzed_deps);
4040           BITMAP_FREE (sid_entry->found_deps);
4041           htab_delete (sid_entry->transformed_insns);
4042           free_deps (&sid_entry->deps_context);
4043         }
4044       if (EXPR_VINSN (&sid_entry->expr))
4045         {
4046           clear_expr (&sid_entry->expr);
4047
4048           /* Also, clear CANT_MOVE bit here, because we really don't want it
4049              to be passed to the next region.  */
4050           CANT_MOVE_BY_LUID (i) = 0;
4051         }
4052     }
4053
4054   VEC_free (sel_insn_data_def, heap, s_i_d);
4055 }
4056
4057 /* A proxy to pass initialization data to init_insn ().  */
4058 static sel_insn_data_def _insn_init_ssid;
4059 static sel_insn_data_t insn_init_ssid = &_insn_init_ssid;
4060
4061 /* If true create a new vinsn.  Otherwise use the one from EXPR.  */
4062 static bool insn_init_create_new_vinsn_p;
4063
4064 /* Set all necessary data for initialization of the new insn[s].  */
4065 static expr_t
4066 set_insn_init (expr_t expr, vinsn_t vi, int seqno)
4067 {
4068   expr_t x = &insn_init_ssid->expr;
4069
4070   copy_expr_onside (x, expr);
4071   if (vi != NULL)
4072     {
4073       insn_init_create_new_vinsn_p = false;
4074       change_vinsn_in_expr (x, vi);
4075     }
4076   else
4077     insn_init_create_new_vinsn_p = true;
4078
4079   insn_init_ssid->seqno = seqno;
4080   return x;
4081 }
4082
4083 /* Init data for INSN.  */
4084 static void
4085 init_insn_data (insn_t insn)
4086 {
4087   expr_t expr;
4088   sel_insn_data_t ssid = insn_init_ssid;
4089
4090   /* The fields mentioned below are special and hence are not being
4091      propagated to the new insns.  */
4092   gcc_assert (!ssid->asm_p && ssid->sched_next == NULL
4093               && !ssid->after_stall_p && ssid->sched_cycle == 0);
4094   gcc_assert (INSN_P (insn) && INSN_LUID (insn) > 0);
4095
4096   expr = INSN_EXPR (insn);
4097   copy_expr (expr, &ssid->expr);
4098   prepare_insn_expr (insn, ssid->seqno);
4099
4100   if (insn_init_create_new_vinsn_p)
4101     change_vinsn_in_expr (expr, vinsn_create (insn, init_insn_force_unique_p));
4102
4103   if (first_time_insn_init (insn))
4104     init_first_time_insn_data (insn);
4105 }
4106
4107 /* This is used to initialize spurious jumps generated by
4108    sel_redirect_edge ().  */
4109 static void
4110 init_simplejump_data (insn_t insn)
4111 {
4112   init_expr (INSN_EXPR (insn), vinsn_create (insn, false), 0,
4113              REG_BR_PROB_BASE, 0, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, true, false, false,
4114              false, true);
4115   INSN_SEQNO (insn) = get_seqno_of_a_pred (insn);
4116   init_first_time_insn_data (insn);
4117 }
4118
4119 /* Perform deferred initialization of insns.  This is used to process
4120    a new jump that may be created by redirect_edge.  */
4121 void
4122 sel_init_new_insn (insn_t insn, int flags)
4123 {
4124   /* We create data structures for bb when the first insn is emitted in it.  */
4125   if (INSN_P (insn)
4126       && INSN_IN_STREAM_P (insn)
4127       && insn_is_the_only_one_in_bb_p (insn))
4128     {
4129       extend_bb_info ();
4130       create_initial_data_sets (BLOCK_FOR_INSN (insn));
4131     }
4132
4133   if (flags & INSN_INIT_TODO_LUID)
4134     sched_init_luids (NULL, NULL, NULL, insn);
4135
4136   if (flags & INSN_INIT_TODO_SSID)
4137     {
4138       extend_insn_data ();
4139       init_insn_data (insn);
4140       clear_expr (&insn_init_ssid->expr);
4141     }
4142
4143   if (flags & INSN_INIT_TODO_SIMPLEJUMP)
4144     {
4145       extend_insn_data ();
4146       init_simplejump_data (insn);
4147     }
4148
4149   gcc_assert (CONTAINING_RGN (BLOCK_NUM (insn))
4150               == CONTAINING_RGN (BB_TO_BLOCK (0)));
4151 }
4152 \f
4153
4154 /* Functions to init/finish work with lv sets.  */
4155
4156 /* Init BB_LV_SET of BB from DF_LR_IN set of BB.  */
4157 static void
4158 init_lv_set (basic_block bb)
4159 {
4160   gcc_assert (!BB_LV_SET_VALID_P (bb));
4161
4162   BB_LV_SET (bb) = get_regset_from_pool ();
4163   COPY_REG_SET (BB_LV_SET (bb), DF_LR_IN (bb));
4164   BB_LV_SET_VALID_P (bb) = true;
4165 }
4166
4167 /* Copy liveness information to BB from FROM_BB.  */
4168 static void
4169 copy_lv_set_from (basic_block bb, basic_block from_bb)
4170 {
4171   gcc_assert (!BB_LV_SET_VALID_P (bb));
4172
4173   COPY_REG_SET (BB_LV_SET (bb), BB_LV_SET (from_bb));
4174   BB_LV_SET_VALID_P (bb) = true;
4175 }
4176
4177 /* Initialize lv set of all bb headers.  */
4178 void
4179 init_lv_sets (void)
4180 {
4181   basic_block bb;
4182
4183   /* Initialize of LV sets.  */
4184   FOR_EACH_BB (bb)
4185     init_lv_set (bb);
4186
4187   /* Don't forget EXIT_BLOCK.  */
4188   init_lv_set (EXIT_BLOCK_PTR);
4189 }
4190
4191 /* Release lv set of HEAD.  */
4192 static void
4193 free_lv_set (basic_block bb)
4194 {
4195   gcc_assert (BB_LV_SET (bb) != NULL);
4196
4197   return_regset_to_pool (BB_LV_SET (bb));
4198   BB_LV_SET (bb) = NULL;
4199   BB_LV_SET_VALID_P (bb) = false;
4200 }
4201
4202 /* Finalize lv sets of all bb headers.  */
4203 void
4204 free_lv_sets (void)
4205 {
4206   basic_block bb;
4207
4208   /* Don't forget EXIT_BLOCK.  */
4209   free_lv_set (EXIT_BLOCK_PTR);
4210
4211   /* Free LV sets.  */
4212   FOR_EACH_BB (bb)
4213     if (BB_LV_SET (bb))
4214       free_lv_set (bb);
4215 }
4216
4217 /* Initialize an invalid AV_SET for BB.
4218    This set will be updated next time compute_av () process BB.  */
4219 static void
4220 invalidate_av_set (basic_block bb)
4221 {
4222   gcc_assert (BB_AV_LEVEL (bb) <= 0
4223               && BB_AV_SET (bb) == NULL);
4224
4225   BB_AV_LEVEL (bb) = -1;
4226 }
4227
4228 /* Create initial data sets for BB (they will be invalid).  */
4229 static void
4230 create_initial_data_sets (basic_block bb)
4231 {
4232   if (BB_LV_SET (bb))
4233     BB_LV_SET_VALID_P (bb) = false;
4234   else
4235     BB_LV_SET (bb) = get_regset_from_pool ();
4236   invalidate_av_set (bb);
4237 }
4238
4239 /* Free av set of BB.  */
4240 static void
4241 free_av_set (basic_block bb)
4242 {
4243   av_set_clear (&BB_AV_SET (bb));
4244   BB_AV_LEVEL (bb) = 0;
4245 }
4246
4247 /* Free data sets of BB.  */
4248 void
4249 free_data_sets (basic_block bb)
4250 {
4251   free_lv_set (bb);
4252   free_av_set (bb);
4253 }
4254
4255 /* Exchange lv sets of TO and FROM.  */
4256 static void
4257 exchange_lv_sets (basic_block to, basic_block from)
4258 {
4259   {
4260     regset to_lv_set = BB_LV_SET (to);
4261
4262     BB_LV_SET (to) = BB_LV_SET (from);
4263     BB_LV_SET (from) = to_lv_set;
4264   }
4265
4266   {
4267     bool to_lv_set_valid_p = BB_LV_SET_VALID_P (to);
4268
4269     BB_LV_SET_VALID_P (to) = BB_LV_SET_VALID_P (from);
4270     BB_LV_SET_VALID_P (from) = to_lv_set_valid_p;
4271   }
4272 }
4273
4274
4275 /* Exchange av sets of TO and FROM.  */
4276 static void
4277 exchange_av_sets (basic_block to, basic_block from)
4278 {
4279   {
4280     av_set_t to_av_set = BB_AV_SET (to);
4281
4282     BB_AV_SET (to) = BB_AV_SET (from);
4283     BB_AV_SET (from) = to_av_set;
4284   }
4285
4286   {
4287     int to_av_level = BB_AV_LEVEL (to);
4288
4289     BB_AV_LEVEL (to) = BB_AV_LEVEL (from);
4290     BB_AV_LEVEL (from) = to_av_level;
4291   }
4292 }
4293
4294 /* Exchange data sets of TO and FROM.  */
4295 void
4296 exchange_data_sets (basic_block to, basic_block from)
4297 {
4298   exchange_lv_sets (to, from);
4299   exchange_av_sets (to, from);
4300 }
4301
4302 /* Copy data sets of FROM to TO.  */
4303 void
4304 copy_data_sets (basic_block to, basic_block from)
4305 {
4306   gcc_assert (!BB_LV_SET_VALID_P (to) && !BB_AV_SET_VALID_P (to));
4307   gcc_assert (BB_AV_SET (to) == NULL);
4308
4309   BB_AV_LEVEL (to) = BB_AV_LEVEL (from);
4310   BB_LV_SET_VALID_P (to) = BB_LV_SET_VALID_P (from);
4311
4312   if (BB_AV_SET_VALID_P (from))
4313     {
4314       BB_AV_SET (to) = av_set_copy (BB_AV_SET (from));
4315     }
4316   if (BB_LV_SET_VALID_P (from))
4317     {
4318       gcc_assert (BB_LV_SET (to) != NULL);
4319       COPY_REG_SET (BB_LV_SET (to), BB_LV_SET (from));
4320     }
4321 }
4322
4323 /* Return an av set for INSN, if any.  */
4324 av_set_t
4325 get_av_set (insn_t insn)
4326 {
4327   av_set_t av_set;
4328
4329   gcc_assert (AV_SET_VALID_P (insn));
4330
4331   if (sel_bb_head_p (insn))
4332     av_set = BB_AV_SET (BLOCK_FOR_INSN (insn));
4333   else
4334     av_set = NULL;
4335
4336   return av_set;
4337 }
4338
4339 /* Implementation of AV_LEVEL () macro.  Return AV_LEVEL () of INSN.  */
4340 int
4341 get_av_level (insn_t insn)
4342 {
4343   int av_level;
4344
4345   gcc_assert (INSN_P (insn));
4346
4347   if (sel_bb_head_p (insn))
4348     av_level = BB_AV_LEVEL (BLOCK_FOR_INSN (insn));
4349   else
4350     av_level = INSN_WS_LEVEL (insn);
4351
4352   return av_level;
4353 }
4354
4355 \f
4356
4357 /* Variables to work with control-flow graph.  */
4358
4359 /* The basic block that already has been processed by the sched_data_update (),
4360    but hasn't been in sel_add_bb () yet.  */
4361 static VEC (basic_block, heap) *last_added_blocks = NULL;
4362
4363 /* A pool for allocating successor infos.  */
4364 static struct
4365 {
4366   /* A stack for saving succs_info structures.  */
4367   struct succs_info *stack;
4368
4369   /* Its size.  */
4370   int size;
4371
4372   /* Top of the stack.  */
4373   int top;
4374
4375   /* Maximal value of the top.  */
4376   int max_top;
4377 }  succs_info_pool;
4378
4379 /* Functions to work with control-flow graph.  */
4380
4381 /* Return basic block note of BB.  */
4382 insn_t
4383 sel_bb_head (basic_block bb)
4384 {
4385   insn_t head;
4386
4387   if (bb == EXIT_BLOCK_PTR)
4388     {
4389       gcc_assert (exit_insn != NULL_RTX);
4390       head = exit_insn;
4391     }
4392   else
4393     {
4394       insn_t note;
4395
4396       note = bb_note (bb);
4397       head = next_nonnote_insn (note);
4398
4399       if (head && (BARRIER_P (head) || BLOCK_FOR_INSN (head) != bb))
4400         head = NULL_RTX;
4401     }
4402
4403   return head;
4404 }
4405
4406 /* Return true if INSN is a basic block header.  */
4407 bool
4408 sel_bb_head_p (insn_t insn)
4409 {
4410   return sel_bb_head (BLOCK_FOR_INSN (insn)) == insn;
4411 }
4412
4413 /* Return last insn of BB.  */
4414 insn_t
4415 sel_bb_end (basic_block bb)
4416 {
4417   if (sel_bb_empty_p (bb))
4418     return NULL_RTX;
4419
4420   gcc_assert (bb != EXIT_BLOCK_PTR);
4421
4422   return BB_END (bb);
4423 }
4424
4425 /* Return true if INSN is the last insn in its basic block.  */
4426 bool
4427 sel_bb_end_p (insn_t insn)
4428 {
4429   return insn == sel_bb_end (BLOCK_FOR_INSN (insn));
4430 }
4431
4432 /* Return true if BB consist of single NOTE_INSN_BASIC_BLOCK.  */
4433 bool
4434 sel_bb_empty_p (basic_block bb)
4435 {
4436   return sel_bb_head (bb) == NULL;
4437 }
4438
4439 /* True when BB belongs to the current scheduling region.  */
4440 bool
4441 in_current_region_p (basic_block bb)
4442 {
4443   if (bb->index < NUM_FIXED_BLOCKS)
4444     return false;
4445
4446   return CONTAINING_RGN (bb->index) == CONTAINING_RGN (BB_TO_BLOCK (0));
4447 }
4448
4449 /* Return the block which is a fallthru bb of a conditional jump JUMP.  */
4450 basic_block
4451 fallthru_bb_of_jump (rtx jump)
4452 {
4453   if (!JUMP_P (jump))
4454     return NULL;
4455
4456   if (!any_condjump_p (jump))
4457     return NULL;
4458
4459   /* A basic block that ends with a conditional jump may still have one successor
4460      (and be followed by a barrier), we are not interested.  */
4461   if (single_succ_p (BLOCK_FOR_INSN (jump)))
4462     return NULL;
4463
4464   return FALLTHRU_EDGE (BLOCK_FOR_INSN (jump))->dest;
4465 }
4466
4467 /* Remove all notes from BB.  */
4468 static void
4469 init_bb (basic_block bb)
4470 {
4471   remove_notes (bb_note (bb), BB_END (bb));
4472   BB_NOTE_LIST (bb) = note_list;
4473 }
4474
4475 void
4476 sel_init_bbs (bb_vec_t bbs, basic_block bb)
4477 {
4478   const struct sched_scan_info_def ssi =
4479     {
4480       extend_bb_info, /* extend_bb */
4481       init_bb, /* init_bb */
4482       NULL, /* extend_insn */
4483       NULL /* init_insn */
4484     };
4485
4486   sched_scan (&ssi, bbs, bb, new_insns, NULL);
4487 }
4488
4489 /* Restore notes for the whole region.  */
4490 static void
4491 sel_restore_notes (void)
4492 {
4493   int bb;
4494   insn_t insn;
4495
4496   for (bb = 0; bb < current_nr_blocks; bb++)
4497     {
4498       basic_block first, last;
4499
4500       first = EBB_FIRST_BB (bb);
4501       last = EBB_LAST_BB (bb)->next_bb;
4502
4503       do
4504         {
4505           note_list = BB_NOTE_LIST (first);
4506           restore_other_notes (NULL, first);
4507           BB_NOTE_LIST (first) = NULL_RTX;
4508
4509           FOR_BB_INSNS (first, insn)
4510             if (NONDEBUG_INSN_P (insn))
4511               reemit_notes (insn);
4512
4513           first = first->next_bb;
4514         }
4515       while (first != last);
4516     }
4517 }
4518
4519 /* Free per-bb data structures.  */
4520 void
4521 sel_finish_bbs (void)
4522 {
4523   sel_restore_notes ();
4524
4525   /* Remove current loop preheader from this loop.  */
4526   if (current_loop_nest)
4527     sel_remove_loop_preheader ();
4528
4529   finish_region_bb_info ();
4530 }
4531
4532 /* Return true if INSN has a single successor of type FLAGS.  */
4533 bool
4534 sel_insn_has_single_succ_p (insn_t insn, int flags)
4535 {
4536   insn_t succ;
4537   succ_iterator si;
4538   bool first_p = true;
4539
4540   FOR_EACH_SUCC_1 (succ, si, insn, flags)
4541     {
4542       if (first_p)
4543         first_p = false;
4544       else
4545         return false;
4546     }
4547
4548   return true;
4549 }
4550
4551 /* Allocate successor's info.  */
4552 static struct succs_info *
4553 alloc_succs_info (void)
4554 {
4555   if (succs_info_pool.top == succs_info_pool.max_top)
4556     {
4557       int i;
4558
4559       if (++succs_info_pool.max_top >= succs_info_pool.size)
4560         gcc_unreachable ();
4561
4562       i = ++succs_info_pool.top;
4563       succs_info_pool.stack[i].succs_ok = VEC_alloc (rtx, heap, 10);
4564       succs_info_pool.stack[i].succs_other = VEC_alloc (rtx, heap, 10);
4565       succs_info_pool.stack[i].probs_ok = VEC_alloc (int, heap, 10);
4566     }
4567   else
4568     succs_info_pool.top++;
4569
4570   return &succs_info_pool.stack[succs_info_pool.top];
4571 }
4572
4573 /* Free successor's info.  */
4574 void
4575 free_succs_info (struct succs_info * sinfo)
4576 {
4577   gcc_assert (succs_info_pool.top >= 0
4578               && &succs_info_pool.stack[succs_info_pool.top] == sinfo);
4579   succs_info_pool.top--;
4580
4581   /* Clear stale info.  */
4582   VEC_block_remove (rtx, sinfo->succs_ok,
4583                     0, VEC_length (rtx, sinfo->succs_ok));
4584   VEC_block_remove (rtx, sinfo->succs_other,
4585                     0, VEC_length (rtx, sinfo->succs_other));
4586   VEC_block_remove (int, sinfo->probs_ok,
4587                     0, VEC_length (int, sinfo->probs_ok));
4588   sinfo->all_prob = 0;
4589   sinfo->succs_ok_n = 0;
4590   sinfo->all_succs_n = 0;
4591 }
4592
4593 /* Compute successor info for INSN.  FLAGS are the flags passed
4594    to the FOR_EACH_SUCC_1 iterator.  */
4595 struct succs_info *
4596 compute_succs_info (insn_t insn, short flags)
4597 {
4598   succ_iterator si;
4599   insn_t succ;
4600   struct succs_info *sinfo = alloc_succs_info ();
4601
4602   /* Traverse *all* successors and decide what to do with each.  */
4603   FOR_EACH_SUCC_1 (succ, si, insn, SUCCS_ALL)
4604     {
4605       /* FIXME: this doesn't work for skipping to loop exits, as we don't
4606          perform code motion through inner loops.  */
4607       short current_flags = si.current_flags & ~SUCCS_SKIP_TO_LOOP_EXITS;
4608
4609       if (current_flags & flags)
4610         {
4611           VEC_safe_push (rtx, heap, sinfo->succs_ok, succ);
4612           VEC_safe_push (int, heap, sinfo->probs_ok,
4613                          /* FIXME: Improve calculation when skipping
4614                             inner loop to exits.  */
4615                          (si.bb_end
4616                           ? si.e1->probability
4617                           : REG_BR_PROB_BASE));
4618           sinfo->succs_ok_n++;
4619         }
4620       else
4621         VEC_safe_push (rtx, heap, sinfo->succs_other, succ);
4622
4623       /* Compute all_prob.  */
4624       if (!si.bb_end)
4625         sinfo->all_prob = REG_BR_PROB_BASE;
4626       else
4627         sinfo->all_prob += si.e1->probability;
4628
4629       sinfo->all_succs_n++;
4630     }
4631
4632   return sinfo;
4633 }
4634
4635 /* Return the predecessors of BB in PREDS and their number in N.
4636    Empty blocks are skipped.  SIZE is used to allocate PREDS.  */
4637 static void
4638 cfg_preds_1 (basic_block bb, insn_t **preds, int *n, int *size)
4639 {
4640   edge e;
4641   edge_iterator ei;
4642
4643   gcc_assert (BLOCK_TO_BB (bb->index) != 0);
4644
4645   FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->preds)
4646     {
4647       basic_block pred_bb = e->src;
4648       insn_t bb_end = BB_END (pred_bb);
4649
4650       if (!in_current_region_p (pred_bb))
4651         {
4652           gcc_assert (flag_sel_sched_pipelining_outer_loops
4653                       && current_loop_nest);
4654           continue;
4655         }
4656
4657       if (sel_bb_empty_p (pred_bb))
4658         cfg_preds_1 (pred_bb, preds, n, size);
4659       else
4660         {
4661           if (*n == *size)
4662             *preds = XRESIZEVEC (insn_t, *preds,
4663                                  (*size = 2 * *size + 1));
4664           (*preds)[(*n)++] = bb_end;
4665         }
4666     }
4667
4668   gcc_assert (*n != 0
4669               || (flag_sel_sched_pipelining_outer_loops
4670                   && current_loop_nest));
4671 }
4672
4673 /* Find all predecessors of BB and record them in PREDS and their number
4674    in N.  Empty blocks are skipped, and only normal (forward in-region)
4675    edges are processed.  */
4676 static void
4677 cfg_preds (basic_block bb, insn_t **preds, int *n)
4678 {
4679   int size = 0;
4680
4681   *preds = NULL;
4682   *n = 0;
4683   cfg_preds_1 (bb, preds, n, &size);
4684 }
4685
4686 /* Returns true if we are moving INSN through join point.  */
4687 bool
4688 sel_num_cfg_preds_gt_1 (insn_t insn)
4689 {
4690   basic_block bb;
4691
4692   if (!sel_bb_head_p (insn) || INSN_BB (insn) == 0)
4693     return false;
4694
4695   bb = BLOCK_FOR_INSN (insn);
4696
4697   while (1)
4698     {
4699       if (EDGE_COUNT (bb->preds) > 1)
4700         return true;
4701
4702       gcc_assert (EDGE_PRED (bb, 0)->dest == bb);
4703       bb = EDGE_PRED (bb, 0)->src;
4704
4705       if (!sel_bb_empty_p (bb))
4706         break;
4707     }
4708
4709   return false;
4710 }
4711
4712 /* Returns true when BB should be the end of an ebb.  Adapted from the
4713    code in sched-ebb.c.  */
4714 bool
4715 bb_ends_ebb_p (basic_block bb)
4716 {
4717   basic_block next_bb = bb_next_bb (bb);
4718   edge e;
4719
4720   if (next_bb == EXIT_BLOCK_PTR
4721       || bitmap_bit_p (forced_ebb_heads, next_bb->index)
4722       || (LABEL_P (BB_HEAD (next_bb))
4723           /* NB: LABEL_NUSES () is not maintained outside of jump.c.
4724              Work around that.  */
4725           && !single_pred_p (next_bb)))
4726     return true;
4727
4728   if (!in_current_region_p (next_bb))
4729     return true;
4730
4731   e = find_fallthru_edge (bb->succs);
4732   if (e)
4733     {
4734       gcc_assert (e->dest == next_bb);
4735       
4736       return false;
4737     }
4738
4739   return true;
4740 }
4741
4742 /* Returns true when INSN and SUCC are in the same EBB, given that SUCC is a
4743    successor of INSN.  */
4744 bool
4745 in_same_ebb_p (insn_t insn, insn_t succ)
4746 {
4747   basic_block ptr = BLOCK_FOR_INSN (insn);
4748
4749   for(;;)
4750     {
4751       if (ptr == BLOCK_FOR_INSN (succ))
4752         return true;
4753
4754       if (bb_ends_ebb_p (ptr))
4755         return false;
4756
4757       ptr = bb_next_bb (ptr);
4758     }
4759
4760   gcc_unreachable ();
4761   return false;
4762 }
4763
4764 /* Recomputes the reverse topological order for the function and
4765    saves it in REV_TOP_ORDER_INDEX.  REV_TOP_ORDER_INDEX_LEN is also
4766    modified appropriately.  */
4767 static void
4768 recompute_rev_top_order (void)
4769 {
4770   int *postorder;
4771   int n_blocks, i;
4772
4773   if (!rev_top_order_index || rev_top_order_index_len < last_basic_block)
4774     {
4775       rev_top_order_index_len = last_basic_block;
4776       rev_top_order_index = XRESIZEVEC (int, rev_top_order_index,
4777                                         rev_top_order_index_len);
4778     }
4779
4780   postorder = XNEWVEC (int, n_basic_blocks);
4781
4782   n_blocks = post_order_compute (postorder, true, false);
4783   gcc_assert (n_basic_blocks == n_blocks);
4784
4785   /* Build reverse function: for each basic block with BB->INDEX == K
4786      rev_top_order_index[K] is it's reverse topological sort number.  */
4787   for (i = 0; i < n_blocks; i++)
4788     {
4789       gcc_assert (postorder[i] < rev_top_order_index_len);
4790       rev_top_order_index[postorder[i]] = i;
4791     }
4792
4793   free (postorder);
4794 }
4795
4796 /* Clear all flags from insns in BB that could spoil its rescheduling.  */
4797 void
4798 clear_outdated_rtx_info (basic_block bb)
4799 {
4800   rtx insn;
4801
4802   FOR_BB_INSNS (bb, insn)
4803     if (INSN_P (insn))
4804       {
4805         SCHED_GROUP_P (insn) = 0;
4806         INSN_AFTER_STALL_P (insn) = 0;
4807         INSN_SCHED_TIMES (insn) = 0;
4808         EXPR_PRIORITY_ADJ (INSN_EXPR (insn)) = 0;
4809
4810         /* We cannot use the changed caches, as previously we could ignore
4811            the LHS dependence due to enabled renaming and transform
4812            the expression, and currently we'll be unable to do this.  */
4813         htab_empty (INSN_TRANSFORMED_INSNS (insn));
4814       }
4815 }
4816
4817 /* Add BB_NOTE to the pool of available basic block notes.  */
4818 static void
4819 return_bb_to_pool (basic_block bb)
4820 {
4821   rtx note = bb_note (bb);
4822
4823   gcc_assert (NOTE_BASIC_BLOCK (note) == bb
4824               && bb->aux == NULL);
4825
4826   /* It turns out that current cfg infrastructure does not support
4827      reuse of basic blocks.  Don't bother for now.  */
4828   /*VEC_safe_push (rtx, heap, bb_note_pool, note);*/
4829 }
4830
4831 /* Get a bb_note from pool or return NULL_RTX if pool is empty.  */
4832 static rtx
4833 get_bb_note_from_pool (void)
4834 {
4835   if (VEC_empty (rtx, bb_note_pool))
4836     return NULL_RTX;
4837   else
4838     {
4839       rtx note = VEC_pop (rtx, bb_note_pool);
4840
4841       PREV_INSN (note) = NULL_RTX;
4842       NEXT_INSN (note) = NULL_RTX;
4843
4844       return note;
4845     }
4846 }
4847
4848 /* Free bb_note_pool.  */
4849 void
4850 free_bb_note_pool (void)
4851 {
4852   VEC_free (rtx, heap, bb_note_pool);
4853 }
4854
4855 /* Setup scheduler pool and successor structure.  */
4856 void
4857 alloc_sched_pools (void)
4858 {
4859   int succs_size;
4860
4861   succs_size = MAX_WS + 1;
4862   succs_info_pool.stack = XCNEWVEC (struct succs_info, succs_size);
4863   succs_info_pool.size = succs_size;
4864   succs_info_pool.top = -1;
4865   succs_info_pool.max_top = -1;
4866
4867   sched_lists_pool = create_alloc_pool ("sel-sched-lists",
4868                                         sizeof (struct _list_node), 500);
4869 }
4870
4871 /* Free the pools.  */
4872 void
4873 free_sched_pools (void)
4874 {
4875   int i;
4876
4877   free_alloc_pool (sched_lists_pool);
4878   gcc_assert (succs_info_pool.top == -1);
4879   for (i = 0; i < succs_info_pool.max_top; i++)
4880     {
4881       VEC_free (rtx, heap, succs_info_pool.stack[i].succs_ok);
4882       VEC_free (rtx, heap, succs_info_pool.stack[i].succs_other);
4883       VEC_free (int, heap, succs_info_pool.stack[i].probs_ok);
4884     }
4885   free (succs_info_pool.stack);
4886 }
4887 \f
4888
4889 /* Returns a position in RGN where BB can be inserted retaining
4890    topological order.  */
4891 static int
4892 find_place_to_insert_bb (basic_block bb, int rgn)
4893 {
4894   bool has_preds_outside_rgn = false;
4895   edge e;
4896   edge_iterator ei;
4897
4898   /* Find whether we have preds outside the region.  */
4899   FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->preds)
4900     if (!in_current_region_p (e->src))
4901       {
4902         has_preds_outside_rgn = true;
4903         break;
4904       }
4905
4906   /* Recompute the top order -- needed when we have > 1 pred
4907      and in case we don't have preds outside.  */
4908   if (flag_sel_sched_pipelining_outer_loops
4909       && (has_preds_outside_rgn || EDGE_COUNT (bb->preds) > 1))
4910     {
4911       int i, bbi = bb->index, cur_bbi;
4912
4913       recompute_rev_top_order ();
4914       for (i = RGN_NR_BLOCKS (rgn) - 1; i >= 0; i--)
4915         {
4916           cur_bbi = BB_TO_BLOCK (i);
4917           if (rev_top_order_index[bbi]
4918               < rev_top_order_index[cur_bbi])
4919             break;
4920         }
4921
4922       /* We skipped the right block, so we increase i.  We accomodate
4923          it for increasing by step later, so we decrease i.  */
4924       return (i + 1) - 1;
4925     }
4926   else if (has_preds_outside_rgn)
4927     {
4928       /* This is the case when we generate an extra empty block
4929          to serve as region head during pipelining.  */
4930       e = EDGE_SUCC (bb, 0);
4931       gcc_assert (EDGE_COUNT (bb->succs) == 1
4932                   && in_current_region_p (EDGE_SUCC (bb, 0)->dest)
4933                   && (BLOCK_TO_BB (e->dest->index) == 0));
4934       return -1;
4935     }
4936
4937   /* We don't have preds outside the region.  We should have
4938      the only pred, because the multiple preds case comes from
4939      the pipelining of outer loops, and that is handled above.
4940      Just take the bbi of this single pred.  */
4941   if (EDGE_COUNT (bb->succs) > 0)
4942     {
4943       int pred_bbi;
4944
4945       gcc_assert (EDGE_COUNT (bb->preds) == 1);
4946
4947       pred_bbi = EDGE_PRED (bb, 0)->src->index;
4948       return BLOCK_TO_BB (pred_bbi);
4949     }
4950   else
4951     /* BB has no successors.  It is safe to put it in the end.  */
4952     return current_nr_blocks - 1;
4953 }
4954
4955 /* Deletes an empty basic block freeing its data.  */
4956 static void
4957 delete_and_free_basic_block (basic_block bb)
4958 {
4959   gcc_assert (sel_bb_empty_p (bb));
4960
4961   if (BB_LV_SET (bb))
4962     free_lv_set (bb);
4963
4964   bitmap_clear_bit (blocks_to_reschedule, bb->index);
4965
4966   /* Can't assert av_set properties because we use sel_aremove_bb
4967      when removing loop preheader from the region.  At the point of
4968      removing the preheader we already have deallocated sel_region_bb_info.  */
4969   gcc_assert (BB_LV_SET (bb) == NULL
4970               && !BB_LV_SET_VALID_P (bb)
4971               && BB_AV_LEVEL (bb) == 0
4972               && BB_AV_SET (bb) == NULL);
4973
4974   delete_basic_block (bb);
4975 }
4976
4977 /* Add BB to the current region and update the region data.  */
4978 static void
4979 add_block_to_current_region (basic_block bb)
4980 {
4981   int i, pos, bbi = -2, rgn;
4982
4983   rgn = CONTAINING_RGN (BB_TO_BLOCK (0));
4984   bbi = find_place_to_insert_bb (bb, rgn);
4985   bbi += 1;
4986   pos = RGN_BLOCKS (rgn) + bbi;
4987
4988   gcc_assert (RGN_HAS_REAL_EBB (rgn) == 0
4989               && ebb_head[bbi] == pos);
4990
4991   /* Make a place for the new block.  */
4992   extend_regions ();
4993
4994   for (i = RGN_BLOCKS (rgn + 1) - 1; i >= pos; i--)
4995     BLOCK_TO_BB (rgn_bb_table[i])++;
4996
4997   memmove (rgn_bb_table + pos + 1,
4998            rgn_bb_table + pos,
4999            (RGN_BLOCKS (nr_regions) - pos) * sizeof (*rgn_bb_table));
5000
5001   /* Initialize data for BB.  */
5002   rgn_bb_table[pos] = bb->index;
5003   BLOCK_TO_BB (bb->index) = bbi;
5004   CONTAINING_RGN (bb->index) = rgn;
5005
5006   RGN_NR_BLOCKS (rgn)++;
5007
5008   for (i = rgn + 1; i <= nr_regions; i++)
5009     RGN_BLOCKS (i)++;
5010 }
5011
5012 /* Remove BB from the current region and update the region data.  */
5013 static void
5014 remove_bb_from_region (basic_block bb)
5015 {
5016   int i, pos, bbi = -2, rgn;
5017
5018   rgn = CONTAINING_RGN (BB_TO_BLOCK (0));
5019   bbi = BLOCK_TO_BB (bb->index);
5020   pos = RGN_BLOCKS (rgn) + bbi;
5021
5022   gcc_assert (RGN_HAS_REAL_EBB (rgn) == 0
5023               && ebb_head[bbi] == pos);
5024
5025   for (i = RGN_BLOCKS (rgn + 1) - 1; i >= pos; i--)
5026     BLOCK_TO_BB (rgn_bb_table[i])--;
5027
5028   memmove (rgn_bb_table + pos,
5029            rgn_bb_table + pos + 1,
5030            (RGN_BLOCKS (nr_regions) - pos) * sizeof (*rgn_bb_table));
5031
5032   RGN_NR_BLOCKS (rgn)--;
5033   for (i = rgn + 1; i <= nr_regions; i++)
5034     RGN_BLOCKS (i)--;
5035 }
5036
5037 /* Add BB to the current region  and update all data.  If BB is NULL, add all
5038    blocks from last_added_blocks vector.  */
5039 static void
5040 sel_add_bb (basic_block bb)
5041 {
5042   /* Extend luids so that new notes will receive zero luids.  */
5043   sched_init_luids (NULL, NULL, NULL, NULL);
5044   sched_init_bbs ();
5045   sel_init_bbs (last_added_blocks, NULL);
5046
5047   /* When bb is passed explicitly, the vector should contain
5048      the only element that equals to bb; otherwise, the vector
5049      should not be NULL.  */
5050   gcc_assert (last_added_blocks != NULL);
5051
5052   if (bb != NULL)
5053     {
5054       gcc_assert (VEC_length (basic_block, last_added_blocks) == 1
5055                   && VEC_index (basic_block,
5056                                 last_added_blocks, 0) == bb);
5057       add_block_to_current_region (bb);
5058
5059       /* We associate creating/deleting data sets with the first insn
5060          appearing / disappearing in the bb.  */
5061       if (!sel_bb_empty_p (bb) && BB_LV_SET (bb) == NULL)
5062         create_initial_data_sets (bb);
5063
5064       VEC_free (basic_block, heap, last_added_blocks);
5065     }
5066   else
5067     /* BB is NULL - process LAST_ADDED_BLOCKS instead.  */
5068     {
5069       int i;
5070       basic_block temp_bb = NULL;
5071
5072       for (i = 0;
5073            VEC_iterate (basic_block, last_added_blocks, i, bb); i++)
5074         {
5075           add_block_to_current_region (bb);
5076           temp_bb = bb;
5077         }
5078
5079       /* We need to fetch at least one bb so we know the region
5080          to update.  */
5081       gcc_assert (temp_bb != NULL);
5082       bb = temp_bb;
5083
5084       VEC_free (basic_block, heap, last_added_blocks);
5085     }
5086
5087   rgn_setup_region (CONTAINING_RGN (bb->index));
5088 }
5089
5090 /* Remove BB from the current region and update all data.
5091    If REMOVE_FROM_CFG_PBB is true, also remove the block cfom cfg.  */
5092 static void
5093 sel_remove_bb (basic_block bb, bool remove_from_cfg_p)
5094 {
5095   unsigned idx = bb->index;
5096
5097   gcc_assert (bb != NULL && BB_NOTE_LIST (bb) == NULL_RTX);
5098
5099   remove_bb_from_region (bb);
5100   return_bb_to_pool (bb);
5101   bitmap_clear_bit (blocks_to_reschedule, idx);
5102
5103   if (remove_from_cfg_p)
5104     {
5105       basic_block succ = single_succ (bb);
5106       delete_and_free_basic_block (bb);
5107       set_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, succ,
5108                                recompute_dominator (CDI_DOMINATORS, succ));
5109     }
5110
5111   rgn_setup_region (CONTAINING_RGN (idx));
5112 }
5113
5114 /* Concatenate info of EMPTY_BB to info of MERGE_BB.  */
5115 static void
5116 move_bb_info (basic_block merge_bb, basic_block empty_bb)
5117 {
5118   gcc_assert (in_current_region_p (merge_bb));
5119
5120   concat_note_lists (BB_NOTE_LIST (empty_bb),
5121                      &BB_NOTE_LIST (merge_bb));
5122   BB_NOTE_LIST (empty_bb) = NULL_RTX;
5123
5124 }
5125
5126 /* Remove EMPTY_BB.  If REMOVE_FROM_CFG_P is false, remove EMPTY_BB from
5127    region, but keep it in CFG.  */
5128 static void
5129 remove_empty_bb (basic_block empty_bb, bool remove_from_cfg_p)
5130 {
5131   /* The block should contain just a note or a label.
5132      We try to check whether it is unused below.  */
5133   gcc_assert (BB_HEAD (empty_bb) == BB_END (empty_bb)
5134               || LABEL_P (BB_HEAD (empty_bb)));
5135
5136   /* If basic block has predecessors or successors, redirect them.  */
5137   if (remove_from_cfg_p
5138       && (EDGE_COUNT (empty_bb->preds) > 0
5139           || EDGE_COUNT (empty_bb->succs) > 0))
5140     {
5141       basic_block pred;
5142       basic_block succ;
5143
5144       /* We need to init PRED and SUCC before redirecting edges.  */
5145       if (EDGE_COUNT (empty_bb->preds) > 0)
5146         {
5147           edge e;
5148
5149           gcc_assert (EDGE_COUNT (empty_bb->preds) == 1);
5150
5151           e = EDGE_PRED (empty_bb, 0);
5152           gcc_assert (e->src == empty_bb->prev_bb
5153                       && (e->flags & EDGE_FALLTHRU));
5154
5155           pred = empty_bb->prev_bb;
5156         }
5157       else
5158         pred = NULL;
5159
5160       if (EDGE_COUNT (empty_bb->succs) > 0)
5161         {
5162           /* We do not check fallthruness here as above, because
5163              after removing a jump the edge may actually be not fallthru.  */
5164           gcc_assert (EDGE_COUNT (empty_bb->succs) == 1);
5165           succ = EDGE_SUCC (empty_bb, 0)->dest;
5166         }
5167       else
5168         succ = NULL;
5169
5170       if (EDGE_COUNT (empty_bb->preds) > 0 && succ != NULL)
5171         {
5172           edge e = EDGE_PRED (empty_bb, 0);
5173
5174           if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
5175             redirect_edge_succ_nodup (e, succ);
5176           else
5177             sel_redirect_edge_and_branch (EDGE_PRED (empty_bb, 0), succ);
5178         }
5179
5180       if (EDGE_COUNT (empty_bb->succs) > 0 && pred != NULL)
5181         {
5182           edge e = EDGE_SUCC (empty_bb, 0);
5183
5184           if (find_edge (pred, e->dest) == NULL)
5185             redirect_edge_pred (e, pred);
5186         }
5187     }
5188
5189   /* Finish removing.  */
5190   sel_remove_bb (empty_bb, remove_from_cfg_p);
5191 }
5192
5193 /* An implementation of create_basic_block hook, which additionally updates
5194    per-bb data structures.  */
5195 static basic_block
5196 sel_create_basic_block (void *headp, void *endp, basic_block after)
5197 {
5198   basic_block new_bb;
5199   insn_t new_bb_note;
5200
5201   gcc_assert (flag_sel_sched_pipelining_outer_loops
5202               || last_added_blocks == NULL);
5203
5204   new_bb_note = get_bb_note_from_pool ();
5205
5206   if (new_bb_note == NULL_RTX)
5207     new_bb = orig_cfg_hooks.create_basic_block (headp, endp, after);
5208   else
5209     {
5210       new_bb = create_basic_block_structure ((rtx) headp, (rtx) endp,
5211                                              new_bb_note, after);
5212       new_bb->aux = NULL;
5213     }
5214
5215   VEC_safe_push (basic_block, heap, last_added_blocks, new_bb);
5216
5217   return new_bb;
5218 }
5219
5220 /* Implement sched_init_only_bb ().  */
5221 static void
5222 sel_init_only_bb (basic_block bb, basic_block after)
5223 {
5224   gcc_assert (after == NULL);
5225
5226   extend_regions ();
5227   rgn_make_new_region_out_of_new_block (bb);
5228 }
5229
5230 /* Update the latch when we've splitted or merged it from FROM block to TO.
5231    This should be checked for all outer loops, too.  */
5232 static void
5233 change_loops_latches (basic_block from, basic_block to)
5234 {
5235   gcc_assert (from != to);
5236
5237   if (current_loop_nest)
5238     {
5239       struct loop *loop;
5240
5241       for (loop = current_loop_nest; loop; loop = loop_outer (loop))
5242         if (considered_for_pipelining_p (loop) && loop->latch == from)
5243           {
5244             gcc_assert (loop == current_loop_nest);
5245             loop->latch = to;
5246             gcc_assert (loop_latch_edge (loop));
5247           }
5248     }
5249 }
5250
5251 /* Splits BB on two basic blocks, adding it to the region and extending
5252    per-bb data structures.  Returns the newly created bb.  */
5253 static basic_block
5254 sel_split_block (basic_block bb, rtx after)
5255 {
5256   basic_block new_bb;
5257   insn_t insn;
5258
5259   new_bb = sched_split_block_1 (bb, after);
5260   sel_add_bb (new_bb);
5261
5262   /* This should be called after sel_add_bb, because this uses
5263      CONTAINING_RGN for the new block, which is not yet initialized.
5264      FIXME: this function may be a no-op now.  */
5265   change_loops_latches (bb, new_bb);
5266
5267   /* Update ORIG_BB_INDEX for insns moved into the new block.  */
5268   FOR_BB_INSNS (new_bb, insn)
5269    if (INSN_P (insn))
5270      EXPR_ORIG_BB_INDEX (INSN_EXPR (insn)) = new_bb->index;
5271
5272   if (sel_bb_empty_p (bb))
5273     {
5274       gcc_assert (!sel_bb_empty_p (new_bb));
5275
5276       /* NEW_BB has data sets that need to be updated and BB holds
5277          data sets that should be removed.  Exchange these data sets
5278          so that we won't lose BB's valid data sets.  */
5279       exchange_data_sets (new_bb, bb);
5280       free_data_sets (bb);
5281     }
5282
5283   if (!sel_bb_empty_p (new_bb)
5284       && bitmap_bit_p (blocks_to_reschedule, bb->index))
5285     bitmap_set_bit (blocks_to_reschedule, new_bb->index);
5286
5287   return new_bb;
5288 }
5289
5290 /* If BB ends with a jump insn whose ID is bigger then PREV_MAX_UID, return it.
5291    Otherwise returns NULL.  */
5292 static rtx
5293 check_for_new_jump (basic_block bb, int prev_max_uid)
5294 {
5295   rtx end;
5296
5297   end = sel_bb_end (bb);
5298   if (end && INSN_UID (end) >= prev_max_uid)
5299     return end;
5300   return NULL;
5301 }
5302
5303 /* Look for a new jump either in FROM_BB block or in newly created JUMP_BB block.
5304    New means having UID at least equal to PREV_MAX_UID.  */
5305 static rtx
5306 find_new_jump (basic_block from, basic_block jump_bb, int prev_max_uid)
5307 {
5308   rtx jump;
5309
5310   /* Return immediately if no new insns were emitted.  */
5311   if (get_max_uid () == prev_max_uid)
5312     return NULL;
5313
5314   /* Now check both blocks for new jumps.  It will ever be only one.  */
5315   if ((jump = check_for_new_jump (from, prev_max_uid)))
5316     return jump;
5317
5318   if (jump_bb != NULL
5319       && (jump = check_for_new_jump (jump_bb, prev_max_uid)))
5320     return jump;
5321   return NULL;
5322 }
5323
5324 /* Splits E and adds the newly created basic block to the current region.
5325    Returns this basic block.  */
5326 basic_block
5327 sel_split_edge (edge e)
5328 {
5329   basic_block new_bb, src, other_bb = NULL;
5330   int prev_max_uid;
5331   rtx jump;
5332
5333   src = e->src;
5334   prev_max_uid = get_max_uid ();
5335   new_bb = split_edge (e);
5336
5337   if (flag_sel_sched_pipelining_outer_loops
5338       && current_loop_nest)
5339     {
5340       int i;
5341       basic_block bb;
5342
5343       /* Some of the basic blocks might not have been added to the loop.
5344          Add them here, until this is fixed in force_fallthru.  */
5345       for (i = 0;
5346            VEC_iterate (basic_block, last_added_blocks, i, bb); i++)
5347         if (!bb->loop_father)
5348           {
5349             add_bb_to_loop (bb, e->dest->loop_father);
5350
5351             gcc_assert (!other_bb && (new_bb->index != bb->index));
5352             other_bb = bb;
5353           }
5354     }
5355
5356   /* Add all last_added_blocks to the region.  */
5357   sel_add_bb (NULL);
5358
5359   jump = find_new_jump (src, new_bb, prev_max_uid);
5360   if (jump)
5361     sel_init_new_insn (jump, INSN_INIT_TODO_LUID | INSN_INIT_TODO_SIMPLEJUMP);
5362
5363   /* Put the correct lv set on this block.  */
5364   if (other_bb && !sel_bb_empty_p (other_bb))
5365     compute_live (sel_bb_head (other_bb));
5366
5367   return new_bb;
5368 }
5369
5370 /* Implement sched_create_empty_bb ().  */
5371 static basic_block
5372 sel_create_empty_bb (basic_block after)
5373 {
5374   basic_block new_bb;
5375
5376   new_bb = sched_create_empty_bb_1 (after);
5377
5378   /* We'll explicitly initialize NEW_BB via sel_init_only_bb () a bit
5379      later.  */
5380   gcc_assert (VEC_length (basic_block, last_added_blocks) == 1
5381               && VEC_index (basic_block, last_added_blocks, 0) == new_bb);
5382
5383   VEC_free (basic_block, heap, last_added_blocks);
5384   return new_bb;
5385 }
5386
5387 /* Implement sched_create_recovery_block.  ORIG_INSN is where block
5388    will be splitted to insert a check.  */
5389 basic_block
5390 sel_create_recovery_block (insn_t orig_insn)
5391 {
5392   basic_block first_bb, second_bb, recovery_block;
5393   basic_block before_recovery = NULL;
5394   rtx jump;
5395
5396   first_bb = BLOCK_FOR_INSN (orig_insn);
5397   if (sel_bb_end_p (orig_insn))
5398     {
5399       /* Avoid introducing an empty block while splitting.  */
5400       gcc_assert (single_succ_p (first_bb));
5401       second_bb = single_succ (first_bb);
5402     }
5403   else
5404     second_bb = sched_split_block (first_bb, orig_insn);
5405
5406   recovery_block = sched_create_recovery_block (&before_recovery);
5407   if (before_recovery)
5408     copy_lv_set_from (before_recovery, EXIT_BLOCK_PTR);
5409
5410   gcc_assert (sel_bb_empty_p (recovery_block));
5411   sched_create_recovery_edges (first_bb, recovery_block, second_bb);
5412   if (current_loops != NULL)
5413     add_bb_to_loop (recovery_block, first_bb->loop_father);
5414
5415   sel_add_bb (recovery_block);
5416
5417   jump = BB_END (recovery_block);
5418   gcc_assert (sel_bb_head (recovery_block) == jump);
5419   sel_init_new_insn (jump, INSN_INIT_TODO_LUID | INSN_INIT_TODO_SIMPLEJUMP);
5420
5421   return recovery_block;
5422 }
5423
5424 /* Merge basic block B into basic block A.  */
5425 static void
5426 sel_merge_blocks (basic_block a, basic_block b)
5427 {
5428   gcc_assert (sel_bb_empty_p (b)
5429               && EDGE_COUNT (b->preds) == 1
5430               && EDGE_PRED (b, 0)->src == b->prev_bb);
5431
5432   move_bb_info (b->prev_bb, b);
5433   remove_empty_bb (b, false);
5434   merge_blocks (a, b);
5435   change_loops_latches (b, a);
5436 }
5437
5438 /* A wrapper for redirect_edge_and_branch_force, which also initializes
5439    data structures for possibly created bb and insns.  Returns the newly
5440    added bb or NULL, when a bb was not needed.  */
5441 void
5442 sel_redirect_edge_and_branch_force (edge e, basic_block to)
5443 {
5444   basic_block jump_bb, src, orig_dest = e->dest;
5445   int prev_max_uid;
5446   rtx jump;
5447
5448   /* This function is now used only for bookkeeping code creation, where
5449      we'll never get the single pred of orig_dest block and thus will not
5450      hit unreachable blocks when updating dominator info.  */
5451   gcc_assert (!sel_bb_empty_p (e->src)
5452               && !single_pred_p (orig_dest));
5453   src = e->src;
5454   prev_max_uid = get_max_uid ();
5455   jump_bb = redirect_edge_and_branch_force (e, to);
5456
5457   if (jump_bb != NULL)
5458     sel_add_bb (jump_bb);
5459
5460   /* This function could not be used to spoil the loop structure by now,
5461      thus we don't care to update anything.  But check it to be sure.  */
5462   if (current_loop_nest
5463       && pipelining_p)
5464     gcc_assert (loop_latch_edge (current_loop_nest));
5465
5466   jump = find_new_jump (src, jump_bb, prev_max_uid);
5467   if (jump)
5468     sel_init_new_insn (jump, INSN_INIT_TODO_LUID | INSN_INIT_TODO_SIMPLEJUMP);
5469   set_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, to,
5470                            recompute_dominator (CDI_DOMINATORS, to));
5471   set_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, orig_dest,
5472                            recompute_dominator (CDI_DOMINATORS, orig_dest));
5473 }
5474
5475 /* A wrapper for redirect_edge_and_branch.  Return TRUE if blocks connected by
5476    redirected edge are in reverse topological order.  */
5477 bool
5478 sel_redirect_edge_and_branch (edge e, basic_block to)
5479 {
5480   bool latch_edge_p;
5481   basic_block src, orig_dest = e->dest;
5482   int prev_max_uid;
5483   rtx jump;
5484   edge redirected;
5485   bool recompute_toporder_p = false;
5486   bool maybe_unreachable = single_pred_p (orig_dest);
5487
5488   latch_edge_p = (pipelining_p
5489                   && current_loop_nest
5490                   && e == loop_latch_edge (current_loop_nest));
5491
5492   src = e->src;
5493   prev_max_uid = get_max_uid ();
5494
5495   redirected = redirect_edge_and_branch (e, to);
5496
5497   gcc_assert (redirected && last_added_blocks == NULL);
5498
5499   /* When we've redirected a latch edge, update the header.  */
5500   if (latch_edge_p)
5501     {
5502       current_loop_nest->header = to;
5503       gcc_assert (loop_latch_edge (current_loop_nest));
5504     }
5505
5506   /* In rare situations, the topological relation between the blocks connected
5507      by the redirected edge can change (see PR42245 for an example).  Update
5508      block_to_bb/bb_to_block.  */
5509   if (CONTAINING_RGN (e->src->index) == CONTAINING_RGN (to->index)
5510       && BLOCK_TO_BB (e->src->index) > BLOCK_TO_BB (to->index))
5511     recompute_toporder_p = true;
5512
5513   jump = find_new_jump (src, NULL, prev_max_uid);
5514   if (jump)
5515     sel_init_new_insn (jump, INSN_INIT_TODO_LUID | INSN_INIT_TODO_SIMPLEJUMP);
5516
5517   /* Only update dominator info when we don't have unreachable blocks.
5518      Otherwise we'll update in maybe_tidy_empty_bb.  */
5519   if (!maybe_unreachable)
5520     {
5521       set_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, to,
5522                                recompute_dominator (CDI_DOMINATORS, to));
5523       set_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, orig_dest,
5524                                recompute_dominator (CDI_DOMINATORS, orig_dest));
5525     }
5526   return recompute_toporder_p;
5527 }
5528
5529 /* This variable holds the cfg hooks used by the selective scheduler.  */
5530 static struct cfg_hooks sel_cfg_hooks;
5531
5532 /* Register sel-sched cfg hooks.  */
5533 void
5534 sel_register_cfg_hooks (void)
5535 {
5536   sched_split_block = sel_split_block;
5537
5538   orig_cfg_hooks = get_cfg_hooks ();
5539   sel_cfg_hooks = orig_cfg_hooks;
5540
5541   sel_cfg_hooks.create_basic_block = sel_create_basic_block;
5542
5543   set_cfg_hooks (sel_cfg_hooks);
5544
5545   sched_init_only_bb = sel_init_only_bb;
5546   sched_split_block = sel_split_block;
5547   sched_create_empty_bb = sel_create_empty_bb;
5548 }
5549
5550 /* Unregister sel-sched cfg hooks.  */
5551 void
5552 sel_unregister_cfg_hooks (void)
5553 {
5554   sched_create_empty_bb = NULL;
5555   sched_split_block = NULL;
5556   sched_init_only_bb = NULL;
5557
5558   set_cfg_hooks (orig_cfg_hooks);
5559 }
5560 \f
5561
5562 /* Emit an insn rtx based on PATTERN.  If a jump insn is wanted,
5563    LABEL is where this jump should be directed.  */
5564 rtx
5565 create_insn_rtx_from_pattern (rtx pattern, rtx label)
5566 {
5567   rtx insn_rtx;
5568
5569   gcc_assert (!INSN_P (pattern));
5570
5571   start_sequence ();
5572
5573   if (label == NULL_RTX)
5574     insn_rtx = emit_insn (pattern);
5575   else if (DEBUG_INSN_P (label))
5576     insn_rtx = emit_debug_insn (pattern);
5577   else
5578     {
5579       insn_rtx = emit_jump_insn (pattern);
5580       JUMP_LABEL (insn_rtx) = label;
5581       ++LABEL_NUSES (label);
5582     }
5583
5584   end_sequence ();
5585
5586   sched_init_luids (NULL, NULL, NULL, NULL);
5587   sched_extend_target ();
5588   sched_deps_init (false);
5589
5590   /* Initialize INSN_CODE now.  */
5591   recog_memoized (insn_rtx);
5592   return insn_rtx;
5593 }
5594
5595 /* Create a new vinsn for INSN_RTX.  FORCE_UNIQUE_P is true when the vinsn
5596    must not be clonable.  */
5597 vinsn_t
5598 create_vinsn_from_insn_rtx (rtx insn_rtx, bool force_unique_p)
5599 {
5600   gcc_assert (INSN_P (insn_rtx) && !INSN_IN_STREAM_P (insn_rtx));
5601
5602   /* If VINSN_TYPE is not USE, retain its uniqueness.  */
5603   return vinsn_create (insn_rtx, force_unique_p);
5604 }
5605
5606 /* Create a copy of INSN_RTX.  */
5607 rtx
5608 create_copy_of_insn_rtx (rtx insn_rtx)
5609 {
5610   rtx res;
5611
5612   if (DEBUG_INSN_P (insn_rtx))
5613     return create_insn_rtx_from_pattern (copy_rtx (PATTERN (insn_rtx)),
5614                                          insn_rtx);
5615
5616   gcc_assert (NONJUMP_INSN_P (insn_rtx));
5617
5618   res = create_insn_rtx_from_pattern (copy_rtx (PATTERN (insn_rtx)),
5619                                       NULL_RTX);
5620   return res;
5621 }
5622
5623 /* Change vinsn field of EXPR to hold NEW_VINSN.  */
5624 void
5625 change_vinsn_in_expr (expr_t expr, vinsn_t new_vinsn)
5626 {
5627   vinsn_detach (EXPR_VINSN (expr));
5628
5629   EXPR_VINSN (expr) = new_vinsn;
5630   vinsn_attach (new_vinsn);
5631 }
5632
5633 /* Helpers for global init.  */
5634 /* This structure is used to be able to call existing bundling mechanism
5635    and calculate insn priorities.  */
5636 static struct haifa_sched_info sched_sel_haifa_sched_info =
5637 {
5638   NULL, /* init_ready_list */
5639   NULL, /* can_schedule_ready_p */
5640   NULL, /* schedule_more_p */
5641   NULL, /* new_ready */
5642   NULL, /* rgn_rank */
5643   sel_print_insn, /* rgn_print_insn */
5644   contributes_to_priority,
5645   NULL, /* insn_finishes_block_p */
5646
5647   NULL, NULL,
5648   NULL, NULL,
5649   0, 0,
5650
5651   NULL, /* add_remove_insn */
5652   NULL, /* begin_schedule_ready */
5653   NULL, /* advance_target_bb */
5654   SEL_SCHED | NEW_BBS
5655 };
5656
5657 /* Setup special insns used in the scheduler.  */
5658 void
5659 setup_nop_and_exit_insns (void)
5660 {
5661   gcc_assert (nop_pattern == NULL_RTX
5662               && exit_insn == NULL_RTX);
5663
5664   nop_pattern = constm1_rtx;
5665
5666   start_sequence ();
5667   emit_insn (nop_pattern);
5668   exit_insn = get_insns ();
5669   end_sequence ();
5670   set_block_for_insn (exit_insn, EXIT_BLOCK_PTR);
5671 }
5672
5673 /* Free special insns used in the scheduler.  */
5674 void
5675 free_nop_and_exit_insns (void)
5676 {
5677   exit_insn = NULL_RTX;
5678   nop_pattern = NULL_RTX;
5679 }
5680
5681 /* Setup a special vinsn used in new insns initialization.  */
5682 void
5683 setup_nop_vinsn (void)
5684 {
5685   nop_vinsn = vinsn_create (exit_insn, false);
5686   vinsn_attach (nop_vinsn);
5687 }
5688
5689 /* Free a special vinsn used in new insns initialization.  */
5690 void
5691 free_nop_vinsn (void)
5692 {
5693   gcc_assert (VINSN_COUNT (nop_vinsn) == 1);
5694   vinsn_detach (nop_vinsn);
5695   nop_vinsn = NULL;
5696 }
5697
5698 /* Call a set_sched_flags hook.  */
5699 void
5700 sel_set_sched_flags (void)
5701 {
5702   /* ??? This means that set_sched_flags were called, and we decided to
5703      support speculation.  However, set_sched_flags also modifies flags
5704      on current_sched_info, doing this only at global init.  And we
5705      sometimes change c_s_i later.  So put the correct flags again.  */
5706   if (spec_info && targetm.sched.set_sched_flags)
5707     targetm.sched.set_sched_flags (spec_info);
5708 }
5709
5710 /* Setup pointers to global sched info structures.  */
5711 void
5712 sel_setup_sched_infos (void)
5713 {
5714   rgn_setup_common_sched_info ();
5715
5716   memcpy (&sel_common_sched_info, common_sched_info,
5717           sizeof (sel_common_sched_info));
5718
5719   sel_common_sched_info.fix_recovery_cfg = NULL;
5720   sel_common_sched_info.add_block = NULL;
5721   sel_common_sched_info.estimate_number_of_insns
5722     = sel_estimate_number_of_insns;
5723   sel_common_sched_info.luid_for_non_insn = sel_luid_for_non_insn;
5724   sel_common_sched_info.sched_pass_id = SCHED_SEL_PASS;
5725
5726   common_sched_info = &sel_common_sched_info;
5727
5728   current_sched_info = &sched_sel_haifa_sched_info;
5729   current_sched_info->sched_max_insns_priority =
5730     get_rgn_sched_max_insns_priority ();
5731
5732   sel_set_sched_flags ();
5733 }
5734 \f
5735
5736 /* Adds basic block BB to region RGN at the position *BB_ORD_INDEX,
5737    *BB_ORD_INDEX after that is increased.  */
5738 static void
5739 sel_add_block_to_region (basic_block bb, int *bb_ord_index, int rgn)
5740 {
5741   RGN_NR_BLOCKS (rgn) += 1;
5742   RGN_DONT_CALC_DEPS (rgn) = 0;
5743   RGN_HAS_REAL_EBB (rgn) = 0;
5744   CONTAINING_RGN (bb->index) = rgn;
5745   BLOCK_TO_BB (bb->index) = *bb_ord_index;
5746   rgn_bb_table[RGN_BLOCKS (rgn) + *bb_ord_index] = bb->index;
5747   (*bb_ord_index)++;
5748
5749   /* FIXME: it is true only when not scheduling ebbs.  */
5750   RGN_BLOCKS (rgn + 1) = RGN_BLOCKS (rgn) + RGN_NR_BLOCKS (rgn);
5751 }
5752
5753 /* Functions to support pipelining of outer loops.  */
5754
5755 /* Creates a new empty region and returns it's number.  */
5756 static int
5757 sel_create_new_region (void)
5758 {
5759   int new_rgn_number = nr_regions;
5760
5761   RGN_NR_BLOCKS (new_rgn_number) = 0;
5762
5763   /* FIXME: This will work only when EBBs are not created.  */
5764   if (new_rgn_number != 0)
5765     RGN_BLOCKS (new_rgn_number) = RGN_BLOCKS (new_rgn_number - 1) +
5766       RGN_NR_BLOCKS (new_rgn_number - 1);
5767   else
5768     RGN_BLOCKS (new_rgn_number) = 0;
5769
5770   /* Set the blocks of the next region so the other functions may
5771      calculate the number of blocks in the region.  */
5772   RGN_BLOCKS (new_rgn_number + 1) = RGN_BLOCKS (new_rgn_number) +
5773     RGN_NR_BLOCKS (new_rgn_number);
5774
5775   nr_regions++;
5776
5777   return new_rgn_number;
5778 }
5779
5780 /* If X has a smaller topological sort number than Y, returns -1;
5781    if greater, returns 1.  */
5782 static int
5783 bb_top_order_comparator (const void *x, const void *y)
5784 {
5785   basic_block bb1 = *(const basic_block *) x;
5786   basic_block bb2 = *(const basic_block *) y;
5787
5788   gcc_assert (bb1 == bb2
5789               || rev_top_order_index[bb1->index]
5790                  != rev_top_order_index[bb2->index]);
5791
5792   /* It's a reverse topological order in REV_TOP_ORDER_INDEX, so
5793      bbs with greater number should go earlier.  */
5794   if (rev_top_order_index[bb1->index] > rev_top_order_index[bb2->index])
5795     return -1;
5796   else
5797     return 1;
5798 }
5799
5800 /* Create a region for LOOP and return its number.  If we don't want
5801    to pipeline LOOP, return -1.  */
5802 static int
5803 make_region_from_loop (struct loop *loop)
5804 {
5805   unsigned int i;
5806   int new_rgn_number = -1;
5807   struct loop *inner;
5808
5809   /* Basic block index, to be assigned to BLOCK_TO_BB.  */
5810   int bb_ord_index = 0;
5811   basic_block *loop_blocks;
5812   basic_block preheader_block;
5813
5814   if (loop->num_nodes
5815       > (unsigned) PARAM_VALUE (PARAM_MAX_PIPELINE_REGION_BLOCKS))
5816     return -1;
5817
5818   /* Don't pipeline loops whose latch belongs to some of its inner loops.  */
5819   for (inner = loop->inner; inner; inner = inner->inner)
5820     if (flow_bb_inside_loop_p (inner, loop->latch))
5821       return -1;
5822
5823   loop->ninsns = num_loop_insns (loop);
5824   if ((int) loop->ninsns > PARAM_VALUE (PARAM_MAX_PIPELINE_REGION_INSNS))
5825     return -1;
5826
5827   loop_blocks = get_loop_body_in_custom_order (loop, bb_top_order_comparator);
5828
5829   for (i = 0; i < loop->num_nodes; i++)
5830     if (loop_blocks[i]->flags & BB_IRREDUCIBLE_LOOP)
5831       {
5832         free (loop_blocks);
5833         return -1;
5834       }
5835
5836   preheader_block = loop_preheader_edge (loop)->src;
5837   gcc_assert (preheader_block);
5838   gcc_assert (loop_blocks[0] == loop->header);
5839
5840   new_rgn_number = sel_create_new_region ();
5841
5842   sel_add_block_to_region (preheader_block, &bb_ord_index, new_rgn_number);
5843   SET_BIT (bbs_in_loop_rgns, preheader_block->index);
5844
5845   for (i = 0; i < loop->num_nodes; i++)
5846     {
5847       /* Add only those blocks that haven't been scheduled in the inner loop.
5848          The exception is the basic blocks with bookkeeping code - they should
5849          be added to the region (and they actually don't belong to the loop
5850          body, but to the region containing that loop body).  */
5851
5852       gcc_assert (new_rgn_number >= 0);
5853
5854       if (! TEST_BIT (bbs_in_loop_rgns, loop_blocks[i]->index))
5855         {
5856           sel_add_block_to_region (loop_blocks[i], &bb_ord_index,
5857                                    new_rgn_number);
5858           SET_BIT (bbs_in_loop_rgns, loop_blocks[i]->index);
5859         }
5860     }
5861
5862   free (loop_blocks);
5863   MARK_LOOP_FOR_PIPELINING (loop);
5864
5865   return new_rgn_number;
5866 }
5867
5868 /* Create a new region from preheader blocks LOOP_BLOCKS.  */
5869 void
5870 make_region_from_loop_preheader (VEC(basic_block, heap) **loop_blocks)
5871 {
5872   unsigned int i;
5873   int new_rgn_number = -1;
5874   basic_block bb;
5875
5876   /* Basic block index, to be assigned to BLOCK_TO_BB.  */
5877   int bb_ord_index = 0;
5878
5879   new_rgn_number = sel_create_new_region ();
5880
5881   FOR_EACH_VEC_ELT (basic_block, *loop_blocks, i, bb)
5882     {
5883       gcc_assert (new_rgn_number >= 0);
5884
5885       sel_add_block_to_region (bb, &bb_ord_index, new_rgn_number);
5886     }
5887
5888   VEC_free (basic_block, heap, *loop_blocks);
5889   gcc_assert (*loop_blocks == NULL);
5890 }
5891
5892
5893 /* Create region(s) from loop nest LOOP, such that inner loops will be
5894    pipelined before outer loops.  Returns true when a region for LOOP
5895    is created.  */
5896 static bool
5897 make_regions_from_loop_nest (struct loop *loop)
5898 {
5899   struct loop *cur_loop;
5900   int rgn_number;
5901
5902   /* Traverse all inner nodes of the loop.  */
5903   for (cur_loop = loop->inner; cur_loop; cur_loop = cur_loop->next)
5904     if (! TEST_BIT (bbs_in_loop_rgns, cur_loop->header->index))
5905       return false;
5906
5907   /* At this moment all regular inner loops should have been pipelined.
5908      Try to create a region from this loop.  */
5909   rgn_number = make_region_from_loop (loop);
5910
5911   if (rgn_number < 0)
5912     return false;
5913
5914   VEC_safe_push (loop_p, heap, loop_nests, loop);
5915   return true;
5916 }
5917
5918 /* Initalize data structures needed.  */
5919 void
5920 sel_init_pipelining (void)
5921 {
5922   /* Collect loop information to be used in outer loops pipelining.  */
5923   loop_optimizer_init (LOOPS_HAVE_PREHEADERS
5924                        | LOOPS_HAVE_FALLTHRU_PREHEADERS
5925                        | LOOPS_HAVE_RECORDED_EXITS
5926                        | LOOPS_HAVE_MARKED_IRREDUCIBLE_REGIONS);
5927   current_loop_nest = NULL;
5928
5929   bbs_in_loop_rgns = sbitmap_alloc (last_basic_block);
5930   sbitmap_zero (bbs_in_loop_rgns);
5931
5932   recompute_rev_top_order ();
5933 }
5934
5935 /* Returns a struct loop for region RGN.  */
5936 loop_p
5937 get_loop_nest_for_rgn (unsigned int rgn)
5938 {
5939   /* Regions created with extend_rgns don't have corresponding loop nests,
5940      because they don't represent loops.  */
5941   if (rgn < VEC_length (loop_p, loop_nests))
5942     return VEC_index (loop_p, loop_nests, rgn);
5943   else
5944     return NULL;
5945 }
5946
5947 /* True when LOOP was included into pipelining regions.   */
5948 bool
5949 considered_for_pipelining_p (struct loop *loop)
5950 {
5951   if (loop_depth (loop) == 0)
5952     return false;
5953
5954   /* Now, the loop could be too large or irreducible.  Check whether its
5955      region is in LOOP_NESTS.
5956      We determine the region number of LOOP as the region number of its
5957      latch.  We can't use header here, because this header could be
5958      just removed preheader and it will give us the wrong region number.
5959      Latch can't be used because it could be in the inner loop too.  */
5960   if (LOOP_MARKED_FOR_PIPELINING_P (loop))
5961     {
5962       int rgn = CONTAINING_RGN (loop->latch->index);
5963
5964       gcc_assert ((unsigned) rgn < VEC_length (loop_p, loop_nests));
5965       return true;
5966     }
5967
5968   return false;
5969 }
5970
5971 /* Makes regions from the rest of the blocks, after loops are chosen
5972    for pipelining.  */
5973 static void
5974 make_regions_from_the_rest (void)
5975 {
5976   int cur_rgn_blocks;
5977   int *loop_hdr;
5978   int i;
5979
5980   basic_block bb;
5981   edge e;
5982   edge_iterator ei;
5983   int *degree;
5984
5985   /* Index in rgn_bb_table where to start allocating new regions.  */
5986   cur_rgn_blocks = nr_regions ? RGN_BLOCKS (nr_regions) : 0;
5987
5988   /* Make regions from all the rest basic blocks - those that don't belong to
5989      any loop or belong to irreducible loops.  Prepare the data structures
5990      for extend_rgns.  */
5991
5992   /* LOOP_HDR[I] == -1 if I-th bb doesn't belong to any loop,
5993      LOOP_HDR[I] == LOOP_HDR[J] iff basic blocks I and J reside within the same
5994      loop.  */
5995   loop_hdr = XNEWVEC (int, last_basic_block);
5996   degree = XCNEWVEC (int, last_basic_block);
5997
5998
5999   /* For each basic block that belongs to some loop assign the number
6000      of innermost loop it belongs to.  */
6001   for (i = 0; i < last_basic_block; i++)
6002     loop_hdr[i] = -1;
6003
6004   FOR_EACH_BB (bb)
6005     {
6006       if (bb->loop_father && !bb->loop_father->num == 0
6007           && !(bb->flags & BB_IRREDUCIBLE_LOOP))
6008         loop_hdr[bb->index] = bb->loop_father->num;
6009     }
6010
6011   /* For each basic block degree is calculated as the number of incoming
6012      edges, that are going out of bbs that are not yet scheduled.
6013      The basic blocks that are scheduled have degree value of zero.  */
6014   FOR_EACH_BB (bb)
6015     {
6016       degree[bb->index] = 0;
6017
6018       if (!TEST_BIT (bbs_in_loop_rgns, bb->index))
6019         {
6020           FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->preds)
6021             if (!TEST_BIT (bbs_in_loop_rgns, e->src->index))
6022               degree[bb->index]++;
6023         }
6024       else
6025         degree[bb->index] = -1;
6026     }
6027
6028   extend_rgns (degree, &cur_rgn_blocks, bbs_in_loop_rgns, loop_hdr);
6029
6030   /* Any block that did not end up in a region is placed into a region
6031      by itself.  */
6032   FOR_EACH_BB (bb)
6033     if (degree[bb->index] >= 0)
6034       {
6035         rgn_bb_table[cur_rgn_blocks] = bb->index;
6036         RGN_NR_BLOCKS (nr_regions) = 1;
6037         RGN_BLOCKS (nr_regions) = cur_rgn_blocks++;
6038         RGN_DONT_CALC_DEPS (nr_regions) = 0;
6039         RGN_HAS_REAL_EBB (nr_regions) = 0;
6040         CONTAINING_RGN (bb->index) = nr_regions++;
6041         BLOCK_TO_BB (bb->index) = 0;
6042       }
6043
6044   free (degree);
6045   free (loop_hdr);
6046 }
6047
6048 /* Free data structures used in pipelining of loops.  */
6049 void sel_finish_pipelining (void)
6050 {
6051   loop_iterator li;
6052   struct loop *loop;
6053
6054   /* Release aux fields so we don't free them later by mistake.  */
6055   FOR_EACH_LOOP (li, loop, 0)
6056     loop->aux = NULL;
6057
6058   loop_optimizer_finalize ();
6059
6060   VEC_free (loop_p, heap, loop_nests);
6061
6062   free (rev_top_order_index);
6063   rev_top_order_index = NULL;
6064 }
6065
6066 /* This function replaces the find_rgns when
6067    FLAG_SEL_SCHED_PIPELINING_OUTER_LOOPS is set.  */
6068 void
6069 sel_find_rgns (void)
6070 {
6071   sel_init_pipelining ();
6072   extend_regions ();
6073
6074   if (current_loops)
6075     {
6076       loop_p loop;
6077       loop_iterator li;
6078
6079       FOR_EACH_LOOP (li, loop, (flag_sel_sched_pipelining_outer_loops
6080                                 ? LI_FROM_INNERMOST
6081                                 : LI_ONLY_INNERMOST))
6082         make_regions_from_loop_nest (loop);
6083     }
6084
6085   /* Make regions from all the rest basic blocks and schedule them.
6086      These blocks include blocks that don't belong to any loop or belong
6087      to irreducible loops.  */
6088   make_regions_from_the_rest ();
6089
6090   /* We don't need bbs_in_loop_rgns anymore.  */
6091   sbitmap_free (bbs_in_loop_rgns);
6092   bbs_in_loop_rgns = NULL;
6093 }
6094
6095 /* Adds the preheader blocks from previous loop to current region taking
6096    it from LOOP_PREHEADER_BLOCKS (current_loop_nest).
6097    This function is only used with -fsel-sched-pipelining-outer-loops.  */
6098 void
6099 sel_add_loop_preheaders (void)
6100 {
6101   int i;
6102   basic_block bb;
6103   VEC(basic_block, heap) *preheader_blocks
6104     = LOOP_PREHEADER_BLOCKS (current_loop_nest);
6105
6106   for (i = 0;
6107        VEC_iterate (basic_block, preheader_blocks, i, bb);
6108        i++)
6109     {
6110       VEC_safe_push (basic_block, heap, last_added_blocks, bb);
6111       sel_add_bb (bb);
6112     }
6113
6114   VEC_free (basic_block, heap, preheader_blocks);
6115 }
6116
6117 /* While pipelining outer loops, returns TRUE if BB is a loop preheader.
6118    Please note that the function should also work when pipelining_p is
6119    false, because it is used when deciding whether we should or should
6120    not reschedule pipelined code.  */
6121 bool
6122 sel_is_loop_preheader_p (basic_block bb)
6123 {
6124   if (current_loop_nest)
6125     {
6126       struct loop *outer;
6127
6128       if (preheader_removed)
6129         return false;
6130
6131       /* Preheader is the first block in the region.  */
6132       if (BLOCK_TO_BB (bb->index) == 0)
6133         return true;
6134
6135       /* We used to find a preheader with the topological information.
6136          Check that the above code is equivalent to what we did before.  */
6137
6138       if (in_current_region_p (current_loop_nest->header))
6139         gcc_assert (!(BLOCK_TO_BB (bb->index)
6140                       < BLOCK_TO_BB (current_loop_nest->header->index)));
6141
6142       /* Support the situation when the latch block of outer loop
6143          could be from here.  */
6144       for (outer = loop_outer (current_loop_nest);
6145            outer;
6146            outer = loop_outer (outer))
6147         if (considered_for_pipelining_p (outer) && outer->latch == bb)
6148           gcc_unreachable ();
6149     }
6150
6151   return false;
6152 }
6153
6154 /* Check whether JUMP_BB ends with a jump insn that leads only to DEST_BB and
6155    can be removed, making the corresponding edge fallthrough (assuming that
6156    all basic blocks between JUMP_BB and DEST_BB are empty).  */
6157 static bool
6158 bb_has_removable_jump_to_p (basic_block jump_bb, basic_block dest_bb)
6159 {
6160   if (!onlyjump_p (BB_END (jump_bb))
6161       || tablejump_p (BB_END (jump_bb), NULL, NULL))
6162     return false;
6163
6164   /* Several outgoing edges, abnormal edge or destination of jump is
6165      not DEST_BB.  */
6166   if (EDGE_COUNT (jump_bb->succs) != 1
6167       || EDGE_SUCC (jump_bb, 0)->flags & (EDGE_ABNORMAL | EDGE_CROSSING)
6168       || EDGE_SUCC (jump_bb, 0)->dest != dest_bb)
6169     return false;
6170
6171   /* If not anything of the upper.  */
6172   return true;
6173 }
6174
6175 /* Removes the loop preheader from the current region and saves it in
6176    PREHEADER_BLOCKS of the father loop, so they will be added later to
6177    region that represents an outer loop.  */
6178 static void
6179 sel_remove_loop_preheader (void)
6180 {
6181   int i, old_len;
6182   int cur_rgn = CONTAINING_RGN (BB_TO_BLOCK (0));
6183   basic_block bb;
6184   bool all_empty_p = true;
6185   VEC(basic_block, heap) *preheader_blocks
6186     = LOOP_PREHEADER_BLOCKS (loop_outer (current_loop_nest));
6187
6188   gcc_assert (current_loop_nest);
6189   old_len = VEC_length (basic_block, preheader_blocks);
6190
6191   /* Add blocks that aren't within the current loop to PREHEADER_BLOCKS.  */
6192   for (i = 0; i < RGN_NR_BLOCKS (cur_rgn); i++)
6193     {
6194       bb = BASIC_BLOCK (BB_TO_BLOCK (i));
6195
6196       /* If the basic block belongs to region, but doesn't belong to
6197          corresponding loop, then it should be a preheader.  */
6198       if (sel_is_loop_preheader_p (bb))
6199         {
6200           VEC_safe_push (basic_block, heap, preheader_blocks, bb);
6201           if (BB_END (bb) != bb_note (bb))
6202             all_empty_p = false;
6203         }
6204     }
6205
6206   /* Remove these blocks only after iterating over the whole region.  */
6207   for (i = VEC_length (basic_block, preheader_blocks) - 1;
6208        i >= old_len;
6209        i--)
6210     {
6211       bb =  VEC_index (basic_block, preheader_blocks, i);
6212       sel_remove_bb (bb, false);
6213     }
6214
6215   if (!considered_for_pipelining_p (loop_outer (current_loop_nest)))
6216     {
6217       if (!all_empty_p)
6218         /* Immediately create new region from preheader.  */
6219         make_region_from_loop_preheader (&preheader_blocks);
6220       else
6221         {
6222           /* If all preheader blocks are empty - dont create new empty region.
6223              Instead, remove them completely.  */
6224           FOR_EACH_VEC_ELT (basic_block, preheader_blocks, i, bb)
6225             {
6226               edge e;
6227               edge_iterator ei;
6228               basic_block prev_bb = bb->prev_bb, next_bb = bb->next_bb;
6229
6230               /* Redirect all incoming edges to next basic block.  */
6231               for (ei = ei_start (bb->preds); (e = ei_safe_edge (ei)); )
6232                 {
6233                   if (! (e->flags & EDGE_FALLTHRU))
6234                     redirect_edge_and_branch (e, bb->next_bb);
6235                   else
6236                     redirect_edge_succ (e, bb->next_bb);
6237                 }
6238               gcc_assert (BB_NOTE_LIST (bb) == NULL);
6239               delete_and_free_basic_block (bb);
6240
6241               /* Check if after deleting preheader there is a nonconditional
6242                  jump in PREV_BB that leads to the next basic block NEXT_BB.
6243                  If it is so - delete this jump and clear data sets of its
6244                  basic block if it becomes empty.  */
6245               if (next_bb->prev_bb == prev_bb
6246                   && prev_bb != ENTRY_BLOCK_PTR
6247                   && bb_has_removable_jump_to_p (prev_bb, next_bb))
6248                 {
6249                   redirect_edge_and_branch (EDGE_SUCC (prev_bb, 0), next_bb);
6250                   if (BB_END (prev_bb) == bb_note (prev_bb))
6251                     free_data_sets (prev_bb);
6252                 }
6253
6254               set_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, next_bb,
6255                                        recompute_dominator (CDI_DOMINATORS,
6256                                                             next_bb));
6257             }
6258         }
6259       VEC_free (basic_block, heap, preheader_blocks);
6260     }
6261   else
6262     /* Store preheader within the father's loop structure.  */
6263     SET_LOOP_PREHEADER_BLOCKS (loop_outer (current_loop_nest),
6264                                preheader_blocks);
6265 }
6266 #endif