OSDN Git Service

* stor-layout.c (layout_decl): Unshare size expressions copied
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / cfganal.c
index db0238c..7732efa 100644 (file)
@@ -25,12 +25,14 @@ Software Foundation, 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA
 #include "coretypes.h"
 #include "tm.h"
 #include "rtl.h"
+#include "obstack.h"
 #include "hard-reg-set.h"
 #include "basic-block.h"
 #include "insn-config.h"
 #include "recog.h"
 #include "toplev.h"
 #include "tm_p.h"
+#include "timevar.h"
 
 /* Store the data structures necessary for depth-first search.  */
 struct depth_first_search_dsS {
@@ -49,7 +51,8 @@ typedef struct depth_first_search_dsS *depth_first_search_ds;
 static void flow_dfs_compute_reverse_init (depth_first_search_ds);
 static void flow_dfs_compute_reverse_add_bb (depth_first_search_ds,
                                             basic_block);
-static basic_block flow_dfs_compute_reverse_execute (depth_first_search_ds);
+static basic_block flow_dfs_compute_reverse_execute (depth_first_search_ds,
+                                                    basic_block);
 static void flow_dfs_compute_reverse_finish (depth_first_search_ds);
 static bool flow_active_insn_p (rtx);
 \f
@@ -84,7 +87,7 @@ forwarder_block_p (basic_block bb)
   rtx insn;
 
   if (bb == EXIT_BLOCK_PTR || bb == ENTRY_BLOCK_PTR
-      || !bb->succ || bb->succ->succ_next)
+      || EDGE_COUNT (bb->succs) != 1)
     return false;
 
   for (insn = BB_HEAD (bb); insn != BB_END (bb); insn = NEXT_INSN (insn))
@@ -104,15 +107,16 @@ can_fallthru (basic_block src, basic_block target)
   rtx insn = BB_END (src);
   rtx insn2;
   edge e;
+  edge_iterator ei;
 
   if (target == EXIT_BLOCK_PTR)
     return true;
   if (src->next_bb != target)
     return 0;
-  for (e = src->succ; e; e = e->succ_next)
+  FOR_EACH_EDGE (e, ei, src->succs)
     if (e->dest == EXIT_BLOCK_PTR
        && e->flags & EDGE_FALLTHRU)
-    return 0;
+      return 0;
 
   insn2 = BB_HEAD (target);
   if (insn2 && !active_insn_p (insn2))
@@ -129,13 +133,14 @@ bool
 could_fall_through (basic_block src, basic_block target)
 {
   edge e;
+  edge_iterator ei;
 
   if (target == EXIT_BLOCK_PTR)
     return true;
-  for (e = src->succ; e; e = e->succ_next)
+  FOR_EACH_EDGE (e, ei, src->succs)
     if (e->dest == EXIT_BLOCK_PTR
        && e->flags & EDGE_FALLTHRU)
-    return 0;
+      return 0;
   return true;
 }
 \f
@@ -152,7 +157,7 @@ could_fall_through (basic_block src, basic_block target)
 bool
 mark_dfs_back_edges (void)
 {
-  edge *stack;
+  edge_iterator *stack;
   int *pre;
   int *post;
   int sp;
@@ -166,7 +171,7 @@ mark_dfs_back_edges (void)
   post = xcalloc (last_basic_block, sizeof (int));
 
   /* Allocate stack for back-tracking up CFG.  */
-  stack = xmalloc ((n_basic_blocks + 1) * sizeof (edge));
+  stack = xmalloc ((n_basic_blocks + 1) * sizeof (edge_iterator));
   sp = 0;
 
   /* Allocate bitmap to track nodes that have been visited.  */
@@ -176,19 +181,19 @@ mark_dfs_back_edges (void)
   sbitmap_zero (visited);
 
   /* Push the first edge on to the stack.  */
-  stack[sp++] = ENTRY_BLOCK_PTR->succ;
+  stack[sp++] = ei_start (ENTRY_BLOCK_PTR->succs);
 
   while (sp)
     {
-      edge e;
+      edge_iterator ei;
       basic_block src;
       basic_block dest;
 
       /* Look at the edge on the top of the stack.  */
-      e = stack[sp - 1];
-      src = e->src;
-      dest = e->dest;
-      e->flags &= ~EDGE_DFS_BACK;
+      ei = stack[sp - 1];
+      src = ei_edge (ei)->src;
+      dest = ei_edge (ei)->dest;
+      ei_edge (ei)->flags &= ~EDGE_DFS_BACK;
 
       /* Check if the edge destination has been visited yet.  */
       if (dest != EXIT_BLOCK_PTR && ! TEST_BIT (visited, dest->index))
@@ -197,11 +202,11 @@ mark_dfs_back_edges (void)
          SET_BIT (visited, dest->index);
 
          pre[dest->index] = prenum++;
-         if (dest->succ)
+         if (EDGE_COUNT (dest->succs) > 0)
            {
              /* Since the DEST node has been visited for the first
                 time, check its successors.  */
-             stack[sp++] = dest->succ;
+             stack[sp++] = ei_start (dest->succs);
            }
          else
            post[dest->index] = postnum++;
@@ -211,13 +216,13 @@ mark_dfs_back_edges (void)
          if (dest != EXIT_BLOCK_PTR && src != ENTRY_BLOCK_PTR
              && pre[src->index] >= pre[dest->index]
              && post[dest->index] == 0)
-           e->flags |= EDGE_DFS_BACK, found = true;
+           ei_edge (ei)->flags |= EDGE_DFS_BACK, found = true;
 
-         if (! e->succ_next && src != ENTRY_BLOCK_PTR)
+         if (ei_one_before_end_p (ei) && src != ENTRY_BLOCK_PTR)
            post[src->index] = postnum++;
 
-         if (e->succ_next)
-           stack[sp - 1] = e->succ_next;
+         if (!ei_one_before_end_p (ei))
+           ei_next (&stack[sp - 1]);
          else
            sp--;
        }
@@ -241,8 +246,9 @@ set_edge_can_fallthru_flag (void)
   FOR_EACH_BB (bb)
     {
       edge e;
+      edge_iterator ei;
 
-      for (e = bb->succ; e; e = e->succ_next)
+      FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
        {
          e->flags &= ~EDGE_CAN_FALLTHRU;
 
@@ -253,15 +259,15 @@ set_edge_can_fallthru_flag (void)
 
       /* If the BB ends with an invertible condjump all (2) edges are
         CAN_FALLTHRU edges.  */
-      if (!bb->succ || !bb->succ->succ_next || bb->succ->succ_next->succ_next)
+      if (EDGE_COUNT (bb->succs) != 2)
        continue;
       if (!any_condjump_p (BB_END (bb)))
        continue;
       if (!invert_jump (BB_END (bb), JUMP_LABEL (BB_END (bb)), 0))
        continue;
       invert_jump (BB_END (bb), JUMP_LABEL (BB_END (bb)), 0);
-      bb->succ->flags |= EDGE_CAN_FALLTHRU;
-      bb->succ->succ_next->flags |= EDGE_CAN_FALLTHRU;
+      EDGE_SUCC (bb, 0)->flags |= EDGE_CAN_FALLTHRU;
+      EDGE_SUCC (bb, 1)->flags |= EDGE_CAN_FALLTHRU;
     }
 }
 
@@ -273,6 +279,7 @@ void
 find_unreachable_blocks (void)
 {
   edge e;
+  edge_iterator ei;
   basic_block *tos, *worklist, bb;
 
   tos = worklist = xmalloc (sizeof (basic_block) * n_basic_blocks);
@@ -286,7 +293,7 @@ find_unreachable_blocks (void)
      be only one.  It isn't inconceivable that we might one day directly
      support Fortran alternate entry points.  */
 
-  for (e = ENTRY_BLOCK_PTR->succ; e; e = e->succ_next)
+  FOR_EACH_EDGE (e, ei, ENTRY_BLOCK_PTR->succs)
     {
       *tos++ = e->dest;
 
@@ -300,7 +307,7 @@ find_unreachable_blocks (void)
     {
       basic_block b = *--tos;
 
-      for (e = b->succ; e; e = e->succ_next)
+      FOR_EACH_EDGE (e, ei, b->succs)
        if (!(e->dest->flags & BB_REACHABLE))
          {
            *tos++ = e->dest;
@@ -332,6 +339,7 @@ create_edge_list (void)
   int num_edges;
   int block_count;
   basic_block bb;
+  edge_iterator ei;
 
   block_count = n_basic_blocks + 2;   /* Include the entry and exit blocks.  */
 
@@ -341,8 +349,7 @@ create_edge_list (void)
      edges on each basic block.  */
   FOR_BB_BETWEEN (bb, ENTRY_BLOCK_PTR, EXIT_BLOCK_PTR, next_bb)
     {
-      for (e = bb->succ; e; e = e->succ_next)
-       num_edges++;
+      num_edges += EDGE_COUNT (bb->succs);
     }
 
   elist = xmalloc (sizeof (struct edge_list));
@@ -354,7 +361,7 @@ create_edge_list (void)
 
   /* Follow successors of blocks, and register these edges.  */
   FOR_BB_BETWEEN (bb, ENTRY_BLOCK_PTR, EXIT_BLOCK_PTR, next_bb)
-    for (e = bb->succ; e; e = e->succ_next)
+    FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
       elist->index_to_edge[num_edges++] = e;
 
   return elist;
@@ -407,10 +414,11 @@ verify_edge_list (FILE *f, struct edge_list *elist)
   int pred, succ, index;
   edge e;
   basic_block bb, p, s;
+  edge_iterator ei;
 
   FOR_BB_BETWEEN (bb, ENTRY_BLOCK_PTR, EXIT_BLOCK_PTR, next_bb)
     {
-      for (e = bb->succ; e; e = e->succ_next)
+      FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
        {
          pred = e->src->index;
          succ = e->dest->index;
@@ -438,14 +446,14 @@ verify_edge_list (FILE *f, struct edge_list *elist)
       {
        int found_edge = 0;
 
-       for (e = p->succ; e; e = e->succ_next)
+       FOR_EACH_EDGE (e, ei, p->succs)
          if (e->dest == s)
            {
              found_edge = 1;
              break;
            }
 
-       for (e = s->pred; e; e = e->pred_next)
+       FOR_EACH_EDGE (e, ei, s->preds)
          if (e->src == p)
            {
              found_edge = 1;
@@ -470,10 +478,20 @@ edge
 find_edge (basic_block pred, basic_block succ)
 {
   edge e;
+  edge_iterator ei;
 
-  for (e = pred->succ; e; e = e->succ_next)
-    if (e->dest == succ)
-      return e;
+  if (EDGE_COUNT (pred->succs) <= EDGE_COUNT (succ->preds))
+    {
+      FOR_EACH_EDGE (e, ei, pred->succs)
+       if (e->dest == succ)
+         return e;
+    }
+  else
+    {
+      FOR_EACH_EDGE (e, ei, succ->preds)
+       if (e->src == pred)
+         return e;
+    }
 
   return NULL;
 }
@@ -536,14 +554,14 @@ static void
 remove_fake_predecessors (basic_block bb)
 {
   edge e;
+  edge_iterator ei;
 
-  for (e = bb->pred; e;)
+  for (ei = ei_start (bb->preds); (e = ei_safe_edge (ei)); )
     {
-      edge tmp = e;
-
-      e = e->pred_next;
-      if ((tmp->flags & EDGE_FAKE) == EDGE_FAKE)
-       remove_edge (tmp);
+      if ((e->flags & EDGE_FAKE) == EDGE_FAKE)
+       remove_edge (e);
+      else
+       ei_next (&ei);
     }
 }
 
@@ -579,7 +597,7 @@ add_noreturn_fake_exit_edges (void)
   basic_block bb;
 
   FOR_EACH_BB (bb)
-    if (bb->succ == NULL)
+    if (EDGE_COUNT (bb->succs) == 0)
       make_single_succ_edge (bb, EXIT_BLOCK_PTR, EDGE_FAKE);
 }
 
@@ -597,7 +615,7 @@ add_noreturn_fake_exit_edges (void)
 void
 connect_infinite_loops_to_exit (void)
 {
-  basic_block unvisited_block;
+  basic_block unvisited_block = EXIT_BLOCK_PTR;
   struct depth_first_search_dsS dfs_ds;
 
   /* Perform depth-first search in the reverse graph to find nodes
@@ -608,7 +626,8 @@ connect_infinite_loops_to_exit (void)
   /* Repeatedly add fake edges, updating the unreachable nodes.  */
   while (1)
     {
-      unvisited_block = flow_dfs_compute_reverse_execute (&dfs_ds);
+      unvisited_block = flow_dfs_compute_reverse_execute (&dfs_ds,
+                                                         unvisited_block);
       if (!unvisited_block)
        break;
 
@@ -625,13 +644,13 @@ connect_infinite_loops_to_exit (void)
 void
 flow_reverse_top_sort_order_compute (int *rts_order)
 {
-  edge *stack;
+  edge_iterator *stack;
   int sp;
   int postnum = 0;
   sbitmap visited;
 
   /* Allocate stack for back-tracking up CFG.  */
-  stack = xmalloc ((n_basic_blocks + 1) * sizeof (edge));
+  stack = xmalloc ((n_basic_blocks + 1) * sizeof (edge_iterator));
   sp = 0;
 
   /* Allocate bitmap to track nodes that have been visited.  */
@@ -641,18 +660,18 @@ flow_reverse_top_sort_order_compute (int *rts_order)
   sbitmap_zero (visited);
 
   /* Push the first edge on to the stack.  */
-  stack[sp++] = ENTRY_BLOCK_PTR->succ;
+  stack[sp++] = ei_start (ENTRY_BLOCK_PTR->succs);
 
   while (sp)
     {
-      edge e;
+      edge_iterator ei;
       basic_block src;
       basic_block dest;
 
       /* Look at the edge on the top of the stack.  */
-      e = stack[sp - 1];
-      src = e->src;
-      dest = e->dest;
+      ei = stack[sp - 1];
+      src = ei_edge (ei)->src;
+      dest = ei_edge (ei)->dest;
 
       /* Check if the edge destination has been visited yet.  */
       if (dest != EXIT_BLOCK_PTR && ! TEST_BIT (visited, dest->index))
@@ -660,20 +679,20 @@ flow_reverse_top_sort_order_compute (int *rts_order)
          /* Mark that we have visited the destination.  */
          SET_BIT (visited, dest->index);
 
-         if (dest->succ)
+         if (EDGE_COUNT (dest->succs) > 0)
            /* Since the DEST node has been visited for the first
               time, check its successors.  */
-           stack[sp++] = dest->succ;
+           stack[sp++] = ei_start (dest->succs);
          else
            rts_order[postnum++] = dest->index;
        }
       else
        {
-         if (! e->succ_next && src != ENTRY_BLOCK_PTR)
+         if (ei_one_before_end_p (ei) && src != ENTRY_BLOCK_PTR)
           rts_order[postnum++] = src->index;
 
-         if (e->succ_next)
-           stack[sp - 1] = e->succ_next;
+         if (!ei_one_before_end_p (ei))
+           ei_next (&stack[sp - 1]);
          else
            sp--;
        }
@@ -693,14 +712,14 @@ flow_reverse_top_sort_order_compute (int *rts_order)
 int
 flow_depth_first_order_compute (int *dfs_order, int *rc_order)
 {
-  edge *stack;
+  edge_iterator *stack;
   int sp;
   int dfsnum = 0;
   int rcnum = n_basic_blocks - 1;
   sbitmap visited;
 
   /* Allocate stack for back-tracking up CFG.  */
-  stack = xmalloc ((n_basic_blocks + 1) * sizeof (edge));
+  stack = xmalloc ((n_basic_blocks + 1) * sizeof (edge_iterator));
   sp = 0;
 
   /* Allocate bitmap to track nodes that have been visited.  */
@@ -710,18 +729,18 @@ flow_depth_first_order_compute (int *dfs_order, int *rc_order)
   sbitmap_zero (visited);
 
   /* Push the first edge on to the stack.  */
-  stack[sp++] = ENTRY_BLOCK_PTR->succ;
+  stack[sp++] = ei_start (ENTRY_BLOCK_PTR->succs);
 
   while (sp)
     {
-      edge e;
+      edge_iterator ei;
       basic_block src;
       basic_block dest;
 
       /* Look at the edge on the top of the stack.  */
-      e = stack[sp - 1];
-      src = e->src;
-      dest = e->dest;
+      ei = stack[sp - 1];
+      src = ei_edge (ei)->src;
+      dest = ei_edge (ei)->dest;
 
       /* Check if the edge destination has been visited yet.  */
       if (dest != EXIT_BLOCK_PTR && ! TEST_BIT (visited, dest->index))
@@ -734,10 +753,10 @@ flow_depth_first_order_compute (int *dfs_order, int *rc_order)
 
          dfsnum++;
 
-         if (dest->succ)
+         if (EDGE_COUNT (dest->succs) > 0)
            /* Since the DEST node has been visited for the first
               time, check its successors.  */
-           stack[sp++] = dest->succ;
+           stack[sp++] = ei_start (dest->succs);
          else if (rc_order)
            /* There are no successors for the DEST node so assign
               its reverse completion number.  */
@@ -745,14 +764,14 @@ flow_depth_first_order_compute (int *dfs_order, int *rc_order)
        }
       else
        {
-         if (! e->succ_next && src != ENTRY_BLOCK_PTR
+         if (ei_one_before_end_p (ei) && src != ENTRY_BLOCK_PTR
              && rc_order)
            /* There are no more successors for the SRC node
               so assign its reverse completion number.  */
            rc_order[rcnum--] = src->index;
 
-         if (e->succ_next)
-           stack[sp - 1] = e->succ_next;
+         if (!ei_one_before_end_p (ei))
+           ei_next (&stack[sp - 1]);
          else
            sp--;
        }
@@ -761,142 +780,12 @@ flow_depth_first_order_compute (int *dfs_order, int *rc_order)
   free (stack);
   sbitmap_free (visited);
 
-  /* The number of nodes visited should not be greater than
-     n_basic_blocks.  */
-  if (dfsnum > n_basic_blocks)
-    abort ();
-
-  /* There are some nodes left in the CFG that are unreachable.  */
-  if (dfsnum < n_basic_blocks)
-    abort ();
+  /* The number of nodes visited should be the number of blocks.  */
+  gcc_assert (dfsnum == n_basic_blocks);
 
   return dfsnum;
 }
 
-struct dfst_node
-{
-    unsigned nnodes;
-    struct dfst_node **node;
-    struct dfst_node *up;
-};
-
-/* Compute a preorder transversal ordering such that a sub-tree which
-   is the source of a cross edge appears before the sub-tree which is
-   the destination of the cross edge.  This allows for easy detection
-   of all the entry blocks for a loop.
-
-   The ordering is compute by:
-
-     1) Generating a depth first spanning tree.
-
-     2) Walking the resulting tree from right to left.  */
-
-void
-flow_preorder_transversal_compute (int *pot_order)
-{
-  edge e;
-  edge *stack;
-  int i;
-  int max_successors;
-  int sp;
-  sbitmap visited;
-  struct dfst_node *node;
-  struct dfst_node *dfst;
-  basic_block bb;
-
-  /* Allocate stack for back-tracking up CFG.  */
-  stack = xmalloc ((n_basic_blocks + 1) * sizeof (edge));
-  sp = 0;
-
-  /* Allocate the tree.  */
-  dfst = xcalloc (last_basic_block, sizeof (struct dfst_node));
-
-  FOR_EACH_BB (bb)
-    {
-      max_successors = 0;
-      for (e = bb->succ; e; e = e->succ_next)
-       max_successors++;
-
-      dfst[bb->index].node
-       = (max_successors
-          ? xcalloc (max_successors, sizeof (struct dfst_node *)) : NULL);
-    }
-
-  /* Allocate bitmap to track nodes that have been visited.  */
-  visited = sbitmap_alloc (last_basic_block);
-
-  /* None of the nodes in the CFG have been visited yet.  */
-  sbitmap_zero (visited);
-
-  /* Push the first edge on to the stack.  */
-  stack[sp++] = ENTRY_BLOCK_PTR->succ;
-
-  while (sp)
-    {
-      basic_block src;
-      basic_block dest;
-
-      /* Look at the edge on the top of the stack.  */
-      e = stack[sp - 1];
-      src = e->src;
-      dest = e->dest;
-
-      /* Check if the edge destination has been visited yet.  */
-      if (dest != EXIT_BLOCK_PTR && ! TEST_BIT (visited, dest->index))
-       {
-         /* Mark that we have visited the destination.  */
-         SET_BIT (visited, dest->index);
-
-         /* Add the destination to the preorder tree.  */
-         if (src != ENTRY_BLOCK_PTR)
-           {
-             dfst[src->index].node[dfst[src->index].nnodes++]
-               = &dfst[dest->index];
-             dfst[dest->index].up = &dfst[src->index];
-           }
-
-         if (dest->succ)
-           /* Since the DEST node has been visited for the first
-              time, check its successors.  */
-           stack[sp++] = dest->succ;
-       }
-
-      else if (e->succ_next)
-       stack[sp - 1] = e->succ_next;
-      else
-       sp--;
-    }
-
-  free (stack);
-  sbitmap_free (visited);
-
-  /* Record the preorder transversal order by
-     walking the tree from right to left.  */
-
-  i = 0;
-  node = &dfst[ENTRY_BLOCK_PTR->next_bb->index];
-  pot_order[i++] = 0;
-
-  while (node)
-    {
-      if (node->nnodes)
-       {
-         node = node->node[--node->nnodes];
-         pot_order[i++] = node - dfst;
-       }
-      else
-       node = node->up;
-    }
-
-  /* Free the tree.  */
-
-  for (i = 0; i < last_basic_block; i++)
-    if (dfst[i].node)
-      free (dfst[i].node);
-
-  free (dfst);
-}
-
 /* Compute the depth first search order on the _reverse_ graph and
    store in the array DFS_ORDER, marking the nodes visited in VISITED.
    Returns the number of nodes visited.
@@ -961,24 +850,26 @@ flow_dfs_compute_reverse_add_bb (depth_first_search_ds data, basic_block bb)
    available.  */
 
 static basic_block
-flow_dfs_compute_reverse_execute (depth_first_search_ds data)
+flow_dfs_compute_reverse_execute (depth_first_search_ds data,
+                                 basic_block last_unvisited)
 {
   basic_block bb;
   edge e;
+  edge_iterator ei;
 
   while (data->sp > 0)
     {
       bb = data->stack[--data->sp];
 
       /* Perform depth-first search on adjacent vertices.  */
-      for (e = bb->pred; e; e = e->pred_next)
+      FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->preds)
        if (!TEST_BIT (data->visited_blocks,
                       e->src->index - (INVALID_BLOCK + 1)))
          flow_dfs_compute_reverse_add_bb (data, e->src);
     }
 
   /* Determine if there are unvisited basic blocks.  */
-  FOR_BB_BETWEEN (bb, EXIT_BLOCK_PTR, NULL, prev_bb)
+  FOR_BB_BETWEEN (bb, last_unvisited, NULL, prev_bb)
     if (!TEST_BIT (data->visited_blocks, bb->index - (INVALID_BLOCK + 1)))
       return bb;
 
@@ -1012,25 +903,24 @@ dfs_enumerate_from (basic_block bb, int reverse,
   while (sp)
     {
       edge e;
+      edge_iterator ei;
       lbb = st[--sp];
       if (reverse)
         {
-          for (e = lbb->pred; e; e = e->pred_next)
+         FOR_EACH_EDGE (e, ei, lbb->preds)
            if (!(e->src->flags & BB_VISITED) && predicate (e->src, data))
              {
-               if (tv == rslt_max)
-                 abort ();
+               gcc_assert (tv != rslt_max);
                rslt[tv++] = st[sp++] = e->src;
                e->src->flags |= BB_VISITED;
              }
         }
       else
         {
-          for (e = lbb->succ; e; e = e->succ_next)
+         FOR_EACH_EDGE (e, ei, lbb->succs)
            if (!(e->dest->flags & BB_VISITED) && predicate (e->dest, data))
              {
-               if (tv == rslt_max)
-                 abort ();
+               gcc_assert (tv != rslt_max);
                rslt[tv++] = st[sp++] = e->dest;
                e->dest->flags |= BB_VISITED;
              }
@@ -1041,3 +931,83 @@ dfs_enumerate_from (basic_block bb, int reverse,
     rslt[sp]->flags &= ~BB_VISITED;
   return tv;
 }
+
+
+/* Computing the Dominance Frontier:
+
+   As described in Morgan, section 3.5, this may be done simply by
+   walking the dominator tree bottom-up, computing the frontier for
+   the children before the parent.  When considering a block B,
+   there are two cases:
+
+   (1) A flow graph edge leaving B that does not lead to a child
+   of B in the dominator tree must be a block that is either equal
+   to B or not dominated by B.  Such blocks belong in the frontier
+   of B.
+
+   (2) Consider a block X in the frontier of one of the children C
+   of B.  If X is not equal to B and is not dominated by B, it
+   is in the frontier of B.  */
+
+static void
+compute_dominance_frontiers_1 (bitmap *frontiers, basic_block bb, sbitmap done)
+{
+  edge e;
+  edge_iterator ei;
+  basic_block c;
+
+  SET_BIT (done, bb->index);
+
+  /* Do the frontier of the children first.  Not all children in the
+     dominator tree (blocks dominated by this one) are children in the
+     CFG, so check all blocks.  */
+  for (c = first_dom_son (CDI_DOMINATORS, bb);
+       c;
+       c = next_dom_son (CDI_DOMINATORS, c))
+    {
+      if (! TEST_BIT (done, c->index))
+       compute_dominance_frontiers_1 (frontiers, c, done);
+    }
+      
+  /* Find blocks conforming to rule (1) above.  */
+  FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
+    {
+      if (e->dest == EXIT_BLOCK_PTR)
+       continue;
+      if (get_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, e->dest) != bb)
+       bitmap_set_bit (frontiers[bb->index], e->dest->index);
+    }
+
+  /* Find blocks conforming to rule (2).  */
+  for (c = first_dom_son (CDI_DOMINATORS, bb);
+       c;
+       c = next_dom_son (CDI_DOMINATORS, c))
+    {
+      unsigned x;
+      bitmap_iterator bi;
+
+      EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (frontiers[c->index], 0, x, bi)
+       {
+         if (get_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, BASIC_BLOCK (x)) != bb)
+           bitmap_set_bit (frontiers[bb->index], x);
+       }
+    }
+}
+
+
+void
+compute_dominance_frontiers (bitmap *frontiers)
+{
+  sbitmap done = sbitmap_alloc (last_basic_block);
+
+  timevar_push (TV_DOM_FRONTIERS);
+
+  sbitmap_zero (done);
+
+  compute_dominance_frontiers_1 (frontiers, EDGE_SUCC (ENTRY_BLOCK_PTR, 0)->dest, done);
+
+  sbitmap_free (done);
+
+  timevar_pop (TV_DOM_FRONTIERS);
+}
+