OSDN Git Service

PR c++/36695
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / df-core.c
index 8efbd21..7b83dce 100644 (file)
@@ -1,6 +1,6 @@
 /* Allocation for dataflow support routines.
-   Copyright (C) 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
-   Free Software Foundation, Inc.
+   Copyright (C) 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007,
+   2008 Free Software Foundation, Inc.
    Originally contributed by Michael P. Hayes 
              (m.hayes@elec.canterbury.ac.nz, mhayes@redhat.com)
    Major rewrite contributed by Danny Berlin (dberlin@dberlin.org)
@@ -42,7 +42,7 @@ requirement is that there be a correct control flow graph.
 There are three variations of the live variable problem that are
 available whenever dataflow is available.  The LR problem finds the
 areas that can reach a use of a variable, the UR problems finds the
-areas tha can be reached from a definition of a variable.  The LIVE
+areas that can be reached from a definition of a variable.  The LIVE
 problem finds the intersection of these two areas.  
 
 There are several optional problems.  These can be enabled when they
@@ -57,7 +57,7 @@ making this happen and are described in the INCREMENTAL SCANNING
 section.
 
 In the middle layer, basic blocks are scanned to produce transfer
-functions which describe the effects of that block on the global
+functions which describe the effects of that block on the global
 dataflow solution.  The transfer functions are only rebuilt if the
 some instruction within the block has changed.  
 
@@ -268,25 +268,29 @@ pseudos and long for the hard registers.
 
 ACCESSING INSNS:
 
-1) The df insn information is kept in the insns array.  This array is
-   indexed by insn uid.  
-
-2) Each insn has three sets of refs: They are linked into one of three
-   lists: the insn's defs list (accessed by the DF_INSN_DEFS or
-   DF_INSN_UID_DEFS macros), the insn's uses list (accessed by the
-   DF_INSN_USES or DF_INSN_UID_USES macros) or the insn's eq_uses list
-   (accessed by the DF_INSN_EQ_USES or DF_INSN_UID_EQ_USES macros).
-   The latter list are the list of references in REG_EQUAL or
-   REG_EQUIV notes.  These macros produce a ref (or NULL), the rest of
-   the list can be obtained by traversal of the NEXT_REF field
-   (accessed by the DF_REF_NEXT_REF macro.)  There is no significance
-   to the ordering of the uses or refs in an instruction.
-
-3) Each insn has a logical uid field (LUID).  When properly set, this
-   is an integer that numbers each insn in the basic block, in order from
-   the start of the block.  The numbers are only correct after a call to
-   df_analyse.  They will rot after insns are added deleted or moved
-   around.
+1) The df insn information is kept in an array of DF_INSN_INFO objects.
+   The array is indexed by insn uid, and every DF_REF points to the
+   DF_INSN_INFO object of the insn that contains the reference.
+
+2) Each insn has three sets of refs, which are linked into one of three
+   lists: The insn's defs list (accessed by the DF_INSN_INFO_DEFS,
+   DF_INSN_DEFS, or DF_INSN_UID_DEFS macros), the insn's uses list
+   (accessed by the DF_INSN_INFO_USES, DF_INSN_USES, or
+   DF_INSN_UID_USES macros) or the insn's eq_uses list (accessed by the
+   DF_INSN_INFO_EQ_USES, DF_INSN_EQ_USES or DF_INSN_UID_EQ_USES macros).
+   The latter list are the list of references in REG_EQUAL or REG_EQUIV
+   notes.  These macros produce a ref (or NULL), the rest of the list
+   can be obtained by traversal of the NEXT_REF field (accessed by the
+   DF_REF_NEXT_REF macro.)  There is no significance to the ordering of
+   the uses or refs in an instruction.
+
+3) Each insn has a logical uid field (LUID) which is stored in the
+   DF_INSN_INFO object for the insn.  The LUID field is accessed by
+   the DF_INSN_INFO_LUID, DF_INSN_LUID, and DF_INSN_UID_LUID macros.
+   When properly set, the LUID is an integer that numbers each insn in
+   the basic block, in order from the start of the block.
+   The numbers are only correct after a call to df_analyze.  They will
+   rot after insns are added deleted or moved round.
 
 ACCESSING REFS:
 
@@ -343,7 +347,6 @@ There are 4 ways to obtain access to refs:
    chains.
 
 4) An array of all of the uses (and an array of all of the defs) can
-
    be built.  These arrays are indexed by the value in the id
    structure.  These arrays are only lazily kept up to date, and that
    process can be expensive.  To have these arrays built, call
@@ -370,7 +373,7 @@ address in this second example.
 
 A set to a REG inside a ZERO_EXTRACT, or a set to a non-paradoxical SUBREG
 for which the number of word_mode units covered by the outer mode is
-smaller than that covered by the inner mode, invokes a read-modify-write.
+smaller than that covered by the inner mode, invokes a read-modify-write
 operation.  We generate both a use and a def and again mark them
 read/write.
 
@@ -619,7 +622,7 @@ df_remove_problem (struct dataflow *dflow)
        int j;
        for (j = i + 1; j < df->num_problems_defined; j++)
          df->problems_in_order[j-1] = df->problems_in_order[j];
-       df->problems_in_order[j] = NULL;
+       df->problems_in_order[j-1] = NULL;
        df->num_problems_defined--;
        break;
       }
@@ -940,47 +943,6 @@ df_worklist_propagate_backward (struct dataflow *dataflow,
 
 
 /* This will free "pending". */
-static void 
-df_worklist_dataflow_overeager (struct dataflow *dataflow,
-                               bitmap pending,
-                                sbitmap considered,
-                                int *blocks_in_postorder,
-                               unsigned *bbindex_to_postorder)
-{
-  enum df_flow_dir dir = dataflow->problem->dir;
-  int count = 0;
-
-  while (!bitmap_empty_p (pending))
-    {
-      unsigned bb_index;
-      int index;
-      count++;
-
-      index = bitmap_first_set_bit (pending);
-      bitmap_clear_bit (pending, index);
-
-      bb_index = blocks_in_postorder[index];
-
-      if (dir == DF_FORWARD)
-       df_worklist_propagate_forward (dataflow, bb_index,
-                                      bbindex_to_postorder,
-                                      pending, considered);
-      else 
-       df_worklist_propagate_backward (dataflow, bb_index,
-                                       bbindex_to_postorder,
-                                       pending, considered);
-    }
-
-  BITMAP_FREE (pending);
-
-  /* Dump statistics. */
-  if (dump_file)
-    fprintf (dump_file, "df_worklist_dataflow_overeager:"
-            "n_basic_blocks %d n_edges %d"
-            " count %d (%5.2g)\n",
-            n_basic_blocks, n_edges,
-            count, count / (float)n_basic_blocks);
-}
 
 static void 
 df_worklist_dataflow_doublequeue (struct dataflow *dataflow,
@@ -1039,23 +1001,10 @@ df_worklist_dataflow_doublequeue (struct dataflow *dataflow,
 
 /* Worklist-based dataflow solver. It uses sbitmap as a worklist,
    with "n"-th bit representing the n-th block in the reverse-postorder order. 
-   This is so-called over-eager algorithm where it propagates
-   changes on demand. This algorithm may visit blocks more than
-   iterative method if there are deeply nested loops. 
-   Worklist algorithm works better than iterative algorithm
-   for CFGs with no nested loops.
-   In practice, the measurement shows worklist algorithm beats 
-   iterative algorithm by some margin overall.  
-   Note that this is slightly different from the traditional textbook worklist solver,
-   in that the worklist is effectively sorted by the reverse postorder.
-   For CFGs with no nested loops, this is optimal. 
-   
-   The overeager algorithm while works well for typical inputs,
-   it could degenerate into excessive iterations given CFGs with high loop nests
-   and unstructured loops. To cap the excessive iteration on such case,
-   we switch to double-queueing when the original algorithm seems to 
-   get into such.
-   */
+   The solver is a double-queue algorithm similar to the "double stack" solver
+   from Cooper, Harvey and Kennedy, "Iterative data-flow analysis, Revisited".
+   The only significant difference is that the worklist in this implementation
+   is always sorted in RPO of the CFG visiting direction.  */
 
 void 
 df_worklist_dataflow (struct dataflow *dataflow,
@@ -1100,26 +1049,10 @@ df_worklist_dataflow (struct dataflow *dataflow,
   if (dataflow->problem->init_fun)
     dataflow->problem->init_fun (blocks_to_consider);
 
-  /* Solve it. Determine the solving algorithm
-     based on a simple heuristic. */
-  if (n_edges > PARAM_VALUE (PARAM_DF_DOUBLE_QUEUE_THRESHOLD_FACTOR)
-      * n_basic_blocks)
-    {
-      /* High average connectivity, meaning dense graph
-         with more likely deep nested loops
-        or unstructured loops. */
-      df_worklist_dataflow_doublequeue (dataflow, pending, considered,
-                                       blocks_in_postorder,
-                                       bbindex_to_postorder);
-    }
-  else 
-    {
-      /* Most inputs fall into this case
-        with relatively flat or structured CFG. */
-      df_worklist_dataflow_overeager (dataflow, pending, considered,
-                                     blocks_in_postorder,
-                                     bbindex_to_postorder);
-    }
+  /* Solve it.  */
+  df_worklist_dataflow_doublequeue (dataflow, pending, considered,
+                                   blocks_in_postorder,
+                                   bbindex_to_postorder);
 
   sbitmap_free (considered);
   free (bbindex_to_postorder);
@@ -1452,7 +1385,7 @@ df_compact_blocks (void)
   void **problem_temps;
   int size = last_basic_block * sizeof (void *);
   bitmap tmp = BITMAP_ALLOC (&df_bitmap_obstack);
-  problem_temps = xmalloc (size);
+  problem_temps = XNEWVAR (void *, size);
 
   for (p = 0; p < df->num_problems_defined; p++)
     {
@@ -1722,11 +1655,11 @@ df_set_clean_cfg (void)
 
 /* Return first def of REGNO within BB.  */
 
-struct df_ref *
+df_ref 
 df_bb_regno_first_def_find (basic_block bb, unsigned int regno)
 {
   rtx insn;
-  struct df_ref **def_rec;
+  df_ref *def_rec;
   unsigned int uid;
 
   FOR_BB_INSNS (bb, insn)
@@ -1737,7 +1670,7 @@ df_bb_regno_first_def_find (basic_block bb, unsigned int regno)
       uid = INSN_UID (insn);
       for (def_rec = DF_INSN_UID_DEFS (uid); *def_rec; def_rec++)
        {
-         struct df_ref *def = *def_rec;
+         df_ref def = *def_rec;
          if (DF_REF_REGNO (def) == regno)
            return def;
        }
@@ -1748,11 +1681,11 @@ df_bb_regno_first_def_find (basic_block bb, unsigned int regno)
 
 /* Return last def of REGNO within BB.  */
 
-struct df_ref *
+df_ref 
 df_bb_regno_last_def_find (basic_block bb, unsigned int regno)
 {
   rtx insn;
-  struct df_ref **def_rec;
+  df_ref *def_rec;
   unsigned int uid;
 
   FOR_BB_INSNS_REVERSE (bb, insn)
@@ -1763,7 +1696,7 @@ df_bb_regno_last_def_find (basic_block bb, unsigned int regno)
       uid = INSN_UID (insn);
       for (def_rec = DF_INSN_UID_DEFS (uid); *def_rec; def_rec++)
        {
-         struct df_ref *def = *def_rec;
+         df_ref def = *def_rec;
          if (DF_REF_REGNO (def) == regno)
            return def;
        }
@@ -1775,11 +1708,11 @@ df_bb_regno_last_def_find (basic_block bb, unsigned int regno)
 /* Finds the reference corresponding to the definition of REG in INSN.
    DF is the dataflow object.  */
 
-struct df_ref *
+df_ref 
 df_find_def (rtx insn, rtx reg)
 {
   unsigned int uid;
-  struct df_ref **def_rec;
+  df_ref *def_rec;
 
   if (GET_CODE (reg) == SUBREG)
     reg = SUBREG_REG (reg);
@@ -1788,7 +1721,7 @@ df_find_def (rtx insn, rtx reg)
   uid = INSN_UID (insn);
   for (def_rec = DF_INSN_UID_DEFS (uid); *def_rec; def_rec++)
     {
-      struct df_ref *def = *def_rec;
+      df_ref def = *def_rec;
       if (rtx_equal_p (DF_REF_REAL_REG (def), reg))
        return def;
     }
@@ -1809,11 +1742,11 @@ df_reg_defined (rtx insn, rtx reg)
 /* Finds the reference corresponding to the use of REG in INSN.
    DF is the dataflow object.  */
   
-struct df_ref *
+df_ref 
 df_find_use (rtx insn, rtx reg)
 {
   unsigned int uid;
-  struct df_ref **use_rec;
+  df_ref *use_rec;
 
   if (GET_CODE (reg) == SUBREG)
     reg = SUBREG_REG (reg);
@@ -1822,14 +1755,14 @@ df_find_use (rtx insn, rtx reg)
   uid = INSN_UID (insn);
   for (use_rec = DF_INSN_UID_USES (uid); *use_rec; use_rec++)
     {
-      struct df_ref *use = *use_rec;
+      df_ref use = *use_rec;
       if (rtx_equal_p (DF_REF_REAL_REG (use), reg))
        return use;
     } 
   if (df->changeable_flags & DF_EQ_NOTES)
     for (use_rec = DF_INSN_UID_EQ_USES (uid); *use_rec; use_rec++)
       {
-       struct df_ref *use = *use_rec;
+       df_ref use = *use_rec;
        if (rtx_equal_p (DF_REF_REAL_REG (use), reg))
          return use; 
       }
@@ -2061,12 +1994,12 @@ df_dump_bottom (basic_block bb, FILE *file)
 
 
 void
-df_refs_chain_dump (struct df_ref **ref_rec, bool follow_chain, FILE *file)
+df_refs_chain_dump (df_ref *ref_rec, bool follow_chain, FILE *file)
 {
   fprintf (file, "{ ");
   while (*ref_rec)
     {
-      struct df_ref *ref = *ref_rec;
+      df_ref ref = *ref_rec;
       fprintf (file, "%c%d(%d)",
               DF_REF_REG_DEF_P (ref) ? 'd' : (DF_REF_FLAGS (ref) & DF_REF_IN_NOTE) ? 'e' : 'u',
               DF_REF_ID (ref),
@@ -2082,7 +2015,7 @@ df_refs_chain_dump (struct df_ref **ref_rec, bool follow_chain, FILE *file)
 /* Dump either a ref-def or reg-use chain.  */
 
 void
-df_regs_chain_dump (struct df_ref *ref,  FILE *file)
+df_regs_chain_dump (df_ref ref,  FILE *file)
 {
   fprintf (file, "{ ");
   while (ref)
@@ -2091,7 +2024,7 @@ df_regs_chain_dump (struct df_ref *ref,  FILE *file)
               DF_REF_REG_DEF_P (ref) ? 'd' : 'u',
               DF_REF_ID (ref),
               DF_REF_REGNO (ref));
-      ref = ref->next_reg;
+      ref = DF_REF_NEXT_REG (ref);
     }
   fprintf (file, "}");
 }
@@ -2103,7 +2036,7 @@ df_mws_dump (struct df_mw_hardreg **mws, FILE *file)
   while (*mws)
     {
       fprintf (file, "mw %c r[%d..%d]\n", 
-              ((*mws)->type == DF_REF_REG_DEF) ? 'd' : 'u',
+              (DF_MWS_REG_DEF_P (*mws)) ? 'd' : 'u',
               (*mws)->start_regno, (*mws)->end_regno);
       mws++;
     }
@@ -2153,17 +2086,18 @@ df_insn_debug (rtx insn, bool follow_chain, FILE *file)
 void
 df_insn_debug_regno (rtx insn, FILE *file)
 {
-  unsigned int uid = INSN_UID(insn);
+  struct df_insn_info *insn_info = DF_INSN_INFO_GET (insn);
 
   fprintf (file, "insn %d bb %d luid %d defs ",
-          uid, BLOCK_FOR_INSN (insn)->index, DF_INSN_LUID (insn));
-  df_refs_chain_dump (DF_INSN_UID_DEFS (uid), false, file);
+          INSN_UID (insn), BLOCK_FOR_INSN (insn)->index,
+          DF_INSN_INFO_LUID (insn_info));
+  df_refs_chain_dump (DF_INSN_INFO_DEFS (insn_info), false, file);
     
   fprintf (file, " uses ");
-  df_refs_chain_dump (DF_INSN_UID_USES (uid), false, file);
+  df_refs_chain_dump (DF_INSN_INFO_USES (insn_info), false, file);
 
   fprintf (file, " eq_uses ");
-  df_refs_chain_dump (DF_INSN_UID_EQ_USES (uid), false, file);
+  df_refs_chain_dump (DF_INSN_INFO_EQ_USES (insn_info), false, file);
   fprintf (file, "\n");
 }
 
@@ -2181,7 +2115,7 @@ df_regno_debug (unsigned int regno, FILE *file)
 
 
 void
-df_ref_debug (struct df_ref *ref, FILE *file)
+df_ref_debug (df_ref ref, FILE *file)
 {
   fprintf (file, "%c%d ",
           DF_REF_REG_DEF_P (ref) ? 'd' : 'u',
@@ -2189,7 +2123,7 @@ df_ref_debug (struct df_ref *ref, FILE *file)
   fprintf (file, "reg %d bb %d insn %d flag 0x%x type 0x%x ",
           DF_REF_REGNO (ref),
           DF_REF_BBNO (ref),
-          DF_REF_INSN (ref) ? INSN_UID (DF_REF_INSN (ref)) : -1,
+          DF_REF_IS_ARTIFICIAL (ref) ? -1 : DF_REF_INSN_UID (ref),
           DF_REF_FLAGS (ref),
           DF_REF_TYPE (ref));
   if (DF_REF_LOC (ref))
@@ -2225,7 +2159,7 @@ debug_df_regno (unsigned int regno)
 
 
 void
-debug_df_ref (struct df_ref *ref)
+debug_df_ref (df_ref ref)
 {
   df_ref_debug (ref, stderr);
 }