OSDN Git Service

(find_splittable_givs): Pass mem_mode not mode to memory_address_p.
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / unroll.c
1 /* Try to unroll loops, and split induction variables.
2    Copyright (C) 1992 Free Software Foundation, Inc.
3    Contributed by James E. Wilson, Cygnus Support/UC Berkeley.
4
5 This file is part of GNU CC.
6
7 GNU CC is free software; you can redistribute it and/or modify
8 it under the terms of the GNU General Public License as published by
9 the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
10 any later version.
11
12 GNU CC is distributed in the hope that it will be useful,
13 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
15 GNU General Public License for more details.
16
17 You should have received a copy of the GNU General Public License
18 along with GNU CC; see the file COPYING.  If not, write to
19 the Free Software Foundation, 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.  */
20
21 /* Try to unroll a loop, and split induction variables.
22
23    Loops for which the number of iterations can be calculated exactly are
24    handled specially.  If the number of iterations times the insn_count is
25    less than MAX_UNROLLED_INSNS, then the loop is unrolled completely.
26    Otherwise, we try to unroll the loop a number of times modulo the number
27    of iterations, so that only one exit test will be needed.  It is unrolled
28    a number of times approximately equal to MAX_UNROLLED_INSNS divided by
29    the insn count.
30
31    Otherwise, if the number of iterations can be calculated exactly at
32    run time, and the loop is always entered at the top, then we try to
33    precondition the loop.  That is, at run time, calculate how many times
34    the loop will execute, and then execute the loop body a few times so
35    that the remaining iterations will be some multiple of 4 (or 2 if the
36    loop is large).  Then fall through to a loop unrolled 4 (or 2) times,
37    with only one exit test needed at the end of the loop.
38
39    Otherwise, if the number of iterations can not be calculated exactly,
40    not even at run time, then we still unroll the loop a number of times
41    approximately equal to MAX_UNROLLED_INSNS divided by the insn count,
42    but there must be an exit test after each copy of the loop body.
43
44    For each induction variable, which is dead outside the loop (replaceable)
45    or for which we can easily calculate the final value, if we can easily
46    calculate its value at each place where it is set as a function of the
47    current loop unroll count and the variable's value at loop entry, then
48    the induction variable is split into `N' different variables, one for
49    each copy of the loop body.  One variable is live across the backward
50    branch, and the others are all calculated as a function of this variable.
51    This helps eliminate data dependencies, and leads to further opportunities
52    for cse.  */
53
54 /* Possible improvements follow:  */
55
56 /* ??? Add an extra pass somewhere to determine whether unrolling will
57    give any benefit.  E.g. after generating all unrolled insns, compute the
58    cost of all insns and compare against cost of insns in rolled loop.
59
60    - On traditional architectures, unrolling a non-constant bound loop
61      is a win if there is a giv whose only use is in memory addresses, the
62      memory addresses can be split, and hence giv increments can be
63      eliminated.
64    - It is also a win if the loop is executed many times, and preconditioning
65      can be performed for the loop.
66    Add code to check for these and similar cases.  */
67
68 /* ??? Improve control of which loops get unrolled.  Could use profiling
69    info to only unroll the most commonly executed loops.  Perhaps have
70    a user specifyable option to control the amount of code expansion,
71    or the percent of loops to consider for unrolling.  Etc.  */
72
73 /* ??? Look at the register copies inside the loop to see if they form a
74    simple permutation.  If so, iterate the permutation until it gets back to
75    the start state.  This is how many times we should unroll the loop, for
76    best results, because then all register copies can be eliminated.
77    For example, the lisp nreverse function should be unrolled 3 times
78    while (this)
79      {
80        next = this->cdr;
81        this->cdr = prev;
82        prev = this;
83        this = next;
84      }
85
86    ??? The number of times to unroll the loop may also be based on data
87    references in the loop.  For example, if we have a loop that references
88    x[i-1], x[i], and x[i+1], we should unroll it a multiple of 3 times.  */
89
90 /* ??? Add some simple linear equation solving capability so that we can
91    determine the number of loop iterations for more complex loops.
92    For example, consider this loop from gdb
93    #define SWAP_TARGET_AND_HOST(buffer,len)
94      {
95        char tmp;
96        char *p = (char *) buffer;
97        char *q = ((char *) buffer) + len - 1;
98        int iterations = (len + 1) >> 1;
99        int i;
100        for (p; p < q; p++, q--;)
101          {
102            tmp = *q;
103            *q = *p;
104            *p = tmp;
105          }
106      }
107    Note that:
108      start value = p = &buffer + current_iteration
109      end value   = q = &buffer + len - 1 - current_iteration
110    Given the loop exit test of "p < q", then there must be "q - p" iterations,
111    set equal to zero and solve for number of iterations:
112      q - p = len - 1 - 2*current_iteration = 0
113      current_iteration = (len - 1) / 2
114    Hence, there are (len - 1) / 2 (rounded up to the nearest integer)
115    iterations of this loop.  */
116
117 /* ??? Currently, no labels are marked as loop invariant when doing loop
118    unrolling.  This is because an insn inside the loop, that loads the address
119    of a label inside the loop into a register, could be moved outside the loop
120    by the invariant code motion pass if labels were invariant.  If the loop
121    is subsequently unrolled, the code will be wrong because each unrolled
122    body of the loop will use the same address, whereas each actually needs a
123    different address.  A case where this happens is when a loop containing
124    a switch statement is unrolled.
125
126    It would be better to let labels be considered invariant.  When we
127    unroll loops here, check to see if any insns using a label local to the
128    loop were moved before the loop.  If so, then correct the problem, by
129    moving the insn back into the loop, or perhaps replicate the insn before
130    the loop, one copy for each time the loop is unrolled.  */
131
132 /* The prime factors looked for when trying to unroll a loop by some
133    number which is modulo the total number of iterations.  Just checking
134    for these 4 prime factors will find at least one factor for 75% of
135    all numbers theoretically.  Practically speaking, this will succeed
136    almost all of the time since loops are generally a multiple of 2
137    and/or 5.  */
138
139 #define NUM_FACTORS 4
140
141 struct _factor { int factor, count; } factors[NUM_FACTORS]
142   = { {2, 0}, {3, 0}, {5, 0}, {7, 0}};
143       
144 /* Describes the different types of loop unrolling performed.  */
145
146 enum unroll_types { UNROLL_COMPLETELY, UNROLL_MODULO, UNROLL_NAIVE };
147
148 #include "config.h"
149 #include "rtl.h"
150 #include "insn-config.h"
151 #include "integrate.h"
152 #include "regs.h"
153 #include "flags.h"
154 #include "expr.h"
155 #include <stdio.h>
156 #include "loop.h"
157
158 /* This controls which loops are unrolled, and by how much we unroll
159    them.  */
160
161 #ifndef MAX_UNROLLED_INSNS
162 #define MAX_UNROLLED_INSNS 100
163 #endif
164
165 /* Indexed by register number, if non-zero, then it contains a pointer
166    to a struct induction for a DEST_REG giv which has been combined with
167    one of more address givs.  This is needed because whenever such a DEST_REG
168    giv is modified, we must modify the value of all split address givs
169    that were combined with this DEST_REG giv.  */
170
171 static struct induction **addr_combined_regs;
172
173 /* Indexed by register number, if this is a splittable induction variable,
174    then this will hold the current value of the register, which depends on the
175    iteration number.  */
176
177 static rtx *splittable_regs;
178
179 /* Indexed by register number, if this is a splittable induction variable,
180    then this will hold the number of instructions in the loop that modify
181    the induction variable.  Used to ensure that only the last insn modifying
182    a split iv will update the original iv of the dest.  */
183
184 static int *splittable_regs_updates;
185
186 /* Values describing the current loop's iteration variable.  These are set up
187    by loop_iterations, and used by precondition_loop_p.  */
188
189 static rtx loop_iteration_var;
190 static rtx loop_initial_value;
191 static rtx loop_increment;
192 static rtx loop_final_value;
193
194 /* Forward declarations.  */
195
196 static void init_reg_map ();
197 static int precondition_loop_p ();
198 static void copy_loop_body ();
199 static void iteration_info ();
200 static rtx approx_final_value ();
201 static int find_splittable_regs ();
202 static int find_splittable_givs ();
203 static rtx fold_rtx_mult_add ();
204
205 /* Try to unroll one loop and split induction variables in the loop.
206
207    The loop is described by the arguments LOOP_END, INSN_COUNT, and
208    LOOP_START.  END_INSERT_BEFORE indicates where insns should be added
209    which need to be executed when the loop falls through.  STRENGTH_REDUCTION_P
210    indicates whether information generated in the strength reduction pass
211    is available.
212
213    This function is intended to be called from within `strength_reduce'
214    in loop.c.  */
215
216 void
217 unroll_loop (loop_end, insn_count, loop_start, end_insert_before,
218              strength_reduce_p)
219      rtx loop_end;
220      int insn_count;
221      rtx loop_start;
222      rtx end_insert_before;
223      int strength_reduce_p;
224 {
225   int i, j, temp;
226   int unroll_number = 1;
227   rtx copy_start, copy_end;
228   rtx insn, copy, sequence, pattern, tem;
229   int max_labelno, max_insnno;
230   rtx insert_before;
231   struct inline_remap *map;
232   char *local_label;
233   int maxregnum;
234   int new_maxregnum;
235   rtx exit_label = 0;
236   rtx start_label;
237   struct iv_class *bl;
238   struct induction *v;
239   int splitting_not_safe = 0;
240   enum unroll_types unroll_type;
241   int loop_preconditioned = 0;
242   rtx safety_label;
243   /* This points to the last real insn in the loop, which should be either
244      a JUMP_INSN (for conditional jumps) or a BARRIER (for unconditional
245      jumps).  */
246   rtx last_loop_insn;
247
248   /* Don't bother unrolling huge loops.  Since the minimum factor is
249      two, loops greater than one half of MAX_UNROLLED_INSNS will never
250      be unrolled.  */
251   if (insn_count > MAX_UNROLLED_INSNS / 2)
252     {
253       if (loop_dump_stream)
254         fprintf (loop_dump_stream, "Unrolling failure: Loop too big.\n");
255       return;
256     }
257
258   /* When emitting debugger info, we can't unroll loops with unequal numbers
259      of block_beg and block_end notes, because that would unbalance the block
260      structure of the function.  This can happen as a result of the
261      "if (foo) bar; else break;" optimization in jump.c.  */
262
263   if (write_symbols != NO_DEBUG)
264     {
265       int block_begins = 0;
266       int block_ends = 0;
267
268       for (insn = loop_start; insn != loop_end; insn = NEXT_INSN (insn))
269         {
270           if (GET_CODE (insn) == NOTE)
271             {
272               if (NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_BLOCK_BEG)
273                 block_begins++;
274               else if (NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_BLOCK_END)
275                 block_ends++;
276             }
277         }
278
279       if (block_begins != block_ends)
280         {
281           if (loop_dump_stream)
282             fprintf (loop_dump_stream,
283                      "Unrolling failure: Unbalanced block notes.\n");
284           return;
285         }
286     }
287
288   /* Determine type of unroll to perform.  Depends on the number of iterations
289      and the size of the loop.  */
290
291   /* If there is no strength reduce info, then set loop_n_iterations to zero.
292      This can happen if strength_reduce can't find any bivs in the loop.
293      A value of zero indicates that the number of iterations could not be
294      calculated.  */
295
296   if (! strength_reduce_p)
297     loop_n_iterations = 0;
298
299   if (loop_dump_stream && loop_n_iterations > 0)
300     fprintf (loop_dump_stream,
301              "Loop unrolling: %d iterations.\n", loop_n_iterations);
302
303   /* Find and save a pointer to the last nonnote insn in the loop.  */
304
305   last_loop_insn = prev_nonnote_insn (loop_end);
306
307   /* Calculate how many times to unroll the loop.  Indicate whether or
308      not the loop is being completely unrolled.  */
309
310   if (loop_n_iterations == 1)
311     {
312       /* If number of iterations is exactly 1, then eliminate the compare and
313          branch at the end of the loop since they will never be taken.
314          Then return, since no other action is needed here.  */
315
316       /* If the last instruction is not a BARRIER or a JUMP_INSN, then
317          don't do anything.  */
318
319       if (GET_CODE (last_loop_insn) == BARRIER)
320         {
321           /* Delete the jump insn.  This will delete the barrier also.  */
322           delete_insn (PREV_INSN (last_loop_insn));
323         }
324       else if (GET_CODE (last_loop_insn) == JUMP_INSN)
325         {
326 #ifdef HAVE_cc0
327           /* The immediately preceding insn is a compare which must be
328              deleted.  */
329           delete_insn (last_loop_insn);
330           delete_insn (PREV_INSN (last_loop_insn));
331 #else
332           /* The immediately preceding insn may not be the compare, so don't
333              delete it.  */
334           delete_insn (last_loop_insn);
335 #endif
336         }
337       return;
338     }
339   else if (loop_n_iterations > 0
340       && loop_n_iterations * insn_count < MAX_UNROLLED_INSNS)
341     {
342       unroll_number = loop_n_iterations;
343       unroll_type = UNROLL_COMPLETELY;
344     }
345   else if (loop_n_iterations > 0)
346     {
347       /* Try to factor the number of iterations.  Don't bother with the
348          general case, only using 2, 3, 5, and 7 will get 75% of all
349          numbers theoretically, and almost all in practice.  */
350
351       for (i = 0; i < NUM_FACTORS; i++)
352         factors[i].count = 0;
353
354       temp = loop_n_iterations;
355       for (i = NUM_FACTORS - 1; i >= 0; i--)
356         while (temp % factors[i].factor == 0)
357           {
358             factors[i].count++;
359             temp = temp / factors[i].factor;
360           }
361
362       /* Start with the larger factors first so that we generally
363          get lots of unrolling.  */
364
365       unroll_number = 1;
366       temp = insn_count;
367       for (i = 3; i >= 0; i--)
368         while (factors[i].count--)
369           {
370             if (temp * factors[i].factor < MAX_UNROLLED_INSNS)
371               {
372                 unroll_number *= factors[i].factor;
373                 temp *= factors[i].factor;
374               }
375             else
376               break;
377           }
378
379       /* If we couldn't find any factors, then unroll as in the normal
380          case.  */
381       if (unroll_number == 1)
382         {
383           if (loop_dump_stream)
384             fprintf (loop_dump_stream,
385                      "Loop unrolling: No factors found.\n");
386         }
387       else
388         unroll_type = UNROLL_MODULO;
389     }
390
391
392   /* Default case, calculate number of times to unroll loop based on its
393      size.  */
394   if (unroll_number == 1)
395     {
396       if (8 * insn_count < MAX_UNROLLED_INSNS)
397         unroll_number = 8;
398       else if (4 * insn_count < MAX_UNROLLED_INSNS)
399         unroll_number = 4;
400       else
401         unroll_number = 2;
402
403       unroll_type = UNROLL_NAIVE;
404     }
405
406   /* Now we know how many times to unroll the loop.  */
407
408   if (loop_dump_stream)
409     fprintf (loop_dump_stream,
410              "Unrolling loop %d times.\n", unroll_number);
411
412
413   if (unroll_type == UNROLL_COMPLETELY || unroll_type == UNROLL_MODULO)
414     {
415       /* Loops of these types should never start with a jump down to
416          the exit condition test.  For now, check for this case just to
417          be sure.  UNROLL_NAIVE loops can be of this form, this case is
418          handled below.  */
419       insn = loop_start;
420       while (GET_CODE (insn) != CODE_LABEL && GET_CODE (insn) != JUMP_INSN)
421         insn = NEXT_INSN (insn);
422       if (GET_CODE (insn) == JUMP_INSN)
423         abort ();
424     }
425
426   if (unroll_type == UNROLL_COMPLETELY)
427     {
428       /* Completely unrolling the loop:  Delete the compare and branch at
429          the end (the last two instructions).   This delete must done at the
430          very end of loop unrolling, to avoid problems with calls to
431          back_branch_in_range_p, which is called by find_splittable_regs.
432          All increments of splittable bivs/givs are changed to load constant
433          instructions.  */
434
435       copy_start = loop_start;
436
437       /* Set insert_before to the instruction immediately after the JUMP_INSN
438          (or BARRIER), so that any NOTEs between the JUMP_INSN and the end of
439          the loop will be correctly handled by copy_loop_body.  */
440       insert_before = NEXT_INSN (last_loop_insn);
441
442       /* Set copy_end to the insn before the jump at the end of the loop.  */
443       if (GET_CODE (last_loop_insn) == BARRIER)
444         copy_end = PREV_INSN (PREV_INSN (last_loop_insn));
445       else if (GET_CODE (last_loop_insn) == JUMP_INSN)
446         {
447 #ifdef HAVE_cc0
448           /* The instruction immediately before the JUMP_INSN is a compare
449              instruction which we do not want to copy.  */
450           copy_end = PREV_INSN (PREV_INSN (last_loop_insn));
451 #else
452           /* The instruction immediately before the JUMP_INSN may not be the
453              compare, so we must copy it.  */
454           copy_end = PREV_INSN (last_loop_insn);
455 #endif
456         }
457       else
458         {
459           /* We currently can't unroll a loop if it doesn't end with a
460              JUMP_INSN.  There would need to be a mechanism that recognizes
461              this case, and then inserts a jump after each loop body, which
462              jumps to after the last loop body.  */
463           if (loop_dump_stream)
464             fprintf (loop_dump_stream,
465                      "Unrolling failure: loop does not end with a JUMP_INSN.\n");
466           return;
467         }
468     }
469   else if (unroll_type == UNROLL_MODULO)
470     {
471       /* Partially unrolling the loop:  The compare and branch at the end
472          (the last two instructions) must remain.  Don't copy the compare
473          and branch instructions at the end of the loop.  Insert the unrolled
474          code immediately before the compare/branch at the end so that the
475          code will fall through to them as before.  */
476
477       copy_start = loop_start;
478
479       /* Set insert_before to the jump insn at the end of the loop.
480          Set copy_end to before the jump insn at the end of the loop.  */
481       if (GET_CODE (last_loop_insn) == BARRIER)
482         {
483           insert_before = PREV_INSN (last_loop_insn);
484           copy_end = PREV_INSN (insert_before);
485         }
486       else if (GET_CODE (last_loop_insn) == JUMP_INSN)
487         {
488 #ifdef HAVE_cc0
489           /* The instruction immediately before the JUMP_INSN is a compare
490              instruction which we do not want to copy or delete.  */
491           insert_before = PREV_INSN (last_loop_insn);
492           copy_end = PREV_INSN (insert_before);
493 #else
494           /* The instruction immediately before the JUMP_INSN may not be the
495              compare, so we must copy it.  */
496           insert_before = last_loop_insn;
497           copy_end = PREV_INSN (last_loop_insn);
498 #endif
499         }
500       else
501         {
502           /* We currently can't unroll a loop if it doesn't end with a
503              JUMP_INSN.  There would need to be a mechanism that recognizes
504              this case, and then inserts a jump after each loop body, which
505              jumps to after the last loop body.  */
506           if (loop_dump_stream)
507             fprintf (loop_dump_stream,
508                      "Unrolling failure: loop does not end with a JUMP_INSN.\n");
509           return;
510         }
511     }
512   else
513     {
514       /* Normal case: Must copy the compare and branch instructions at the
515          end of the loop.  */
516
517       if (GET_CODE (last_loop_insn) == BARRIER)
518         {
519           /* Loop ends with an unconditional jump and a barrier.
520              Handle this like above, don't copy jump and barrier.
521              This is not strictly necessary, but doing so prevents generating
522              unconditional jumps to an immediately following label.
523
524              This will be corrected below if the target of this jump is
525              not the start_label.  */
526
527           insert_before = PREV_INSN (last_loop_insn);
528           copy_end = PREV_INSN (insert_before);
529         }
530       else if (GET_CODE (last_loop_insn) == JUMP_INSN)
531         {
532           /* Set insert_before to immediately after the JUMP_INSN, so that
533              NOTEs at the end of the loop will be correctly handled by
534              copy_loop_body.  */
535           insert_before = NEXT_INSN (last_loop_insn);
536           copy_end = last_loop_insn;
537         }
538       else
539         {
540           /* We currently can't unroll a loop if it doesn't end with a
541              JUMP_INSN.  There would need to be a mechanism that recognizes
542              this case, and then inserts a jump after each loop body, which
543              jumps to after the last loop body.  */
544           if (loop_dump_stream)
545             fprintf (loop_dump_stream,
546                      "Unrolling failure: loop does not end with a JUMP_INSN.\n");
547           return;
548         }
549
550       /* If copying exit test branches because they can not be eliminated,
551          then must convert the fall through case of the branch to a jump past
552          the end of the loop.  Create a label to emit after the loop and save
553          it for later use.  Do not use the label after the loop, if any, since
554          it might be used by insns outside the loop, or there might be insns
555          added before it later by final_[bg]iv_value which must be after
556          the real exit label.  */
557       exit_label = gen_label_rtx ();
558
559       insn = loop_start;
560       while (GET_CODE (insn) != CODE_LABEL && GET_CODE (insn) != JUMP_INSN)
561         insn = NEXT_INSN (insn);
562
563       if (GET_CODE (insn) == JUMP_INSN)
564         {
565           /* The loop starts with a jump down to the exit condition test.
566              Start copying the loop after the barrier following this
567              jump insn.  */
568           copy_start = NEXT_INSN (insn);
569
570           /* Splitting induction variables doesn't work when the loop is
571              entered via a jump to the bottom, because then we end up doing
572              a comparison against a new register for a split variable, but
573              we did not execute the set insn for the new register because
574              it was skipped over.  */
575           splitting_not_safe = 1;
576           if (loop_dump_stream)
577             fprintf (loop_dump_stream,
578                      "Splitting not safe, because loop not entered at top.\n");
579         }
580       else
581         copy_start = loop_start;
582     }
583
584   /* This should always be the first label in the loop.  */
585   start_label = NEXT_INSN (copy_start);
586   /* There may be a line number note and/or a loop continue note here.  */
587   while (GET_CODE (start_label) == NOTE)
588     start_label = NEXT_INSN (start_label);
589   if (GET_CODE (start_label) != CODE_LABEL)
590     {
591       /* This can happen as a result of jump threading.  If the first insns in
592          the loop test the same condition as the loop's backward jump, or the
593          opposite condition, then the backward jump will be modified to point
594          to elsewhere, and the loop's start label is deleted.
595
596          This case currently can not be handled by the loop unrolling code.  */
597
598       if (loop_dump_stream)
599         fprintf (loop_dump_stream,
600                  "Unrolling failure: unknown insns between BEG note and loop label.\n");
601       return;
602     }
603
604   if (unroll_type == UNROLL_NAIVE
605       && GET_CODE (last_loop_insn) == BARRIER
606       && start_label != JUMP_LABEL (PREV_INSN (last_loop_insn)))
607     {
608       /* In this case, we must copy the jump and barrier, because they will
609          not be converted to jumps to an immediately following label.  */
610
611       insert_before = NEXT_INSN (last_loop_insn);
612       copy_end = last_loop_insn;
613     }
614
615   /* Allocate a translation table for the labels and insn numbers.
616      They will be filled in as we copy the insns in the loop.  */
617
618   max_labelno = max_label_num ();
619   max_insnno = get_max_uid ();
620
621   map = (struct inline_remap *) alloca (sizeof (struct inline_remap));
622
623   /* Allocate the label map.  */
624
625   if (max_labelno > 0)
626     {
627       map->label_map = (rtx *) alloca (max_labelno * sizeof (rtx));
628
629       local_label = (char *) alloca (max_labelno);
630       bzero (local_label, max_labelno);
631     }
632   else
633     map->label_map = 0;
634
635   /* Search the loop and mark all local labels, i.e. the ones which have to
636      be distinct labels when copied.  For all labels which might be
637      non-local, set their label_map entries to point to themselves.
638      If they happen to be local their label_map entries will be overwritten
639      before the loop body is copied.  The label_map entries for local labels
640      will be set to a different value each time the loop body is copied.  */
641
642   for (insn = copy_start; insn != loop_end; insn = NEXT_INSN (insn))
643     {
644       if (GET_CODE (insn) == CODE_LABEL)
645         local_label[CODE_LABEL_NUMBER (insn)] = 1;
646       else if (GET_CODE (insn) == JUMP_INSN)
647         {
648           if (JUMP_LABEL (insn))
649             map->label_map[CODE_LABEL_NUMBER (JUMP_LABEL (insn))]
650               = JUMP_LABEL (insn);
651           else if (GET_CODE (PATTERN (insn)) == ADDR_VEC
652                    || GET_CODE (PATTERN (insn)) == ADDR_DIFF_VEC)
653             {
654               rtx pat = PATTERN (insn);
655               int diff_vec_p = GET_CODE (PATTERN (insn)) == ADDR_DIFF_VEC;
656               int len = XVECLEN (pat, diff_vec_p);
657               rtx label;
658
659               for (i = 0; i < len; i++)
660                 {
661                   label = XEXP (XVECEXP (pat, diff_vec_p, i), 0);
662                   map->label_map[CODE_LABEL_NUMBER (label)] = label;
663                 }
664             }
665         }
666     }
667
668   /* Allocate space for the insn map.  */
669
670   map->insn_map = (rtx *) alloca (max_insnno * sizeof (rtx));
671
672   /* Set this to zero, to indicate that we are doing loop unrolling,
673      not function inlining.  */
674   map->inline_target = 0;
675
676   /* The register and constant maps depend on the number of registers
677      present, so the final maps can't be created until after
678      find_splittable_regs is called.  However, they are needed for
679      preconditioning, so we create temporary maps when preconditioning
680      is performed.  */
681
682   /* The preconditioning code may allocate two new pseudo registers.  */
683   maxregnum = max_reg_num ();
684
685   /* Allocate and zero out the splittable_regs and addr_combined_regs
686      arrays.  These must be zeroed here because they will be used if
687      loop preconditioning is performed, and must be zero for that case.
688
689      It is safe to do this here, since the extra registers created by the
690      preconditioning code and find_splittable_regs will never be used
691      to access the splittable_regs[] and addr_combined_regs[] arrays.  */
692
693   splittable_regs = (rtx *) alloca (maxregnum * sizeof (rtx));
694   bzero (splittable_regs, maxregnum * sizeof (rtx));
695   splittable_regs_updates = (int *) alloca (maxregnum * sizeof (int));
696   bzero (splittable_regs_updates, maxregnum * sizeof (int));
697   addr_combined_regs
698     = (struct induction **) alloca (maxregnum * sizeof (struct induction *));
699   bzero (addr_combined_regs, maxregnum * sizeof (struct induction *));
700
701   /* If this loop requires exit tests when unrolled, check to see if we
702      can precondition the loop so as to make the exit tests unnecessary.
703      Just like variable splitting, this is not safe if the loop is entered
704      via a jump to the bottom.  Also, can not do this if no strength
705      reduce info, because precondition_loop_p uses this info.  */
706
707   /* Must copy the loop body for preconditioning before the following
708      find_splittable_regs call since that will emit insns which need to
709      be after the preconditioned loop copies, but immediately before the
710      unrolled loop copies.  */
711
712   /* Also, it is not safe to split induction variables for the preconditioned
713      copies of the loop body.  If we split induction variables, then the code
714      assumes that each induction variable can be represented as a function
715      of its initial value and the loop iteration number.  This is not true
716      in this case, because the last preconditioned copy of the loop body
717      could be any iteration from the first up to the `unroll_number-1'th,
718      depending on the initial value of the iteration variable.  Therefore
719      we can not split induction variables here, because we can not calculate
720      their value.  Hence, this code must occur before find_splittable_regs
721      is called.  */
722
723   if (unroll_type == UNROLL_NAIVE && ! splitting_not_safe && strength_reduce_p)
724     {
725       rtx initial_value, final_value, increment;
726
727       if (precondition_loop_p (&initial_value, &final_value, &increment,
728                                loop_start, loop_end))
729         {
730           register rtx diff, temp;
731           enum machine_mode mode;
732           rtx *labels;
733           int abs_inc, neg_inc;
734
735           map->reg_map = (rtx *) alloca (maxregnum * sizeof (rtx));
736
737           map->const_equiv_map = (rtx *) alloca (maxregnum * sizeof (rtx));
738           map->const_age_map = (unsigned *) alloca (maxregnum
739                                                     * sizeof (unsigned));
740           map->const_equiv_map_size = maxregnum;
741           global_const_equiv_map = map->const_equiv_map;
742
743           init_reg_map (map, maxregnum);
744
745           /* Limit loop unrolling to 4, since this will make 7 copies of
746              the loop body.  */
747           if (unroll_number > 4)
748             unroll_number = 4;
749
750           /* Save the absolute value of the increment, and also whether or
751              not it is negative.  */
752           neg_inc = 0;
753           abs_inc = INTVAL (increment);
754           if (abs_inc < 0)
755             {
756               abs_inc = - abs_inc;
757               neg_inc = 1;
758             }
759
760           start_sequence ();
761
762           /* Decide what mode to do these calculations in.  Choose the larger
763              of final_value's mode and initial_value's mode, or a full-word if
764              both are constants.  */
765           mode = GET_MODE (final_value);
766           if (mode == VOIDmode)
767             {
768               mode = GET_MODE (initial_value);
769               if (mode == VOIDmode)
770                 mode = word_mode;
771             }
772           else if (mode != GET_MODE (initial_value)
773                    && (GET_MODE_SIZE (mode)
774                        < GET_MODE_SIZE (GET_MODE (initial_value))))
775             mode = GET_MODE (initial_value);
776
777           /* Calculate the difference between the final and initial values.
778              Final value may be a (plus (reg x) (const_int 1)) rtx.
779              Let the following cse pass simplify this if initial value is
780              a constant. 
781
782              We must copy the final and initial values here to avoid
783              improperly shared rtl.  */
784
785           diff = expand_binop (mode, sub_optab, copy_rtx (final_value),
786                                copy_rtx (initial_value), NULL_RTX, 0,
787                                OPTAB_LIB_WIDEN);
788
789           /* Now calculate (diff % (unroll * abs (increment))) by using an
790              and instruction.  */
791           diff = expand_binop (GET_MODE (diff), and_optab, diff,
792                                GEN_INT (unroll_number * abs_inc - 1),
793                                NULL_RTX, 0, OPTAB_LIB_WIDEN);
794
795           /* Now emit a sequence of branches to jump to the proper precond
796              loop entry point.  */
797
798           labels = (rtx *) alloca (sizeof (rtx) * unroll_number);
799           for (i = 0; i < unroll_number; i++)
800             labels[i] = gen_label_rtx ();
801
802           /* Assuming the unroll_number is 4, and the increment is 2, then
803              for a negative increment:  for a positive increment:
804              diff = 0,1   precond 0     diff = 0,7   precond 0
805              diff = 2,3   precond 3     diff = 1,2   precond 1
806              diff = 4,5   precond 2     diff = 3,4   precond 2
807              diff = 6,7   precond 1     diff = 5,6   precond 3  */
808
809           /* We only need to emit (unroll_number - 1) branches here, the
810              last case just falls through to the following code.  */
811
812           /* ??? This would give better code if we emitted a tree of branches
813              instead of the current linear list of branches.  */
814
815           for (i = 0; i < unroll_number - 1; i++)
816             {
817               int cmp_const;
818
819               /* For negative increments, must invert the constant compared
820                  against, except when comparing against zero.  */
821               if (i == 0)
822                 cmp_const = 0;
823               else if (neg_inc)
824                 cmp_const = unroll_number - i;
825               else
826                 cmp_const = i;
827
828               emit_cmp_insn (diff, GEN_INT (abs_inc * cmp_const),
829                              EQ, NULL_RTX, mode, 0, 0);
830
831               if (i == 0)
832                 emit_jump_insn (gen_beq (labels[i]));
833               else if (neg_inc)
834                 emit_jump_insn (gen_bge (labels[i]));
835               else
836                 emit_jump_insn (gen_ble (labels[i]));
837               JUMP_LABEL (get_last_insn ()) = labels[i];
838               LABEL_NUSES (labels[i])++;
839             }
840
841           /* If the increment is greater than one, then we need another branch,
842              to handle other cases equivalent to 0.  */
843
844           /* ??? This should be merged into the code above somehow to help
845              simplify the code here, and reduce the number of branches emitted.
846              For the negative increment case, the branch here could easily
847              be merged with the `0' case branch above.  For the positive
848              increment case, it is not clear how this can be simplified.  */
849              
850           if (abs_inc != 1)
851             {
852               int cmp_const;
853
854               if (neg_inc)
855                 cmp_const = abs_inc - 1;
856               else
857                 cmp_const = abs_inc * (unroll_number - 1) + 1;
858
859               emit_cmp_insn (diff, GEN_INT (cmp_const), EQ, NULL_RTX,
860                              mode, 0, 0);
861
862               if (neg_inc)
863                 emit_jump_insn (gen_ble (labels[0]));
864               else
865                 emit_jump_insn (gen_bge (labels[0]));
866               JUMP_LABEL (get_last_insn ()) = labels[0];
867               LABEL_NUSES (labels[0])++;
868             }
869
870           sequence = gen_sequence ();
871           end_sequence ();
872           emit_insn_before (sequence, loop_start);
873           
874           /* Only the last copy of the loop body here needs the exit
875              test, so set copy_end to exclude the compare/branch here,
876              and then reset it inside the loop when get to the last
877              copy.  */
878
879           if (GET_CODE (last_loop_insn) == BARRIER)
880             copy_end = PREV_INSN (PREV_INSN (last_loop_insn));
881           else if (GET_CODE (last_loop_insn) == JUMP_INSN)
882             {
883 #ifdef HAVE_cc0
884               /* The immediately preceding insn is a compare which we do not
885                  want to copy.  */
886               copy_end = PREV_INSN (PREV_INSN (last_loop_insn));
887 #else
888               /* The immediately preceding insn may not be a compare, so we
889                  must copy it.  */
890               copy_end = PREV_INSN (last_loop_insn);
891 #endif
892             }
893           else
894             abort ();
895
896           for (i = 1; i < unroll_number; i++)
897             {
898               emit_label_after (labels[unroll_number - i],
899                                 PREV_INSN (loop_start));
900
901               bzero (map->insn_map, max_insnno * sizeof (rtx));
902               bzero (map->const_equiv_map, maxregnum * sizeof (rtx));
903               bzero (map->const_age_map, maxregnum * sizeof (unsigned));
904               map->const_age = 0;
905
906               for (j = 0; j < max_labelno; j++)
907                 if (local_label[j])
908                   map->label_map[j] = gen_label_rtx ();
909
910               /* The last copy needs the compare/branch insns at the end,
911                  so reset copy_end here if the loop ends with a conditional
912                  branch.  */
913
914               if (i == unroll_number - 1)
915                 {
916                   if (GET_CODE (last_loop_insn) == BARRIER)
917                     copy_end = PREV_INSN (PREV_INSN (last_loop_insn));
918                   else
919                     copy_end = last_loop_insn;
920                 }
921
922               /* None of the copies are the `last_iteration', so just
923                  pass zero for that parameter.  */
924               copy_loop_body (copy_start, copy_end, map, exit_label, 0,
925                               unroll_type, start_label, loop_end,
926                               loop_start, copy_end);
927             }
928           emit_label_after (labels[0], PREV_INSN (loop_start));
929
930           if (GET_CODE (last_loop_insn) == BARRIER)
931             {
932               insert_before = PREV_INSN (last_loop_insn);
933               copy_end = PREV_INSN (insert_before);
934             }
935           else
936             {
937 #ifdef HAVE_cc0
938               /* The immediately preceding insn is a compare which we do not
939                  want to copy.  */
940               insert_before = PREV_INSN (last_loop_insn);
941               copy_end = PREV_INSN (insert_before);
942 #else
943               /* The immediately preceding insn may not be a compare, so we
944                  must copy it.  */
945               insert_before = last_loop_insn;
946               copy_end = PREV_INSN (last_loop_insn);
947 #endif
948             }
949
950           /* Set unroll type to MODULO now.  */
951           unroll_type = UNROLL_MODULO;
952           loop_preconditioned = 1;
953         }
954     }
955
956   /* If reach here, and the loop type is UNROLL_NAIVE, then don't unroll
957      the loop unless all loops are being unrolled.  */
958   if (unroll_type == UNROLL_NAIVE && ! flag_unroll_all_loops)
959     {
960       if (loop_dump_stream)
961         fprintf (loop_dump_stream, "Unrolling failure: Naive unrolling not being done.\n");
962       return;
963     }
964
965   /* At this point, we are guaranteed to unroll the loop.  */
966
967   /* For each biv and giv, determine whether it can be safely split into
968      a different variable for each unrolled copy of the loop body.
969      We precalculate and save this info here, since computing it is
970      expensive.
971
972      Do this before deleting any instructions from the loop, so that
973      back_branch_in_range_p will work correctly.  */
974
975   if (splitting_not_safe)
976     temp = 0;
977   else
978     temp = find_splittable_regs (unroll_type, loop_start, loop_end,
979                                 end_insert_before, unroll_number);
980
981   /* find_splittable_regs may have created some new registers, so must
982      reallocate the reg_map with the new larger size, and must realloc
983      the constant maps also.  */
984
985   maxregnum = max_reg_num ();
986   map->reg_map = (rtx *) alloca (maxregnum * sizeof (rtx));
987
988   init_reg_map (map, maxregnum);
989
990   /* Space is needed in some of the map for new registers, so new_maxregnum
991      is an (over)estimate of how many registers will exist at the end.  */
992   new_maxregnum = maxregnum + (temp * unroll_number * 2);
993
994   /* Must realloc space for the constant maps, because the number of registers
995      may have changed.  */
996
997   map->const_equiv_map = (rtx *) alloca (new_maxregnum * sizeof (rtx));
998   map->const_age_map = (unsigned *) alloca (new_maxregnum * sizeof (unsigned));
999
1000   global_const_equiv_map = map->const_equiv_map;
1001
1002   /* Search the list of bivs and givs to find ones which need to be remapped
1003      when split, and set their reg_map entry appropriately.  */
1004
1005   for (bl = loop_iv_list; bl; bl = bl->next)
1006     {
1007       if (REGNO (bl->biv->src_reg) != bl->regno)
1008         map->reg_map[bl->regno] = bl->biv->src_reg;
1009 #if 0
1010       /* Currently, non-reduced/final-value givs are never split.  */
1011       for (v = bl->giv; v; v = v->next_iv)
1012         if (REGNO (v->src_reg) != bl->regno)
1013           map->reg_map[REGNO (v->dest_reg)] = v->src_reg;
1014 #endif
1015     }
1016
1017   /* If the loop is being partially unrolled, and the iteration variables
1018      are being split, and are being renamed for the split, then must fix up
1019      the compare instruction at the end of the loop to refer to the new
1020      registers.  This compare isn't copied, so the registers used in it
1021      will never be replaced if it isn't done here.  */
1022
1023   if (unroll_type == UNROLL_MODULO)
1024     {
1025       insn = NEXT_INSN (copy_end);
1026       if (GET_CODE (insn) == INSN && GET_CODE (PATTERN (insn)) == SET)
1027         {
1028 #if 0
1029           /* If non-reduced/final-value givs were split, then this would also
1030              have to remap those givs.  */
1031 #endif
1032
1033           tem = SET_SRC (PATTERN (insn));
1034           /* The set source is a register.  */
1035           if (GET_CODE (tem) == REG)
1036             {
1037               if (REGNO (tem) < max_reg_before_loop
1038                   && reg_iv_type[REGNO (tem)] == BASIC_INDUCT)
1039                 SET_SRC (PATTERN (insn))
1040                   = reg_biv_class[REGNO (tem)]->biv->src_reg;
1041             }
1042           else
1043             {
1044               /* The set source is a compare of some sort.  */
1045               tem = XEXP (SET_SRC (PATTERN (insn)), 0);
1046               if (GET_CODE (tem) == REG
1047                   && REGNO (tem) < max_reg_before_loop
1048                   && reg_iv_type[REGNO (tem)] == BASIC_INDUCT)
1049                 XEXP (SET_SRC (PATTERN (insn)), 0)
1050                   = reg_biv_class[REGNO (tem)]->biv->src_reg;
1051               
1052               tem = XEXP (SET_SRC (PATTERN (insn)), 1);
1053               if (GET_CODE (tem) == REG
1054                   && REGNO (tem) < max_reg_before_loop
1055                   && reg_iv_type[REGNO (tem)] == BASIC_INDUCT)
1056                 XEXP (SET_SRC (PATTERN (insn)), 1)
1057                   = reg_biv_class[REGNO (tem)]->biv->src_reg;
1058             }
1059         }
1060     }
1061
1062   /* For unroll_number - 1 times, make a copy of each instruction
1063      between copy_start and copy_end, and insert these new instructions
1064      before the end of the loop.  */
1065
1066   for (i = 0; i < unroll_number; i++)
1067     {
1068       bzero (map->insn_map, max_insnno * sizeof (rtx));
1069       bzero (map->const_equiv_map, new_maxregnum * sizeof (rtx));
1070       bzero (map->const_age_map, new_maxregnum * sizeof (unsigned));
1071       map->const_age = 0;
1072
1073       for (j = 0; j < max_labelno; j++)
1074         if (local_label[j])
1075           map->label_map[j] = gen_label_rtx ();
1076
1077       /* If loop starts with a branch to the test, then fix it so that
1078          it points to the test of the first unrolled copy of the loop.  */
1079       if (i == 0 && loop_start != copy_start)
1080         {
1081           insn = PREV_INSN (copy_start);
1082           pattern = PATTERN (insn);
1083           
1084           tem = map->label_map[CODE_LABEL_NUMBER
1085                                (XEXP (SET_SRC (pattern), 0))];
1086           SET_SRC (pattern) = gen_rtx (LABEL_REF, VOIDmode, tem);
1087
1088           /* Set the jump label so that it can be used by later loop unrolling
1089              passes.  */
1090           JUMP_LABEL (insn) = tem;
1091           LABEL_NUSES (tem)++;
1092         }
1093
1094       copy_loop_body (copy_start, copy_end, map, exit_label,
1095                       i == unroll_number - 1, unroll_type, start_label,
1096                       loop_end, insert_before, insert_before);
1097     }
1098
1099   /* Before deleting any insns, emit a CODE_LABEL immediately after the last
1100      insn to be deleted.  This prevents any runaway delete_insn call from
1101      more insns that it should, as it always stops at a CODE_LABEL.  */
1102
1103   /* Delete the compare and branch at the end of the loop if completely
1104      unrolling the loop.  Deleting the backward branch at the end also
1105      deletes the code label at the start of the loop.  This is done at
1106      the very end to avoid problems with back_branch_in_range_p.  */
1107
1108   if (unroll_type == UNROLL_COMPLETELY)
1109     safety_label = emit_label_after (gen_label_rtx (), last_loop_insn);
1110   else
1111     safety_label = emit_label_after (gen_label_rtx (), copy_end);
1112
1113   /* Delete all of the original loop instructions.  Don't delete the 
1114      LOOP_BEG note, or the first code label in the loop.  */
1115
1116   insn = NEXT_INSN (copy_start);
1117   while (insn != safety_label)
1118     {
1119       if (insn != start_label)
1120         insn = delete_insn (insn);
1121       else
1122         insn = NEXT_INSN (insn);
1123     }
1124
1125   /* Can now delete the 'safety' label emitted to protect us from runaway
1126      delete_insn calls.  */
1127   if (INSN_DELETED_P (safety_label))
1128     abort ();
1129   delete_insn (safety_label);
1130
1131   /* If exit_label exists, emit it after the loop.  Doing the emit here
1132      forces it to have a higher INSN_UID than any insn in the unrolled loop.
1133      This is needed so that mostly_true_jump in reorg.c will treat jumps
1134      to this loop end label correctly, i.e. predict that they are usually
1135      not taken.  */
1136   if (exit_label)
1137     emit_label_after (exit_label, loop_end);
1138 }
1139 \f
1140 /* Return true if the loop can be safely, and profitably, preconditioned
1141    so that the unrolled copies of the loop body don't need exit tests.
1142
1143    This only works if final_value, initial_value and increment can be
1144    determined, and if increment is a constant power of 2.
1145    If increment is not a power of 2, then the preconditioning modulo
1146    operation would require a real modulo instead of a boolean AND, and this
1147    is not considered `profitable'.  */
1148
1149 /* ??? If the loop is known to be executed very many times, or the machine
1150    has a very cheap divide instruction, then preconditioning is a win even
1151    when the increment is not a power of 2.  Use RTX_COST to compute
1152    whether divide is cheap.  */
1153
1154 static int
1155 precondition_loop_p (initial_value, final_value, increment, loop_start,
1156                      loop_end)
1157      rtx *initial_value, *final_value, *increment;
1158      rtx loop_start, loop_end;
1159 {
1160   int unsigned_compare, compare_dir;
1161
1162   if (loop_n_iterations > 0)
1163     {
1164       *initial_value = const0_rtx;
1165       *increment = const1_rtx;
1166       *final_value = GEN_INT (loop_n_iterations);
1167
1168       if (loop_dump_stream)
1169         fprintf (loop_dump_stream,
1170                  "Preconditioning: Success, number of iterations known, %d.\n",
1171                  loop_n_iterations);
1172       return 1;
1173     }
1174
1175   if (loop_initial_value == 0)
1176     {
1177       if (loop_dump_stream)
1178         fprintf (loop_dump_stream,
1179                  "Preconditioning: Could not find initial value.\n");
1180       return 0;
1181     }
1182   else if (loop_increment == 0)
1183     {
1184       if (loop_dump_stream)
1185         fprintf (loop_dump_stream,
1186                  "Preconditioning: Could not find increment value.\n");
1187       return 0;
1188     }
1189   else if (GET_CODE (loop_increment) != CONST_INT)
1190     {
1191       if (loop_dump_stream)
1192         fprintf (loop_dump_stream,
1193                  "Preconditioning: Increment not a constant.\n");
1194       return 0;
1195     }
1196   else if ((exact_log2 (INTVAL (loop_increment)) < 0)
1197            && (exact_log2 (- INTVAL (loop_increment)) < 0))
1198     {
1199       if (loop_dump_stream)
1200         fprintf (loop_dump_stream,
1201                  "Preconditioning: Increment not a constant power of 2.\n");
1202       return 0;
1203     }
1204
1205   /* Unsigned_compare and compare_dir can be ignored here, since they do
1206      not matter for preconditioning.  */
1207
1208   if (loop_final_value == 0)
1209     {
1210       if (loop_dump_stream)
1211         fprintf (loop_dump_stream,
1212                  "Preconditioning: EQ comparison loop.\n");
1213       return 0;
1214     }
1215
1216   /* Must ensure that final_value is invariant, so call invariant_p to
1217      check.  Before doing so, must check regno against max_reg_before_loop
1218      to make sure that the register is in the range covered by invariant_p.
1219      If it isn't, then it is most likely a biv/giv which by definition are
1220      not invariant.  */
1221   if ((GET_CODE (loop_final_value) == REG
1222        && REGNO (loop_final_value) >= max_reg_before_loop)
1223       || (GET_CODE (loop_final_value) == PLUS
1224           && REGNO (XEXP (loop_final_value, 0)) >= max_reg_before_loop)
1225       || ! invariant_p (loop_final_value))
1226     {
1227       if (loop_dump_stream)
1228         fprintf (loop_dump_stream,
1229                  "Preconditioning: Final value not invariant.\n");
1230       return 0;
1231     }
1232
1233   /* Fail for floating point values, since the caller of this function
1234      does not have code to deal with them.  */
1235   if (GET_MODE_CLASS (GET_MODE (loop_final_value)) == MODE_FLOAT
1236       || GET_MODE_CLASS (GET_MODE (loop_initial_value)) == MODE_FLOAT)
1237     {
1238       if (loop_dump_stream)
1239         fprintf (loop_dump_stream,
1240                  "Preconditioning: Floating point final or initial value.\n");
1241       return 0;
1242     }
1243
1244   /* Now set initial_value to be the iteration_var, since that may be a
1245      simpler expression, and is guaranteed to be correct if all of the
1246      above tests succeed.
1247
1248      We can not use the initial_value as calculated, because it will be
1249      one too small for loops of the form "while (i-- > 0)".  We can not
1250      emit code before the loop_skip_over insns to fix this problem as this
1251      will then give a number one too large for loops of the form
1252      "while (--i > 0)".
1253
1254      Note that all loops that reach here are entered at the top, because
1255      this function is not called if the loop starts with a jump.  */
1256
1257   /* Fail if loop_iteration_var is not live before loop_start, since we need
1258      to test its value in the preconditioning code.  */
1259
1260   if (uid_luid[regno_first_uid[REGNO (loop_iteration_var)]]
1261       > INSN_LUID (loop_start))
1262     {
1263       if (loop_dump_stream)
1264         fprintf (loop_dump_stream,
1265                  "Preconditioning: Iteration var not live before loop start.\n");
1266       return 0;
1267     }
1268
1269   *initial_value = loop_iteration_var;
1270   *increment = loop_increment;
1271   *final_value = loop_final_value;
1272
1273   /* Success! */
1274   if (loop_dump_stream)
1275     fprintf (loop_dump_stream, "Preconditioning: Successful.\n");
1276   return 1;
1277 }
1278
1279
1280 /* All pseudo-registers must be mapped to themselves.  Two hard registers
1281    must be mapped, VIRTUAL_STACK_VARS_REGNUM and VIRTUAL_INCOMING_ARGS_
1282    REGNUM, to avoid function-inlining specific conversions of these
1283    registers.  All other hard regs can not be mapped because they may be
1284    used with different
1285    modes.  */
1286
1287 static void
1288 init_reg_map (map, maxregnum)
1289      struct inline_remap *map;
1290      int maxregnum;
1291 {
1292   int i;
1293
1294   for (i = maxregnum - 1; i > LAST_VIRTUAL_REGISTER; i--)
1295     map->reg_map[i] = regno_reg_rtx[i];
1296   /* Just clear the rest of the entries.  */
1297   for (i = LAST_VIRTUAL_REGISTER; i >= 0; i--)
1298     map->reg_map[i] = 0;
1299
1300   map->reg_map[VIRTUAL_STACK_VARS_REGNUM]
1301     = regno_reg_rtx[VIRTUAL_STACK_VARS_REGNUM];
1302   map->reg_map[VIRTUAL_INCOMING_ARGS_REGNUM]
1303     = regno_reg_rtx[VIRTUAL_INCOMING_ARGS_REGNUM];
1304 }
1305 \f
1306 /* Strength-reduction will often emit code for optimized biv/givs which
1307    calculates their value in a temporary register, and then copies the result
1308    to the iv.  This procedure reconstructs the pattern computing the iv;
1309    verifying that all operands are of the proper form.
1310
1311    The return value is the amount that the giv is incremented by.  */
1312
1313 static rtx
1314 calculate_giv_inc (pattern, src_insn, regno)
1315      rtx pattern, src_insn;
1316      int regno;
1317 {
1318   rtx increment;
1319
1320   /* Verify that we have an increment insn here.  First check for a plus
1321      as the set source.  */
1322   if (GET_CODE (SET_SRC (pattern)) != PLUS)
1323     {
1324       /* SR sometimes computes the new giv value in a temp, then copies it
1325          to the new_reg.  */
1326       src_insn = PREV_INSN (src_insn);
1327       pattern = PATTERN (src_insn);
1328       if (GET_CODE (SET_SRC (pattern)) != PLUS)
1329         abort ();
1330                   
1331       /* The last insn emitted is not needed, so delete it to avoid confusing
1332          the second cse pass.  This insn sets the giv unnecessarily.  */
1333       delete_insn (get_last_insn ());
1334     }
1335
1336   /* Verify that we have a constant as the second operand of the plus.  */
1337   increment = XEXP (SET_SRC (pattern), 1);
1338   if (GET_CODE (increment) != CONST_INT)
1339     {
1340       /* SR sometimes puts the constant in a register, especially if it is
1341          too big to be an add immed operand.  */
1342       increment = SET_SRC (PATTERN (PREV_INSN (src_insn)));
1343
1344       /* SR may have used LO_SUM to compute the constant if it is too large
1345          for a load immed operand.  In this case, the constant is in operand
1346          one of the LO_SUM rtx.  */
1347       if (GET_CODE (increment) == LO_SUM)
1348         increment = XEXP (increment, 1);
1349
1350       if (GET_CODE (increment) != CONST_INT)
1351         abort ();
1352                   
1353       /* The insn loading the constant into a register is not longer needed,
1354          so delete it.  */
1355       delete_insn (get_last_insn ());
1356     }
1357
1358   /* Check that the source register is the same as the dest register.  */
1359   if (GET_CODE (XEXP (SET_SRC (pattern), 0)) != REG
1360       || REGNO (XEXP (SET_SRC (pattern), 0)) != regno)
1361     abort ();
1362
1363   return increment;
1364 }
1365
1366
1367 /* Copy each instruction in the loop, substituting from map as appropriate.
1368    This is very similar to a loop in expand_inline_function.  */
1369   
1370 static void
1371 copy_loop_body (copy_start, copy_end, map, exit_label, last_iteration,
1372                 unroll_type, start_label, loop_end, insert_before,
1373                 copy_notes_from)
1374      rtx copy_start, copy_end;
1375      struct inline_remap *map;
1376      rtx exit_label;
1377      int last_iteration;
1378      enum unroll_types unroll_type;
1379      rtx start_label, loop_end, insert_before, copy_notes_from;
1380 {
1381   rtx insn, pattern;
1382   rtx tem, copy;
1383   int dest_reg_was_split, i;
1384   rtx cc0_insn = 0;
1385   rtx final_label = 0;
1386   rtx giv_inc, giv_dest_reg, giv_src_reg;
1387
1388   /* If this isn't the last iteration, then map any references to the
1389      start_label to final_label.  Final label will then be emitted immediately
1390      after the end of this loop body if it was ever used.
1391
1392      If this is the last iteration, then map references to the start_label
1393      to itself.  */
1394   if (! last_iteration)
1395     {
1396       final_label = gen_label_rtx ();
1397       map->label_map[CODE_LABEL_NUMBER (start_label)] = final_label;
1398     }
1399   else
1400     map->label_map[CODE_LABEL_NUMBER (start_label)] = start_label;
1401
1402   start_sequence ();
1403   
1404   insn = copy_start;
1405   do
1406     {
1407       insn = NEXT_INSN (insn);
1408       
1409       map->orig_asm_operands_vector = 0;
1410       
1411       switch (GET_CODE (insn))
1412         {
1413         case INSN:
1414           pattern = PATTERN (insn);
1415           copy = 0;
1416           giv_inc = 0;
1417           
1418           /* Check to see if this is a giv that has been combined with
1419              some split address givs.  (Combined in the sense that 
1420              `combine_givs' in loop.c has put two givs in the same register.)
1421              In this case, we must search all givs based on the same biv to
1422              find the address givs.  Then split the address givs.
1423              Do this before splitting the giv, since that may map the
1424              SET_DEST to a new register.  */
1425           
1426           if (GET_CODE (pattern) == SET
1427               && GET_CODE (SET_DEST (pattern)) == REG
1428               && addr_combined_regs[REGNO (SET_DEST (pattern))])
1429             {
1430               struct iv_class *bl;
1431               struct induction *v, *tv;
1432               int regno = REGNO (SET_DEST (pattern));
1433               
1434               v = addr_combined_regs[REGNO (SET_DEST (pattern))];
1435               bl = reg_biv_class[REGNO (v->src_reg)];
1436               
1437               /* Although the giv_inc amount is not needed here, we must call
1438                  calculate_giv_inc here since it might try to delete the
1439                  last insn emitted.  If we wait until later to call it,
1440                  we might accidentally delete insns generated immediately
1441                  below by emit_unrolled_add.  */
1442
1443               giv_inc = calculate_giv_inc (pattern, insn, regno);
1444
1445               /* Now find all address giv's that were combined with this
1446                  giv 'v'.  */
1447               for (tv = bl->giv; tv; tv = tv->next_iv)
1448                 if (tv->giv_type == DEST_ADDR && tv->same == v)
1449                   {
1450                     int this_giv_inc = INTVAL (giv_inc);
1451
1452                     /* Scale this_giv_inc if the multiplicative factors of
1453                        the two givs are different.  */
1454                     if (tv->mult_val != v->mult_val)
1455                       this_giv_inc = (this_giv_inc / INTVAL (v->mult_val)
1456                                       * INTVAL (tv->mult_val));
1457                        
1458                     tv->dest_reg = plus_constant (tv->dest_reg, this_giv_inc);
1459                     *tv->location = tv->dest_reg;
1460                     
1461                     if (last_iteration && unroll_type != UNROLL_COMPLETELY)
1462                       {
1463                         /* Must emit an insn to increment the split address
1464                            giv.  Add in the const_adjust field in case there
1465                            was a constant eliminated from the address.  */
1466                         rtx value, dest_reg;
1467                         
1468                         /* tv->dest_reg will be either a bare register,
1469                            or else a register plus a constant.  */
1470                         if (GET_CODE (tv->dest_reg) == REG)
1471                           dest_reg = tv->dest_reg;
1472                         else
1473                           dest_reg = XEXP (tv->dest_reg, 0);
1474                         
1475                         /* tv->dest_reg may actually be a (PLUS (REG) (CONST))
1476                            here, so we must call plus_constant to add
1477                            the const_adjust amount before calling
1478                            emit_unrolled_add below.  */
1479                         value = plus_constant (tv->dest_reg, tv->const_adjust);
1480
1481                         /* The constant could be too large for an add
1482                            immediate, so can't directly emit an insn here.  */
1483                         emit_unrolled_add (dest_reg, XEXP (value, 0),
1484                                            XEXP (value, 1));
1485                         
1486                         /* Reset the giv to be just the register again, in case
1487                            it is used after the set we have just emitted.
1488                            We must subtract the const_adjust factor added in
1489                            above.  */
1490                         tv->dest_reg = plus_constant (dest_reg,
1491                                                       - tv->const_adjust);
1492                         *tv->location = tv->dest_reg;
1493                       }
1494                   }
1495             }
1496           
1497           /* If this is a setting of a splittable variable, then determine
1498              how to split the variable, create a new set based on this split,
1499              and set up the reg_map so that later uses of the variable will
1500              use the new split variable.  */
1501           
1502           dest_reg_was_split = 0;
1503           
1504           if (GET_CODE (pattern) == SET
1505               && GET_CODE (SET_DEST (pattern)) == REG
1506               && splittable_regs[REGNO (SET_DEST (pattern))])
1507             {
1508               int regno = REGNO (SET_DEST (pattern));
1509               
1510               dest_reg_was_split = 1;
1511               
1512               /* Compute the increment value for the giv, if it wasn't
1513                  already computed above.  */
1514
1515               if (giv_inc == 0)
1516                 giv_inc = calculate_giv_inc (pattern, insn, regno);
1517               giv_dest_reg = SET_DEST (pattern);
1518               giv_src_reg = SET_DEST (pattern);
1519
1520               if (unroll_type == UNROLL_COMPLETELY)
1521                 {
1522                   /* Completely unrolling the loop.  Set the induction
1523                      variable to a known constant value.  */
1524                   
1525                   /* The value in splittable_regs may be an invariant
1526                      value, so we must use plus_constant here.  */
1527                   splittable_regs[regno]
1528                     = plus_constant (splittable_regs[regno], INTVAL (giv_inc));
1529
1530                   if (GET_CODE (splittable_regs[regno]) == PLUS)
1531                     {
1532                       giv_src_reg = XEXP (splittable_regs[regno], 0);
1533                       giv_inc = XEXP (splittable_regs[regno], 1);
1534                     }
1535                   else
1536                     {
1537                       /* The splittable_regs value must be a REG or a
1538                          CONST_INT, so put the entire value in the giv_src_reg
1539                          variable.  */
1540                       giv_src_reg = splittable_regs[regno];
1541                       giv_inc = const0_rtx;
1542                     }
1543                 }
1544               else
1545                 {
1546                   /* Partially unrolling loop.  Create a new pseudo
1547                      register for the iteration variable, and set it to
1548                      be a constant plus the original register.  Except
1549                      on the last iteration, when the result has to
1550                      go back into the original iteration var register.  */
1551                   
1552                   /* Handle bivs which must be mapped to a new register
1553                      when split.  This happens for bivs which need their
1554                      final value set before loop entry.  The new register
1555                      for the biv was stored in the biv's first struct
1556                      induction entry by find_splittable_regs.  */
1557
1558                   if (regno < max_reg_before_loop
1559                       && reg_iv_type[regno] == BASIC_INDUCT)
1560                     {
1561                       giv_src_reg = reg_biv_class[regno]->biv->src_reg;
1562                       giv_dest_reg = giv_src_reg;
1563                     }
1564                   
1565 #if 0
1566                   /* If non-reduced/final-value givs were split, then
1567                      this would have to remap those givs also.  See
1568                      find_splittable_regs.  */
1569 #endif
1570                   
1571                   splittable_regs[regno]
1572                     = GEN_INT (INTVAL (giv_inc)
1573                                + INTVAL (splittable_regs[regno]));
1574                   giv_inc = splittable_regs[regno];
1575                   
1576                   /* Now split the induction variable by changing the dest
1577                      of this insn to a new register, and setting its
1578                      reg_map entry to point to this new register.
1579
1580                      If this is the last iteration, and this is the last insn
1581                      that will update the iv, then reuse the original dest,
1582                      to ensure that the iv will have the proper value when
1583                      the loop exits or repeats.
1584
1585                      Using splittable_regs_updates here like this is safe,
1586                      because it can only be greater than one if all
1587                      instructions modifying the iv are always executed in
1588                      order.  */
1589
1590                   if (! last_iteration
1591                       || (splittable_regs_updates[regno]-- != 1))
1592                     {
1593                       tem = gen_reg_rtx (GET_MODE (giv_src_reg));
1594                       giv_dest_reg = tem;
1595                       map->reg_map[regno] = tem;
1596                     }
1597                   else
1598                     map->reg_map[regno] = giv_src_reg;
1599                 }
1600
1601               /* The constant being added could be too large for an add
1602                  immediate, so can't directly emit an insn here.  */
1603               emit_unrolled_add (giv_dest_reg, giv_src_reg, giv_inc);
1604               copy = get_last_insn ();
1605               pattern = PATTERN (copy);
1606             }
1607           else
1608             {
1609               pattern = copy_rtx_and_substitute (pattern, map);
1610               copy = emit_insn (pattern);
1611             }
1612           /* REG_NOTES will be copied later.  */
1613           
1614 #ifdef HAVE_cc0
1615           /* If this insn is setting CC0, it may need to look at
1616              the insn that uses CC0 to see what type of insn it is.
1617              In that case, the call to recog via validate_change will
1618              fail.  So don't substitute constants here.  Instead,
1619              do it when we emit the following insn.
1620
1621              For example, see the pyr.md file.  That machine has signed and
1622              unsigned compares.  The compare patterns must check the
1623              following branch insn to see which what kind of compare to
1624              emit.
1625
1626              If the previous insn set CC0, substitute constants on it as
1627              well.  */
1628           if (sets_cc0_p (copy) != 0)
1629             cc0_insn = copy;
1630           else
1631             {
1632               if (cc0_insn)
1633                 try_constants (cc0_insn, map);
1634               cc0_insn = 0;
1635               try_constants (copy, map);
1636             }
1637 #else
1638           try_constants (copy, map);
1639 #endif
1640
1641           /* Make split induction variable constants `permanent' since we
1642              know there are no backward branches across iteration variable
1643              settings which would invalidate this.  */
1644           if (dest_reg_was_split)
1645             {
1646               int regno = REGNO (SET_DEST (pattern));
1647
1648               if (map->const_age_map[regno] == map->const_age)
1649                 map->const_age_map[regno] = -1;
1650             }
1651           break;
1652           
1653         case JUMP_INSN:
1654           if (JUMP_LABEL (insn) == start_label && insn == copy_end
1655               && ! last_iteration)
1656             {
1657               /* This is a branch to the beginning of the loop; this is the
1658                  last insn being copied; and this is not the last iteration.
1659                  In this case, we want to change the original fall through
1660                  case to be a branch past the end of the loop, and the
1661                  original jump label case to fall_through.  */
1662
1663               int fall_through;
1664
1665               /* Never map the label in this case.  */
1666               rtx tmp_pattern = copy_rtx (PATTERN (insn));
1667               
1668               /* Set the fall through case to the exit label.  If we 
1669                  can't do this in place, abort for now.  Maybe
1670                  we can do something more sophisticated eventually.  */
1671
1672               if (! invert_exp (tmp_pattern, insn)
1673                   || ! redirect_exp (&tmp_pattern, JUMP_LABEL (insn),
1674                                      exit_label, insn))
1675                 abort ();
1676
1677               pattern = tmp_pattern;
1678             }
1679           else
1680             pattern = copy_rtx_and_substitute (PATTERN (insn), map);
1681           
1682           copy = emit_jump_insn (pattern);
1683           
1684 #ifdef HAVE_cc0
1685           if (cc0_insn)
1686             try_constants (cc0_insn, map);
1687           cc0_insn = 0;
1688 #endif
1689           try_constants (copy, map);
1690
1691           /* Set the jump label of COPY correctly to avoid problems with
1692              later passes of unroll_loop, if INSN had jump label set.  */
1693           if (JUMP_LABEL (insn))
1694             {
1695               rtx label = 0;
1696
1697               /* Can't use the label_map for every insn, since this may be
1698                  the backward branch, and hence the label was not mapped.  */
1699               if (GET_CODE (pattern) == SET)
1700                 {
1701                   tem = SET_SRC (pattern);
1702                   if (GET_CODE (tem) == LABEL_REF)
1703                     label = XEXP (tem, 0);
1704                   else if (GET_CODE (tem) == IF_THEN_ELSE)
1705                     {
1706                       if (XEXP (tem, 1) != pc_rtx)
1707                         label = XEXP (XEXP (tem, 1), 0);
1708                       else
1709                         label = XEXP (XEXP (tem, 2), 0);
1710                     }
1711                   else
1712                     abort ();
1713                 }
1714
1715               if (label && GET_CODE (label) == CODE_LABEL)
1716                 JUMP_LABEL (copy) = label;
1717               else
1718                 {
1719                   /* An unrecognizable jump insn, probably the entry jump
1720                      for a switch statement.  This label must have been mapped,
1721                      so just use the label_map to get the new jump label.  */
1722                   JUMP_LABEL (copy) = map->label_map[CODE_LABEL_NUMBER
1723                                                      (JUMP_LABEL (insn))];
1724                 }
1725           
1726               /* If this is a non-local jump, then must increase the label
1727                  use count so that the label will not be deleted when the
1728                  original jump is deleted.  */
1729               LABEL_NUSES (JUMP_LABEL (copy))++;
1730             }
1731           else if (GET_CODE (PATTERN (copy)) == ADDR_VEC
1732                    || GET_CODE (PATTERN (copy)) == ADDR_DIFF_VEC)
1733             {
1734               rtx pat = PATTERN (copy);
1735               int diff_vec_p = GET_CODE (pat) == ADDR_DIFF_VEC;
1736               int len = XVECLEN (pat, diff_vec_p);
1737               int i;
1738
1739               for (i = 0; i < len; i++)
1740                 LABEL_NUSES (XEXP (XVECEXP (pat, diff_vec_p, i), 0))++;
1741             }
1742
1743           /* If this used to be a conditional jump insn but whose branch
1744              direction is now known, we must do something special.  */
1745           if (condjump_p (insn) && !simplejump_p (insn) && map->last_pc_value)
1746             {
1747 #ifdef HAVE_cc0
1748               /* The previous insn set cc0 for us.  So delete it.  */
1749               delete_insn (PREV_INSN (copy));
1750 #endif
1751
1752               /* If this is now a no-op, delete it.  */
1753               if (map->last_pc_value == pc_rtx)
1754                 {
1755                   delete_insn (copy);
1756                   copy = 0;
1757                 }
1758               else
1759                 /* Otherwise, this is unconditional jump so we must put a
1760                    BARRIER after it.  We could do some dead code elimination
1761                    here, but jump.c will do it just as well.  */
1762                 emit_barrier ();
1763             }
1764           break;
1765           
1766         case CALL_INSN:
1767           pattern = copy_rtx_and_substitute (PATTERN (insn), map);
1768           copy = emit_call_insn (pattern);
1769
1770 #ifdef HAVE_cc0
1771           if (cc0_insn)
1772             try_constants (cc0_insn, map);
1773           cc0_insn = 0;
1774 #endif
1775           try_constants (copy, map);
1776
1777           /* Be lazy and assume CALL_INSNs clobber all hard registers.  */
1778           for (i = 0; i < FIRST_PSEUDO_REGISTER; i++)
1779             map->const_equiv_map[i] = 0;
1780           break;
1781           
1782         case CODE_LABEL:
1783           /* If this is the loop start label, then we don't need to emit a
1784              copy of this label since no one will use it.  */
1785
1786           if (insn != start_label)
1787             {
1788               copy = emit_label (map->label_map[CODE_LABEL_NUMBER (insn)]);
1789               map->const_age++;
1790             }
1791           break;
1792           
1793         case BARRIER:
1794           copy = emit_barrier ();
1795           break;
1796           
1797         case NOTE:
1798           /* VTOP notes are valid only before the loop exit test.  If placed
1799              anywhere else, loop may generate bad code.  */
1800              
1801           if (NOTE_LINE_NUMBER (insn) != NOTE_INSN_DELETED
1802               && (NOTE_LINE_NUMBER (insn) != NOTE_INSN_LOOP_VTOP
1803                   || (last_iteration && unroll_type != UNROLL_COMPLETELY)))
1804             copy = emit_note (NOTE_SOURCE_FILE (insn),
1805                               NOTE_LINE_NUMBER (insn));
1806           else
1807             copy = 0;
1808           break;
1809           
1810         default:
1811           abort ();
1812           break;
1813         }
1814       
1815       map->insn_map[INSN_UID (insn)] = copy;
1816     }
1817   while (insn != copy_end);
1818   
1819   /* Now copy the REG_NOTES.  */
1820   insn = copy_start;
1821   do
1822     {
1823       insn = NEXT_INSN (insn);
1824       if ((GET_CODE (insn) == INSN || GET_CODE (insn) == JUMP_INSN
1825            || GET_CODE (insn) == CALL_INSN)
1826           && map->insn_map[INSN_UID (insn)])
1827         REG_NOTES (map->insn_map[INSN_UID (insn)])
1828           = copy_rtx_and_substitute (REG_NOTES (insn), map);
1829     }
1830   while (insn != copy_end);
1831
1832   /* There may be notes between copy_notes_from and loop_end.  Emit a copy of
1833      each of these notes here, since there may be some important ones, such as
1834      NOTE_INSN_BLOCK_END notes, in this group.  We don't do this on the last
1835      iteration, because the original notes won't be deleted.
1836
1837      We can't use insert_before here, because when from preconditioning,
1838      insert_before points before the loop.  We can't use copy_end, because
1839      there may be insns already inserted after it (which we don't want to
1840      copy) when not from preconditioning code.  */
1841
1842   if (! last_iteration)
1843     {
1844       for (insn = copy_notes_from; insn != loop_end; insn = NEXT_INSN (insn))
1845         {
1846           if (GET_CODE (insn) == NOTE
1847               && NOTE_LINE_NUMBER (insn) != NOTE_INSN_DELETED)
1848             emit_note (NOTE_SOURCE_FILE (insn), NOTE_LINE_NUMBER (insn));
1849         }
1850     }
1851
1852   if (final_label && LABEL_NUSES (final_label) > 0)
1853     emit_label (final_label);
1854
1855   tem = gen_sequence ();
1856   end_sequence ();
1857   emit_insn_before (tem, insert_before);
1858 }
1859 \f
1860 /* Emit an insn, using the expand_binop to ensure that a valid insn is
1861    emitted.  This will correctly handle the case where the increment value
1862    won't fit in the immediate field of a PLUS insns.  */
1863
1864 void
1865 emit_unrolled_add (dest_reg, src_reg, increment)
1866      rtx dest_reg, src_reg, increment;
1867 {
1868   rtx result;
1869
1870   result = expand_binop (GET_MODE (dest_reg), add_optab, src_reg, increment,
1871                          dest_reg, 0, OPTAB_LIB_WIDEN);
1872
1873   if (dest_reg != result)
1874     emit_move_insn (dest_reg, result);
1875 }
1876 \f
1877 /* Searches the insns between INSN and LOOP_END.  Returns 1 if there
1878    is a backward branch in that range that branches to somewhere between
1879    LOOP_START and INSN.  Returns 0 otherwise.  */
1880
1881 /* ??? This is quadratic algorithm.  Could be rewritten to be linear.
1882    In practice, this is not a problem, because this function is seldom called,
1883    and uses a negligible amount of CPU time on average.  */
1884
1885 static int
1886 back_branch_in_range_p (insn, loop_start, loop_end)
1887      rtx insn;
1888      rtx loop_start, loop_end;
1889 {
1890   rtx p, q, target_insn;
1891
1892   /* Stop before we get to the backward branch at the end of the loop.  */
1893   loop_end = prev_nonnote_insn (loop_end);
1894   if (GET_CODE (loop_end) == BARRIER)
1895     loop_end = PREV_INSN (loop_end);
1896
1897   /* Check in case insn has been deleted, search forward for first non
1898      deleted insn following it.  */
1899   while (INSN_DELETED_P (insn))
1900     insn = NEXT_INSN (insn);
1901
1902   /* Check for the case where insn is the last insn in the loop.  */
1903   if (insn == loop_end)
1904     return 0;
1905
1906   for (p = NEXT_INSN (insn); p != loop_end; p = NEXT_INSN (p))
1907     {
1908       if (GET_CODE (p) == JUMP_INSN)
1909         {
1910           target_insn = JUMP_LABEL (p);
1911           
1912           /* Search from loop_start to insn, to see if one of them is
1913              the target_insn.  We can't use INSN_LUID comparisons here,
1914              since insn may not have an LUID entry.  */
1915           for (q = loop_start; q != insn; q = NEXT_INSN (q))
1916             if (q == target_insn)
1917               return 1;
1918         }
1919     }
1920
1921   return 0;
1922 }
1923
1924 /* Try to generate the simplest rtx for the expression
1925    (PLUS (MULT mult1 mult2) add1).  This is used to calculate the initial
1926    value of giv's.  */
1927
1928 static rtx
1929 fold_rtx_mult_add (mult1, mult2, add1, mode)
1930      rtx mult1, mult2, add1;
1931      enum machine_mode mode;
1932 {
1933   rtx temp, mult_res;
1934   rtx result;
1935
1936   /* The modes must all be the same.  This should always be true.  For now,
1937      check to make sure.  */
1938   if ((GET_MODE (mult1) != mode && GET_MODE (mult1) != VOIDmode)
1939       || (GET_MODE (mult2) != mode && GET_MODE (mult2) != VOIDmode)
1940       || (GET_MODE (add1) != mode && GET_MODE (add1) != VOIDmode))
1941     abort ();
1942
1943   /* Ensure that if at least one of mult1/mult2 are constant, then mult2
1944      will be a constant.  */
1945   if (GET_CODE (mult1) == CONST_INT)
1946     {
1947       temp = mult2;
1948       mult2 = mult1;
1949       mult1 = temp;
1950     }
1951
1952   mult_res = simplify_binary_operation (MULT, mode, mult1, mult2);
1953   if (! mult_res)
1954     mult_res = gen_rtx (MULT, mode, mult1, mult2);
1955
1956   /* Again, put the constant second.  */
1957   if (GET_CODE (add1) == CONST_INT)
1958     {
1959       temp = add1;
1960       add1 = mult_res;
1961       mult_res = temp;
1962     }
1963
1964   result = simplify_binary_operation (PLUS, mode, add1, mult_res);
1965   if (! result)
1966     result = gen_rtx (PLUS, mode, add1, mult_res);
1967
1968   return result;
1969 }
1970
1971 /* Searches the list of induction struct's for the biv BL, to try to calculate
1972    the total increment value for one iteration of the loop as a constant.
1973
1974    Returns the increment value as an rtx, simplified as much as possible,
1975    if it can be calculated.  Otherwise, returns 0.  */
1976
1977 rtx 
1978 biv_total_increment (bl, loop_start, loop_end)
1979      struct iv_class *bl;
1980      rtx loop_start, loop_end;
1981 {
1982   struct induction *v;
1983   rtx result;
1984
1985   /* For increment, must check every instruction that sets it.  Each
1986      instruction must be executed only once each time through the loop.
1987      To verify this, we check that the the insn is always executed, and that
1988      there are no backward branches after the insn that branch to before it.
1989      Also, the insn must have a mult_val of one (to make sure it really is
1990      an increment).  */
1991
1992   result = const0_rtx;
1993   for (v = bl->biv; v; v = v->next_iv)
1994     {
1995       if (v->always_computable && v->mult_val == const1_rtx
1996           && ! back_branch_in_range_p (v->insn, loop_start, loop_end))
1997         result = fold_rtx_mult_add (result, const1_rtx, v->add_val, v->mode);
1998       else
1999         return 0;
2000     }
2001
2002   return result;
2003 }
2004
2005 /* Determine the initial value of the iteration variable, and the amount
2006    that it is incremented each loop.  Use the tables constructed by
2007    the strength reduction pass to calculate these values.
2008
2009    Initial_value and/or increment are set to zero if their values could not
2010    be calculated.  */
2011
2012 static void
2013 iteration_info (iteration_var, initial_value, increment, loop_start, loop_end)
2014      rtx iteration_var, *initial_value, *increment;
2015      rtx loop_start, loop_end;
2016 {
2017   struct iv_class *bl;
2018   struct induction *v, *b;
2019
2020   /* Clear the result values, in case no answer can be found.  */
2021   *initial_value = 0;
2022   *increment = 0;
2023
2024   /* The iteration variable can be either a giv or a biv.  Check to see
2025      which it is, and compute the variable's initial value, and increment
2026      value if possible.  */
2027
2028   /* If this is a new register, can't handle it since we don't have any
2029      reg_iv_type entry for it.  */
2030   if (REGNO (iteration_var) >= max_reg_before_loop)
2031     {
2032       if (loop_dump_stream)
2033         fprintf (loop_dump_stream,
2034                  "Loop unrolling: No reg_iv_type entry for iteration var.\n");
2035       return;
2036     }
2037   /* Reject iteration variables larger than the host long size, since they
2038      could result in a number of iterations greater than the range of our
2039      `unsigned long' variable loop_n_iterations.  */
2040   else if (GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (iteration_var)) > HOST_BITS_PER_LONG)
2041     {
2042       if (loop_dump_stream)
2043         fprintf (loop_dump_stream,
2044                  "Loop unrolling: Iteration var rejected because mode larger than host long.\n");
2045       return;
2046     }
2047   else if (GET_MODE_CLASS (GET_MODE (iteration_var)) != MODE_INT)
2048     {
2049       if (loop_dump_stream)
2050         fprintf (loop_dump_stream,
2051                  "Loop unrolling: Iteration var not an integer.\n");
2052       return;
2053     }
2054   else if (reg_iv_type[REGNO (iteration_var)] == BASIC_INDUCT)
2055     {
2056       /* Grab initial value, only useful if it is a constant.  */
2057       bl = reg_biv_class[REGNO (iteration_var)];
2058       *initial_value = bl->initial_value;
2059
2060       *increment = biv_total_increment (bl, loop_start, loop_end);
2061     }
2062   else if (reg_iv_type[REGNO (iteration_var)] == GENERAL_INDUCT)
2063     {
2064 #if 1
2065       /* ??? The code below does not work because the incorrect number of
2066          iterations is calculated when the biv is incremented after the giv
2067          is set (which is the usual case).  This can probably be accounted
2068          for by biasing the initial_value by subtracting the amount of the
2069          increment that occurs between the giv set and the giv test.  However,
2070          a giv as an iterator is very rare, so it does not seem worthwhile
2071          to handle this.  */
2072       /* ??? An example failure is: i = 6; do {;} while (i++ < 9).  */
2073       if (loop_dump_stream)
2074         fprintf (loop_dump_stream,
2075                  "Loop unrolling: Giv iterators are not handled.\n");
2076       return;
2077 #else
2078       /* Initial value is mult_val times the biv's initial value plus
2079          add_val.  Only useful if it is a constant.  */
2080       v = reg_iv_info[REGNO (iteration_var)];
2081       bl = reg_biv_class[REGNO (v->src_reg)];
2082       *initial_value = fold_rtx_mult_add (v->mult_val, bl->initial_value,
2083                                           v->add_val, v->mode);
2084       
2085       /* Increment value is mult_val times the increment value of the biv.  */
2086
2087       *increment = biv_total_increment (bl, loop_start, loop_end);
2088       if (*increment)
2089         *increment = fold_rtx_mult_add (v->mult_val, *increment, const0_rtx,
2090                                         v->mode);
2091 #endif
2092     }
2093   else
2094     {
2095       if (loop_dump_stream)
2096         fprintf (loop_dump_stream,
2097                  "Loop unrolling: Not basic or general induction var.\n");
2098       return;
2099     }
2100 }
2101
2102 /* Calculate the approximate final value of the iteration variable
2103    which has an loop exit test with code COMPARISON_CODE and comparison value
2104    of COMPARISON_VALUE.  Also returns an indication of whether the comparison
2105    was signed or unsigned, and the direction of the comparison.  This info is
2106    needed to calculate the number of loop iterations.  */
2107
2108 static rtx
2109 approx_final_value (comparison_code, comparison_value, unsigned_p, compare_dir)
2110      enum rtx_code comparison_code;
2111      rtx comparison_value;
2112      int *unsigned_p;
2113      int *compare_dir;
2114 {
2115   /* Calculate the final value of the induction variable.
2116      The exact final value depends on the branch operator, and increment sign.
2117      This is only an approximate value.  It will be wrong if the iteration
2118      variable is not incremented by one each time through the loop, and
2119      approx final value - start value % increment != 0.  */
2120
2121   *unsigned_p = 0;
2122   switch (comparison_code)
2123     {
2124     case LEU:
2125       *unsigned_p = 1;
2126     case LE:
2127       *compare_dir = 1;
2128       return plus_constant (comparison_value, 1);
2129     case GEU:
2130       *unsigned_p = 1;
2131     case GE:
2132       *compare_dir = -1;
2133       return plus_constant (comparison_value, -1);
2134     case EQ:
2135       /* Can not calculate a final value for this case.  */
2136       *compare_dir = 0;
2137       return 0;
2138     case LTU:
2139       *unsigned_p = 1;
2140     case LT:
2141       *compare_dir = 1;
2142       return comparison_value;
2143       break;
2144     case GTU:
2145       *unsigned_p = 1;
2146     case GT:
2147       *compare_dir = -1;
2148       return comparison_value;
2149     case NE:
2150       *compare_dir = 0;
2151       return comparison_value;
2152     default:
2153       abort ();
2154     }
2155 }
2156
2157 /* For each biv and giv, determine whether it can be safely split into
2158    a different variable for each unrolled copy of the loop body.  If it
2159    is safe to split, then indicate that by saving some useful info
2160    in the splittable_regs array.
2161
2162    If the loop is being completely unrolled, then splittable_regs will hold
2163    the current value of the induction variable while the loop is unrolled.
2164    It must be set to the initial value of the induction variable here.
2165    Otherwise, splittable_regs will hold the difference between the current
2166    value of the induction variable and the value the induction variable had
2167    at the top of the loop.  It must be set to the value 0 here.  */
2168
2169 /* ?? If the loop is only unrolled twice, then most of the restrictions to
2170    constant values are unnecessary, since we can easily calculate increment
2171    values in this case even if nothing is constant.  The increment value
2172    should not involve a multiply however.  */
2173
2174 /* ?? Even if the biv/giv increment values aren't constant, it may still
2175    be beneficial to split the variable if the loop is only unrolled a few
2176    times, since multiplies by small integers (1,2,3,4) are very cheap.  */
2177
2178 static int
2179 find_splittable_regs (unroll_type, loop_start, loop_end, end_insert_before,
2180                      unroll_number)
2181      enum unroll_types unroll_type;
2182      rtx loop_start, loop_end;
2183      rtx end_insert_before;
2184      int unroll_number;
2185 {
2186   struct iv_class *bl;
2187   struct induction *v;
2188   rtx increment, tem;
2189   rtx biv_final_value;
2190   int biv_splittable;
2191   int result = 0;
2192
2193   for (bl = loop_iv_list; bl; bl = bl->next)
2194     {
2195       /* Biv_total_increment must return a constant value,
2196          otherwise we can not calculate the split values.  */
2197
2198       increment = biv_total_increment (bl, loop_start, loop_end);
2199       if (! increment || GET_CODE (increment) != CONST_INT)
2200         continue;
2201
2202       /* The loop must be unrolled completely, or else have a known number
2203          of iterations and only one exit, or else the biv must be dead
2204          outside the loop, or else the final value must be known.  Otherwise,
2205          it is unsafe to split the biv since it may not have the proper
2206          value on loop exit.  */
2207
2208       /* loop_number_exit_labels is non-zero if the loop has an exit other than
2209          a fall through at the end.  */
2210
2211       biv_splittable = 1;
2212       biv_final_value = 0;
2213       if (unroll_type != UNROLL_COMPLETELY
2214           && (loop_number_exit_labels[uid_loop_num[INSN_UID (loop_start)]]
2215               || unroll_type == UNROLL_NAIVE)
2216           && (uid_luid[regno_last_uid[bl->regno]] >= INSN_LUID (loop_end)
2217               || ! bl->init_insn
2218               || INSN_UID (bl->init_insn) >= max_uid_for_loop
2219               || (uid_luid[regno_first_uid[bl->regno]]
2220                   < INSN_LUID (bl->init_insn))
2221               || reg_mentioned_p (bl->biv->dest_reg, SET_SRC (bl->init_set)))
2222           && ! (biv_final_value = final_biv_value (bl, loop_start, loop_end)))
2223         biv_splittable = 0;
2224
2225       /* If any of the insns setting the BIV don't do so with a simple
2226          PLUS, we don't know how to split it.  */
2227       for (v = bl->biv; biv_splittable && v; v = v->next_iv)
2228         if ((tem = single_set (v->insn)) == 0
2229             || GET_CODE (SET_DEST (tem)) != REG
2230             || REGNO (SET_DEST (tem)) != bl->regno
2231             || GET_CODE (SET_SRC (tem)) != PLUS)
2232           biv_splittable = 0;
2233
2234       /* If final value is non-zero, then must emit an instruction which sets
2235          the value of the biv to the proper value.  This is done after
2236          handling all of the givs, since some of them may need to use the
2237          biv's value in their initialization code.  */
2238
2239       /* This biv is splittable.  If completely unrolling the loop, save
2240          the biv's initial value.  Otherwise, save the constant zero.  */
2241
2242       if (biv_splittable == 1)
2243         {
2244           if (unroll_type == UNROLL_COMPLETELY)
2245             {
2246               /* If the initial value of the biv is itself (i.e. it is too
2247                  complicated for strength_reduce to compute), or is a hard
2248                  register, then we must create a new pseudo reg to hold the
2249                  initial value of the biv.  */
2250
2251               if (GET_CODE (bl->initial_value) == REG
2252                   && (REGNO (bl->initial_value) == bl->regno
2253                       || REGNO (bl->initial_value) < FIRST_PSEUDO_REGISTER))
2254                 {
2255                   rtx tem = gen_reg_rtx (bl->biv->mode);
2256                   
2257                   emit_insn_before (gen_move_insn (tem, bl->biv->src_reg),
2258                                     loop_start);
2259
2260                   if (loop_dump_stream)
2261                     fprintf (loop_dump_stream, "Biv %d initial value remapped to %d.\n",
2262                              bl->regno, REGNO (tem));
2263
2264                   splittable_regs[bl->regno] = tem;
2265                 }
2266               else
2267                 splittable_regs[bl->regno] = bl->initial_value;
2268             }
2269           else
2270             splittable_regs[bl->regno] = const0_rtx;
2271
2272           /* Save the number of instructions that modify the biv, so that
2273              we can treat the last one specially.  */
2274
2275           splittable_regs_updates[bl->regno] = bl->biv_count;
2276
2277           result++;
2278
2279           if (loop_dump_stream)
2280             fprintf (loop_dump_stream,
2281                      "Biv %d safe to split.\n", bl->regno);
2282         }
2283
2284       /* Check every giv that depends on this biv to see whether it is
2285          splittable also.  Even if the biv isn't splittable, givs which
2286          depend on it may be splittable if the biv is live outside the
2287          loop, and the givs aren't.  */
2288
2289       result = find_splittable_givs (bl, unroll_type, loop_start, loop_end,
2290                                      increment, unroll_number, result);
2291
2292       /* If final value is non-zero, then must emit an instruction which sets
2293          the value of the biv to the proper value.  This is done after
2294          handling all of the givs, since some of them may need to use the
2295          biv's value in their initialization code.  */
2296       if (biv_final_value)
2297         {
2298           /* If the loop has multiple exits, emit the insns before the
2299              loop to ensure that it will always be executed no matter
2300              how the loop exits.  Otherwise emit the insn after the loop,
2301              since this is slightly more efficient.  */
2302           if (! loop_number_exit_labels[uid_loop_num[INSN_UID (loop_start)]])
2303             emit_insn_before (gen_move_insn (bl->biv->src_reg,
2304                                              biv_final_value),
2305                               end_insert_before);
2306           else
2307             {
2308               /* Create a new register to hold the value of the biv, and then
2309                  set the biv to its final value before the loop start.  The biv
2310                  is set to its final value before loop start to ensure that
2311                  this insn will always be executed, no matter how the loop
2312                  exits.  */
2313               rtx tem = gen_reg_rtx (bl->biv->mode);
2314               emit_insn_before (gen_move_insn (tem, bl->biv->src_reg),
2315                                 loop_start);
2316               emit_insn_before (gen_move_insn (bl->biv->src_reg,
2317                                                biv_final_value),
2318                                 loop_start);
2319
2320               if (loop_dump_stream)
2321                 fprintf (loop_dump_stream, "Biv %d mapped to %d for split.\n",
2322                          REGNO (bl->biv->src_reg), REGNO (tem));
2323
2324               /* Set up the mapping from the original biv register to the new
2325                  register.  */
2326               bl->biv->src_reg = tem;
2327             }
2328         }
2329     }
2330   return result;
2331 }
2332
2333 /* For every giv based on the biv BL, check to determine whether it is
2334    splittable.  This is a subroutine to find_splittable_regs ().  */
2335
2336 static int
2337 find_splittable_givs (bl, unroll_type, loop_start, loop_end, increment,
2338                       unroll_number, result)
2339      struct iv_class *bl;
2340      enum unroll_types unroll_type;
2341      rtx loop_start, loop_end;
2342      rtx increment;
2343      int unroll_number, result;
2344 {
2345   struct induction *v;
2346   rtx final_value;
2347   rtx tem;
2348
2349   for (v = bl->giv; v; v = v->next_iv)
2350     {
2351       rtx giv_inc, value;
2352
2353       /* Only split the giv if it has already been reduced, or if the loop is
2354          being completely unrolled.  */
2355       if (unroll_type != UNROLL_COMPLETELY && v->ignore)
2356         continue;
2357
2358       /* The giv can be split if the insn that sets the giv is executed once
2359          and only once on every iteration of the loop.  */
2360       /* An address giv can always be split.  v->insn is just a use not a set,
2361          and hence it does not matter whether it is always executed.  All that
2362          matters is that all the biv increments are always executed, and we
2363          won't reach here if they aren't.  */
2364       if (v->giv_type != DEST_ADDR
2365           && (! v->always_computable
2366               || back_branch_in_range_p (v->insn, loop_start, loop_end)))
2367         continue;
2368       
2369       /* The giv increment value must be a constant.  */
2370       giv_inc = fold_rtx_mult_add (v->mult_val, increment, const0_rtx,
2371                                    v->mode);
2372       if (! giv_inc || GET_CODE (giv_inc) != CONST_INT)
2373         continue;
2374
2375       /* The loop must be unrolled completely, or else have a known number of
2376          iterations and only one exit, or else the giv must be dead outside
2377          the loop, or else the final value of the giv must be known.
2378          Otherwise, it is not safe to split the giv since it may not have the
2379          proper value on loop exit.  */
2380           
2381       /* The used outside loop test will fail for DEST_ADDR givs.  They are
2382          never used outside the loop anyways, so it is always safe to split a
2383          DEST_ADDR giv.  */
2384
2385       final_value = 0;
2386       if (unroll_type != UNROLL_COMPLETELY
2387           && (loop_number_exit_labels[uid_loop_num[INSN_UID (loop_start)]]
2388               || unroll_type == UNROLL_NAIVE)
2389           && v->giv_type != DEST_ADDR
2390           && ((regno_first_uid[REGNO (v->dest_reg)] != INSN_UID (v->insn)
2391                /* Check for the case where the pseudo is set by a shift/add
2392                   sequence, in which case the first insn setting the pseudo
2393                   is the first insn of the shift/add sequence.  */
2394                && (! (tem = find_reg_note (v->insn, REG_RETVAL, NULL_RTX))
2395                    || (regno_first_uid[REGNO (v->dest_reg)]
2396                        != INSN_UID (XEXP (tem, 0)))))
2397               /* Line above always fails if INSN was moved by loop opt.  */
2398               || (uid_luid[regno_last_uid[REGNO (v->dest_reg)]]
2399                   >= INSN_LUID (loop_end)))
2400           && ! (final_value = v->final_value))
2401         continue;
2402
2403 #if 0
2404       /* Currently, non-reduced/final-value givs are never split.  */
2405       /* Should emit insns after the loop if possible, as the biv final value
2406          code below does.  */
2407
2408       /* If the final value is non-zero, and the giv has not been reduced,
2409          then must emit an instruction to set the final value.  */
2410       if (final_value && !v->new_reg)
2411         {
2412           /* Create a new register to hold the value of the giv, and then set
2413              the giv to its final value before the loop start.  The giv is set
2414              to its final value before loop start to ensure that this insn
2415              will always be executed, no matter how we exit.  */
2416           tem = gen_reg_rtx (v->mode);
2417           emit_insn_before (gen_move_insn (tem, v->dest_reg), loop_start);
2418           emit_insn_before (gen_move_insn (v->dest_reg, final_value),
2419                             loop_start);
2420           
2421           if (loop_dump_stream)
2422             fprintf (loop_dump_stream, "Giv %d mapped to %d for split.\n",
2423                      REGNO (v->dest_reg), REGNO (tem));
2424           
2425           v->src_reg = tem;
2426         }
2427 #endif
2428
2429       /* This giv is splittable.  If completely unrolling the loop, save the
2430          giv's initial value.  Otherwise, save the constant zero for it.  */
2431
2432       if (unroll_type == UNROLL_COMPLETELY)
2433         {
2434           /* It is not safe to use bl->initial_value here, because it may not
2435              be invariant.  It is safe to use the initial value stored in
2436              the splittable_regs array if it is set.  In rare cases, it won't
2437              be set, so then we do exactly the same thing as
2438              find_splittable_regs does to get a safe value.  */
2439           rtx biv_initial_value;
2440
2441           if (splittable_regs[bl->regno])
2442             biv_initial_value = splittable_regs[bl->regno];
2443           else if (GET_CODE (bl->initial_value) != REG
2444                    || (REGNO (bl->initial_value) != bl->regno
2445                        && REGNO (bl->initial_value) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER))
2446             biv_initial_value = bl->initial_value;
2447           else
2448             {
2449               rtx tem = gen_reg_rtx (bl->biv->mode);
2450
2451               emit_insn_before (gen_move_insn (tem, bl->biv->src_reg),
2452                                 loop_start);
2453               biv_initial_value = tem;
2454             }
2455           value = fold_rtx_mult_add (v->mult_val, biv_initial_value,
2456                                      v->add_val, v->mode);
2457         }
2458       else
2459         value = const0_rtx;
2460
2461       if (v->new_reg)
2462         {
2463           /* If a giv was combined with another giv, then we can only split
2464              this giv if the giv it was combined with was reduced.  This
2465              is because the value of v->new_reg is meaningless in this
2466              case.  */
2467           if (v->same && ! v->same->new_reg)
2468             {
2469               if (loop_dump_stream)
2470                 fprintf (loop_dump_stream,
2471                          "giv combined with unreduced giv not split.\n");
2472               continue;
2473             }
2474           /* If the giv is an address destination, it could be something other
2475              than a simple register, these have to be treated differently.  */
2476           else if (v->giv_type == DEST_REG)
2477             {
2478               /* If value is not a constant, register, or register plus
2479                  constant, then compute its value into a register before
2480                  loop start.  This prevents illegal rtx sharing, and should
2481                  generate better code.  We can use bl->initial_value here
2482                  instead of splittable_regs[bl->regno] because this code
2483                  is going before the loop start.  */
2484               if (unroll_type == UNROLL_COMPLETELY
2485                   && GET_CODE (value) != CONST_INT
2486                   && GET_CODE (value) != REG
2487                   && (GET_CODE (value) != PLUS
2488                       || GET_CODE (XEXP (value, 0)) != REG
2489                       || GET_CODE (XEXP (value, 1)) != CONST_INT))
2490                 {
2491                   rtx tem = gen_reg_rtx (v->mode);
2492                   emit_iv_add_mult (bl->initial_value, v->mult_val,
2493                                     v->add_val, tem, loop_start);
2494                   value = tem;
2495                 }
2496                 
2497               splittable_regs[REGNO (v->new_reg)] = value;
2498             }
2499           else
2500             {
2501               /* Splitting address givs is useful since it will often allow us
2502                  to eliminate some increment insns for the base giv as
2503                  unnecessary.  */
2504
2505               /* If the addr giv is combined with a dest_reg giv, then all
2506                  references to that dest reg will be remapped, which is NOT
2507                  what we want for split addr regs. We always create a new
2508                  register for the split addr giv, just to be safe.  */
2509
2510               /* ??? If there are multiple address givs which have been
2511                  combined with the same dest_reg giv, then we may only need
2512                  one new register for them.  Pulling out constants below will
2513                  catch some of the common cases of this.  Currently, I leave
2514                  the work of simplifying multiple address givs to the
2515                  following cse pass.  */
2516               
2517               v->const_adjust = 0;
2518               if (unroll_type != UNROLL_COMPLETELY)
2519                 {
2520                   /* If not completely unrolling the loop, then create a new
2521                      register to hold the split value of the DEST_ADDR giv.
2522                      Emit insn to initialize its value before loop start.  */
2523                   tem = gen_reg_rtx (v->mode);
2524
2525                   /* If the address giv has a constant in its new_reg value,
2526                      then this constant can be pulled out and put in value,
2527                      instead of being part of the initialization code.  */
2528                   
2529                   if (GET_CODE (v->new_reg) == PLUS
2530                       && GET_CODE (XEXP (v->new_reg, 1)) == CONST_INT)
2531                     {
2532                       v->dest_reg
2533                         = plus_constant (tem, INTVAL (XEXP (v->new_reg,1)));
2534                       
2535                       /* Only succeed if this will give valid addresses.
2536                          Try to validate both the first and the last
2537                          address resulting from loop unrolling, if
2538                          one fails, then can't do const elim here.  */
2539                       if (memory_address_p (v->mem_mode, v->dest_reg)
2540                           && memory_address_p (v->mem_mode,
2541                                        plus_constant (v->dest_reg,
2542                                                       INTVAL (giv_inc)
2543                                                       * (unroll_number - 1))))
2544                         {
2545                           /* Save the negative of the eliminated const, so
2546                              that we can calculate the dest_reg's increment
2547                              value later.  */
2548                           v->const_adjust = - INTVAL (XEXP (v->new_reg, 1));
2549
2550                           v->new_reg = XEXP (v->new_reg, 0);
2551                           if (loop_dump_stream)
2552                             fprintf (loop_dump_stream,
2553                                      "Eliminating constant from giv %d\n",
2554                                      REGNO (tem));
2555                         }
2556                       else
2557                         v->dest_reg = tem;
2558                     }
2559                   else
2560                     v->dest_reg = tem;
2561                   
2562                   /* If the address hasn't been checked for validity yet, do so
2563                      now, and fail completely if either the first or the last
2564                      unrolled copy of the address is not a valid address.  */
2565                   if (v->dest_reg == tem
2566                       && (! memory_address_p (v->mem_mode, v->dest_reg)
2567                           || ! memory_address_p (v->mem_mode,
2568                                  plus_constant (v->dest_reg,
2569                                                 INTVAL (giv_inc)
2570                                                 * (unroll_number -1)))))
2571                     {
2572                       if (loop_dump_stream)
2573                         fprintf (loop_dump_stream,
2574                                  "Illegal address for giv at insn %d\n",
2575                                  INSN_UID (v->insn));
2576                       continue;
2577                     }
2578                   
2579                   /* To initialize the new register, just move the value of
2580                      new_reg into it.  This is not guaranteed to give a valid
2581                      instruction on machines with complex addressing modes.
2582                      If we can't recognize it, then delete it and emit insns
2583                      to calculate the value from scratch.  */
2584                   emit_insn_before (gen_rtx (SET, VOIDmode, tem,
2585                                              copy_rtx (v->new_reg)),
2586                                     loop_start);
2587                   if (! recog_memoized (PREV_INSN (loop_start)))
2588                     {
2589                       delete_insn (PREV_INSN (loop_start));
2590                       emit_iv_add_mult (bl->initial_value, v->mult_val,
2591                                         v->add_val, tem, loop_start);
2592                       if (loop_dump_stream)
2593                         fprintf (loop_dump_stream,
2594                                  "Illegal init insn, rewritten.\n");
2595                     }
2596                 }
2597               else
2598                 {
2599                   v->dest_reg = value;
2600                   
2601                   /* Check the resulting address for validity, and fail
2602                      if the resulting address would be illegal.  */
2603                   if (! memory_address_p (v->mem_mode, v->dest_reg)
2604                       || ! memory_address_p (v->mem_mode,
2605                                      plus_constant (v->dest_reg,
2606                                                     INTVAL (giv_inc) *
2607                                                     (unroll_number -1))))
2608                     {
2609                       if (loop_dump_stream)
2610                         fprintf (loop_dump_stream,
2611                                  "Illegal address for giv at insn %d\n",
2612                                  INSN_UID (v->insn));
2613                       continue;
2614                     }
2615                 }
2616               
2617               /* Store the value of dest_reg into the insn.  This sharing
2618                  will not be a problem as this insn will always be copied
2619                  later.  */
2620               
2621               *v->location = v->dest_reg;
2622               
2623               /* If this address giv is combined with a dest reg giv, then
2624                  save the base giv's induction pointer so that we will be
2625                  able to handle this address giv properly.  The base giv
2626                  itself does not have to be splittable.  */
2627               
2628               if (v->same && v->same->giv_type == DEST_REG)
2629                 addr_combined_regs[REGNO (v->same->new_reg)] = v->same;
2630               
2631               if (GET_CODE (v->new_reg) == REG)
2632                 {
2633                   /* This giv maybe hasn't been combined with any others.
2634                      Make sure that it's giv is marked as splittable here.  */
2635                   
2636                   splittable_regs[REGNO (v->new_reg)] = value;
2637                   
2638                   /* Make it appear to depend upon itself, so that the
2639                      giv will be properly split in the main loop above.  */
2640                   if (! v->same)
2641                     {
2642                       v->same = v;
2643                       addr_combined_regs[REGNO (v->new_reg)] = v;
2644                     }
2645                 }
2646
2647               if (loop_dump_stream)
2648                 fprintf (loop_dump_stream, "DEST_ADDR giv being split.\n");
2649             }
2650         }
2651       else
2652         {
2653 #if 0
2654           /* Currently, unreduced giv's can't be split.  This is not too much
2655              of a problem since unreduced giv's are not live across loop
2656              iterations anyways.  When unrolling a loop completely though,
2657              it makes sense to reduce&split givs when possible, as this will
2658              result in simpler instructions, and will not require that a reg
2659              be live across loop iterations.  */
2660           
2661           splittable_regs[REGNO (v->dest_reg)] = value;
2662           fprintf (stderr, "Giv %d at insn %d not reduced\n",
2663                    REGNO (v->dest_reg), INSN_UID (v->insn));
2664 #else
2665           continue;
2666 #endif
2667         }
2668       
2669       /* Givs are only updated once by definition.  Mark it so if this is
2670          a splittable register.  Don't need to do anything for address givs
2671          where this may not be a register.  */
2672
2673       if (GET_CODE (v->new_reg) == REG)
2674         splittable_regs_updates[REGNO (v->new_reg)] = 1;
2675
2676       result++;
2677       
2678       if (loop_dump_stream)
2679         {
2680           int regnum;
2681           
2682           if (GET_CODE (v->dest_reg) == CONST_INT)
2683             regnum = -1;
2684           else if (GET_CODE (v->dest_reg) != REG)
2685             regnum = REGNO (XEXP (v->dest_reg, 0));
2686           else
2687             regnum = REGNO (v->dest_reg);
2688           fprintf (loop_dump_stream, "Giv %d at insn %d safe to split.\n",
2689                    regnum, INSN_UID (v->insn));
2690         }
2691     }
2692
2693   return result;
2694 }
2695 \f
2696 /* Try to prove that the register is dead after the loop exits.  Trace every
2697    loop exit looking for an insn that will always be executed, which sets
2698    the register to some value, and appears before the first use of the register
2699    is found.  If successful, then return 1, otherwise return 0.  */
2700
2701 /* ?? Could be made more intelligent in the handling of jumps, so that
2702    it can search past if statements and other similar structures.  */
2703
2704 static int
2705 reg_dead_after_loop (reg, loop_start, loop_end)
2706      rtx reg, loop_start, loop_end;
2707 {
2708   rtx insn, label;
2709   enum rtx_code code;
2710   int jump_count = 0;
2711
2712   /* HACK: Must also search the loop fall through exit, create a label_ref
2713      here which points to the loop_end, and append the loop_number_exit_labels
2714      list to it.  */
2715   label = gen_rtx (LABEL_REF, VOIDmode, loop_end);
2716   LABEL_NEXTREF (label)
2717     = loop_number_exit_labels[uid_loop_num[INSN_UID (loop_start)]];
2718
2719   for ( ; label; label = LABEL_NEXTREF (label))
2720     {
2721       /* Succeed if find an insn which sets the biv or if reach end of
2722          function.  Fail if find an insn that uses the biv, or if come to
2723          a conditional jump.  */
2724
2725       insn = NEXT_INSN (XEXP (label, 0));
2726       while (insn)
2727         {
2728           code = GET_CODE (insn);
2729           if (GET_RTX_CLASS (code) == 'i')
2730             {
2731               rtx set;
2732
2733               if (reg_referenced_p (reg, PATTERN (insn)))
2734                 return 0;
2735
2736               set = single_set (insn);
2737               if (set && rtx_equal_p (SET_DEST (set), reg))
2738                 break;
2739             }
2740
2741           if (code == JUMP_INSN)
2742             {
2743               if (GET_CODE (PATTERN (insn)) == RETURN)
2744                 break;
2745               else if (! simplejump_p (insn)
2746                        /* Prevent infinite loop following infinite loops. */
2747                        || jump_count++ > 20)
2748                 return 0;
2749               else
2750                 insn = JUMP_LABEL (insn);
2751             }
2752
2753           insn = NEXT_INSN (insn);
2754         }
2755     }
2756
2757   /* Success, the register is dead on all loop exits.  */
2758   return 1;
2759 }
2760
2761 /* Try to calculate the final value of the biv, the value it will have at
2762    the end of the loop.  If we can do it, return that value.  */
2763   
2764 rtx
2765 final_biv_value (bl, loop_start, loop_end)
2766      struct iv_class *bl;
2767      rtx loop_start, loop_end;
2768 {
2769   rtx increment, tem;
2770
2771   /* ??? This only works for MODE_INT biv's.  Reject all others for now.  */
2772
2773   if (GET_MODE_CLASS (bl->biv->mode) != MODE_INT)
2774     return 0;
2775
2776   /* The final value for reversed bivs must be calculated differently than
2777       for ordinary bivs.  In this case, there is already an insn after the
2778      loop which sets this biv's final value (if necessary), and there are
2779      no other loop exits, so we can return any value.  */
2780   if (bl->reversed)
2781     {
2782       if (loop_dump_stream)
2783         fprintf (loop_dump_stream,
2784                  "Final biv value for %d, reversed biv.\n", bl->regno);
2785                  
2786       return const0_rtx;
2787     }
2788
2789   /* Try to calculate the final value as initial value + (number of iterations
2790      * increment).  For this to work, increment must be invariant, the only
2791      exit from the loop must be the fall through at the bottom (otherwise
2792      it may not have its final value when the loop exits), and the initial
2793      value of the biv must be invariant.  */
2794
2795   if (loop_n_iterations != 0
2796       && ! loop_number_exit_labels[uid_loop_num[INSN_UID (loop_start)]]
2797       && invariant_p (bl->initial_value))
2798     {
2799       increment = biv_total_increment (bl, loop_start, loop_end);
2800       
2801       if (increment && invariant_p (increment))
2802         {
2803           /* Can calculate the loop exit value, emit insns after loop
2804              end to calculate this value into a temporary register in
2805              case it is needed later.  */
2806
2807           tem = gen_reg_rtx (bl->biv->mode);
2808           emit_iv_add_mult (increment, GEN_INT (loop_n_iterations),
2809                             bl->initial_value, tem, NEXT_INSN (loop_end));
2810
2811           if (loop_dump_stream)
2812             fprintf (loop_dump_stream,
2813                      "Final biv value for %d, calculated.\n", bl->regno);
2814           
2815           return tem;
2816         }
2817     }
2818
2819   /* Check to see if the biv is dead at all loop exits.  */
2820   if (reg_dead_after_loop (bl->biv->src_reg, loop_start, loop_end))
2821     {
2822       if (loop_dump_stream)
2823         fprintf (loop_dump_stream,
2824                  "Final biv value for %d, biv dead after loop exit.\n",
2825                  bl->regno);
2826
2827       return const0_rtx;
2828     }
2829
2830   return 0;
2831 }
2832
2833 /* Try to calculate the final value of the giv, the value it will have at
2834    the end of the loop.  If we can do it, return that value.  */
2835
2836 rtx
2837 final_giv_value (v, loop_start, loop_end)
2838      struct induction *v;
2839      rtx loop_start, loop_end;
2840 {
2841   struct iv_class *bl;
2842   rtx insn;
2843   rtx increment, tem;
2844   enum rtx_code code;
2845   rtx insert_before, seq;
2846
2847   bl = reg_biv_class[REGNO (v->src_reg)];
2848
2849   /* The final value for givs which depend on reversed bivs must be calculated
2850      differently than for ordinary givs.  In this case, there is already an
2851      insn after the loop which sets this giv's final value (if necessary),
2852      and there are no other loop exits, so we can return any value.  */
2853   if (bl->reversed)
2854     {
2855       if (loop_dump_stream)
2856         fprintf (loop_dump_stream,
2857                  "Final giv value for %d, depends on reversed biv\n",
2858                  REGNO (v->dest_reg));
2859       return const0_rtx;
2860     }
2861
2862   /* Try to calculate the final value as a function of the biv it depends
2863      upon.  The only exit from the loop must be the fall through at the bottom
2864      (otherwise it may not have its final value when the loop exits).  */
2865       
2866   /* ??? Can calculate the final giv value by subtracting off the
2867      extra biv increments times the giv's mult_val.  The loop must have
2868      only one exit for this to work, but the loop iterations does not need
2869      to be known.  */
2870
2871   if (loop_n_iterations != 0
2872       && ! loop_number_exit_labels[uid_loop_num[INSN_UID (loop_start)]])
2873     {
2874       /* ?? It is tempting to use the biv's value here since these insns will
2875          be put after the loop, and hence the biv will have its final value
2876          then.  However, this fails if the biv is subsequently eliminated.
2877          Perhaps determine whether biv's are eliminable before trying to
2878          determine whether giv's are replaceable so that we can use the
2879          biv value here if it is not eliminable.  */
2880
2881       increment = biv_total_increment (bl, loop_start, loop_end);
2882
2883       if (increment && invariant_p (increment))
2884         {
2885           /* Can calculate the loop exit value of its biv as
2886              (loop_n_iterations * increment) + initial_value */
2887               
2888           /* The loop exit value of the giv is then
2889              (final_biv_value - extra increments) * mult_val + add_val.
2890              The extra increments are any increments to the biv which
2891              occur in the loop after the giv's value is calculated.
2892              We must search from the insn that sets the giv to the end
2893              of the loop to calculate this value.  */
2894
2895           insert_before = NEXT_INSN (loop_end);
2896
2897           /* Put the final biv value in tem.  */
2898           tem = gen_reg_rtx (bl->biv->mode);
2899           emit_iv_add_mult (increment, GEN_INT (loop_n_iterations),
2900                             bl->initial_value, tem, insert_before);
2901
2902           /* Subtract off extra increments as we find them.  */
2903           for (insn = NEXT_INSN (v->insn); insn != loop_end;
2904                insn = NEXT_INSN (insn))
2905             {
2906               struct induction *biv;
2907
2908               for (biv = bl->biv; biv; biv = biv->next_iv)
2909                 if (biv->insn == insn)
2910                   {
2911                     start_sequence ();
2912                     tem = expand_binop (GET_MODE (tem), sub_optab, tem,
2913                                         biv->add_val, NULL_RTX, 0,
2914                                         OPTAB_LIB_WIDEN);
2915                     seq = gen_sequence ();
2916                     end_sequence ();
2917                     emit_insn_before (seq, insert_before);
2918                   }
2919             }
2920           
2921           /* Now calculate the giv's final value.  */
2922           emit_iv_add_mult (tem, v->mult_val, v->add_val, tem,
2923                             insert_before);
2924           
2925           if (loop_dump_stream)
2926             fprintf (loop_dump_stream,
2927                      "Final giv value for %d, calc from biv's value.\n",
2928                      REGNO (v->dest_reg));
2929
2930           return tem;
2931         }
2932     }
2933
2934   /* Replaceable giv's should never reach here.  */
2935   if (v->replaceable)
2936     abort ();
2937
2938   /* Check to see if the biv is dead at all loop exits.  */
2939   if (reg_dead_after_loop (v->dest_reg, loop_start, loop_end))
2940     {
2941       if (loop_dump_stream)
2942         fprintf (loop_dump_stream,
2943                  "Final giv value for %d, giv dead after loop exit.\n",
2944                  REGNO (v->dest_reg));
2945
2946       return const0_rtx;
2947     }
2948
2949   return 0;
2950 }
2951
2952
2953 /* Calculate the number of loop iterations.  Returns the exact number of loop
2954    iterations if it can be calculated, otherwise returns zero.  */
2955
2956 unsigned HOST_WIDE_INT
2957 loop_iterations (loop_start, loop_end)
2958      rtx loop_start, loop_end;
2959 {
2960   rtx comparison, comparison_value;
2961   rtx iteration_var, initial_value, increment, final_value;
2962   enum rtx_code comparison_code;
2963   HOST_WIDE_INT i;
2964   int increment_dir;
2965   int unsigned_compare, compare_dir, final_larger;
2966   unsigned long tempu;
2967   rtx last_loop_insn;
2968
2969   /* First find the iteration variable.  If the last insn is a conditional
2970      branch, and the insn before tests a register value, make that the
2971      iteration variable.  */
2972   
2973   loop_initial_value = 0;
2974   loop_increment = 0;
2975   loop_final_value = 0;
2976   loop_iteration_var = 0;
2977
2978   last_loop_insn = prev_nonnote_insn (loop_end);
2979
2980   comparison = get_condition_for_loop (last_loop_insn);
2981   if (comparison == 0)
2982     {
2983       if (loop_dump_stream)
2984         fprintf (loop_dump_stream,
2985                  "Loop unrolling: No final conditional branch found.\n");
2986       return 0;
2987     }
2988
2989   /* ??? Get_condition may switch position of induction variable and
2990      invariant register when it canonicalizes the comparison.  */
2991
2992   comparison_code = GET_CODE (comparison);
2993   iteration_var = XEXP (comparison, 0);
2994   comparison_value = XEXP (comparison, 1);
2995
2996   if (GET_CODE (iteration_var) != REG)
2997     {
2998       if (loop_dump_stream)
2999         fprintf (loop_dump_stream,
3000                  "Loop unrolling: Comparison not against register.\n");
3001       return 0;
3002     }
3003
3004   /* Loop iterations is always called before any new registers are created
3005      now, so this should never occur.  */
3006
3007   if (REGNO (iteration_var) >= max_reg_before_loop)
3008     abort ();
3009
3010   iteration_info (iteration_var, &initial_value, &increment,
3011                   loop_start, loop_end);
3012   if (initial_value == 0)
3013     /* iteration_info already printed a message.  */
3014     return 0;
3015
3016   if (increment == 0)
3017     {
3018       if (loop_dump_stream)
3019         fprintf (loop_dump_stream,
3020                  "Loop unrolling: Increment value can't be calculated.\n");
3021       return 0;
3022     }
3023   if (GET_CODE (increment) != CONST_INT)
3024     {
3025       if (loop_dump_stream)
3026         fprintf (loop_dump_stream,
3027                  "Loop unrolling: Increment value not constant.\n");
3028       return 0;
3029     }
3030   if (GET_CODE (initial_value) != CONST_INT)
3031     {
3032       if (loop_dump_stream)
3033         fprintf (loop_dump_stream,
3034                  "Loop unrolling: Initial value not constant.\n");
3035       return 0;
3036     }
3037
3038   /* If the comparison value is an invariant register, then try to find
3039      its value from the insns before the start of the loop.  */
3040
3041   if (GET_CODE (comparison_value) == REG && invariant_p (comparison_value))
3042     {
3043       rtx insn, set;
3044     
3045       for (insn = PREV_INSN (loop_start); insn ; insn = PREV_INSN (insn))
3046         {
3047           if (GET_CODE (insn) == CODE_LABEL)
3048             break;
3049
3050           else if (GET_RTX_CLASS (GET_CODE (insn)) == 'i'
3051                    && (set = single_set (insn))
3052                    && (SET_DEST (set) == comparison_value))
3053             {
3054               rtx note = find_reg_note (insn, REG_EQUAL, NULL_RTX);
3055
3056               if (note && GET_CODE (XEXP (note, 0)) != EXPR_LIST)
3057                 comparison_value = XEXP (note, 0);
3058
3059               break;
3060             }
3061         }
3062     }
3063
3064   final_value = approx_final_value (comparison_code, comparison_value,
3065                                     &unsigned_compare, &compare_dir);
3066
3067   /* Save the calculated values describing this loop's bounds, in case
3068      precondition_loop_p will need them later.  These values can not be
3069      recalculated inside precondition_loop_p because strength reduction
3070      optimizations may obscure the loop's structure.  */
3071
3072   loop_iteration_var = iteration_var;
3073   loop_initial_value = initial_value;
3074   loop_increment = increment;
3075   loop_final_value = final_value;
3076
3077   if (final_value == 0)
3078     {
3079       if (loop_dump_stream)
3080         fprintf (loop_dump_stream,
3081                  "Loop unrolling: EQ comparison loop.\n");
3082       return 0;
3083     }
3084   else if (GET_CODE (final_value) != CONST_INT)
3085     {
3086       if (loop_dump_stream)
3087         fprintf (loop_dump_stream,
3088                  "Loop unrolling: Final value not constant.\n");
3089       return 0;
3090     }
3091
3092   /* ?? Final value and initial value do not have to be constants.
3093      Only their difference has to be constant.  When the iteration variable
3094      is an array address, the final value and initial value might both
3095      be addresses with the same base but different constant offsets.
3096      Final value must be invariant for this to work.
3097
3098      To do this, need some way to find the values of registers which are
3099      invariant.  */
3100
3101   /* Final_larger is 1 if final larger, 0 if they are equal, otherwise -1.  */
3102   if (unsigned_compare)
3103     final_larger
3104       = ((unsigned HOST_WIDE_INT) INTVAL (final_value)
3105          > (unsigned HOST_WIDE_INT) INTVAL (initial_value))
3106         - ((unsigned HOST_WIDE_INT) INTVAL (final_value)
3107            < (unsigned HOST_WIDE_INT) INTVAL (initial_value));
3108   else
3109     final_larger = (INTVAL (final_value) > INTVAL (initial_value))
3110       - (INTVAL (final_value) < INTVAL (initial_value));
3111
3112   if (INTVAL (increment) > 0)
3113     increment_dir = 1;
3114   else if (INTVAL (increment) == 0)
3115     increment_dir = 0;
3116   else
3117     increment_dir = -1;
3118
3119   /* There are 27 different cases: compare_dir = -1, 0, 1;
3120      final_larger = -1, 0, 1; increment_dir = -1, 0, 1.
3121      There are 4 normal cases, 4 reverse cases (where the iteration variable
3122      will overflow before the loop exits), 4 infinite loop cases, and 15
3123      immediate exit (0 or 1 iteration depending on loop type) cases.
3124      Only try to optimize the normal cases.  */
3125      
3126   /* (compare_dir/final_larger/increment_dir)
3127      Normal cases: (0/-1/-1), (0/1/1), (-1/-1/-1), (1/1/1)
3128      Reverse cases: (0/-1/1), (0/1/-1), (-1/-1/1), (1/1/-1)
3129      Infinite loops: (0/-1/0), (0/1/0), (-1/-1/0), (1/1/0)
3130      Immediate exit: (0/0/X), (-1/0/X), (-1/1/X), (1/0/X), (1/-1/X) */
3131
3132   /* ?? If the meaning of reverse loops (where the iteration variable
3133      will overflow before the loop exits) is undefined, then could
3134      eliminate all of these special checks, and just always assume
3135      the loops are normal/immediate/infinite.  Note that this means
3136      the sign of increment_dir does not have to be known.  Also,
3137      since it does not really hurt if immediate exit loops or infinite loops
3138      are optimized, then that case could be ignored also, and hence all
3139      loops can be optimized.
3140
3141      According to ANSI Spec, the reverse loop case result is undefined,
3142      because the action on overflow is undefined.
3143
3144      See also the special test for NE loops below.  */
3145
3146   if (final_larger == increment_dir && final_larger != 0
3147       && (final_larger == compare_dir || compare_dir == 0))
3148     /* Normal case.  */
3149     ;
3150   else
3151     {
3152       if (loop_dump_stream)
3153         fprintf (loop_dump_stream,
3154                  "Loop unrolling: Not normal loop.\n");
3155       return 0;
3156     }
3157
3158   /* Calculate the number of iterations, final_value is only an approximation,
3159      so correct for that.  Note that tempu and loop_n_iterations are
3160      unsigned, because they can be as large as 2^n - 1.  */
3161
3162   i = INTVAL (increment);
3163   if (i > 0)
3164     tempu = INTVAL (final_value) - INTVAL (initial_value);
3165   else if (i < 0)
3166     {
3167       tempu = INTVAL (initial_value) - INTVAL (final_value);
3168       i = -i;
3169     }
3170   else
3171     abort ();
3172
3173   /* For NE tests, make sure that the iteration variable won't miss the
3174      final value.  If tempu mod i is not zero, then the iteration variable
3175      will overflow before the loop exits, and we can not calculate the
3176      number of iterations.  */
3177   if (compare_dir == 0 && (tempu % i) != 0)
3178     return 0;
3179
3180   return tempu / i + ((tempu % i) != 0);
3181 }