OSDN Git Service

* pa-host.c (MAP_FAILED): Define if not defined.
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / bb-reorder.c
1 /* Basic block reordering routines for the GNU compiler.
2    Copyright (C) 2000, 2002, 2003, 2004 Free Software Foundation, Inc.
3
4    This file is part of GCC.
5
6    GCC is free software; you can redistribute it and/or modify it
7    under the terms of the GNU General Public License as published by
8    the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
9    any later version.
10
11    GCC is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT
12    ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY
13    or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public
14    License for more details.
15
16    You should have received a copy of the GNU General Public License
17    along with GCC; see the file COPYING.  If not, write to the Free
18    Software Foundation, 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA
19    02111-1307, USA.  */
20
21 /* This (greedy) algorithm constructs traces in several rounds.
22    The construction starts from "seeds".  The seed for the first round
23    is the entry point of function.  When there are more than one seed
24    that one is selected first that has the lowest key in the heap
25    (see function bb_to_key).  Then the algorithm repeatedly adds the most
26    probable successor to the end of a trace.  Finally it connects the traces.
27
28    There are two parameters: Branch Threshold and Exec Threshold.
29    If the edge to a successor of the actual basic block is lower than
30    Branch Threshold or the frequency of the successor is lower than
31    Exec Threshold the successor will be the seed in one of the next rounds.
32    Each round has these parameters lower than the previous one.
33    The last round has to have these parameters set to zero
34    so that the remaining blocks are picked up.
35
36    The algorithm selects the most probable successor from all unvisited
37    successors and successors that have been added to this trace.
38    The other successors (that has not been "sent" to the next round) will be
39    other seeds for this round and the secondary traces will start in them.
40    If the successor has not been visited in this trace it is added to the trace
41    (however, there is some heuristic for simple branches).
42    If the successor has been visited in this trace the loop has been found.
43    If the loop has many iterations the loop is rotated so that the
44    source block of the most probable edge going out from the loop
45    is the last block of the trace.
46    If the loop has few iterations and there is no edge from the last block of
47    the loop going out from loop the loop header is duplicated.
48    Finally, the construction of the trace is terminated.
49
50    When connecting traces it first checks whether there is an edge from the
51    last block of one trace to the first block of another trace.
52    When there are still some unconnected traces it checks whether there exists
53    a basic block BB such that BB is a successor of the last bb of one trace
54    and BB is a predecessor of the first block of another trace. In this case,
55    BB is duplicated and the traces are connected through this duplicate.
56    The rest of traces are simply connected so there will be a jump to the
57    beginning of the rest of trace.
58
59
60    References:
61
62    "Software Trace Cache"
63    A. Ramirez, J. Larriba-Pey, C. Navarro, J. Torrellas and M. Valero; 1999
64    http://citeseer.nj.nec.com/15361.html
65
66 */
67
68 #include "config.h"
69 #include "system.h"
70 #include "coretypes.h"
71 #include "tm.h"
72 #include "rtl.h"
73 #include "regs.h"
74 #include "flags.h"
75 #include "timevar.h"
76 #include "output.h"
77 #include "cfglayout.h"
78 #include "fibheap.h"
79 #include "target.h"
80 #include "function.h"
81 #include "tm_p.h"
82 #include "obstack.h"
83 #include "expr.h"
84
85 /* The number of rounds.  In most cases there will only be 4 rounds, but
86    when partitioning hot and cold basic blocks into separate sections of
87    the .o file there will be an extra round.*/
88 #define N_ROUNDS 5
89
90 /* Stubs in case we don't have a return insn.
91    We have to check at runtime too, not only compiletime.  */  
92
93 #ifndef HAVE_return
94 #define HAVE_return 0
95 #define gen_return() NULL_RTX
96 #endif
97
98
99 /* Branch thresholds in thousandths (per mille) of the REG_BR_PROB_BASE.  */
100 static int branch_threshold[N_ROUNDS] = {400, 200, 100, 0, 0};
101
102 /* Exec thresholds in thousandths (per mille) of the frequency of bb 0.  */
103 static int exec_threshold[N_ROUNDS] = {500, 200, 50, 0, 0};
104
105 /* If edge frequency is lower than DUPLICATION_THRESHOLD per mille of entry
106    block the edge destination is not duplicated while connecting traces.  */
107 #define DUPLICATION_THRESHOLD 100
108
109 /* Length of unconditional jump instruction.  */
110 static int uncond_jump_length;
111
112 /* Structure to hold needed information for each basic block.  */
113 typedef struct bbro_basic_block_data_def
114 {
115   /* Which trace is the bb start of (-1 means it is not a start of a trace).  */
116   int start_of_trace;
117
118   /* Which trace is the bb end of (-1 means it is not an end of a trace).  */
119   int end_of_trace;
120
121   /* Which heap is BB in (if any)?  */
122   fibheap_t heap;
123
124   /* Which heap node is BB in (if any)?  */
125   fibnode_t node;
126 } bbro_basic_block_data;
127
128 /* The current size of the following dynamic array.  */
129 static int array_size;
130
131 /* The array which holds needed information for basic blocks.  */
132 static bbro_basic_block_data *bbd;
133
134 /* To avoid frequent reallocation the size of arrays is greater than needed,
135    the number of elements is (not less than) 1.25 * size_wanted.  */
136 #define GET_ARRAY_SIZE(X) ((((X) / 4) + 1) * 5)
137
138 /* Free the memory and set the pointer to NULL.  */
139 #define FREE(P) (gcc_assert (P), free (P), P = 0)
140
141 /* Structure for holding information about a trace.  */
142 struct trace
143 {
144   /* First and last basic block of the trace.  */
145   basic_block first, last;
146
147   /* The round of the STC creation which this trace was found in.  */
148   int round;
149
150   /* The length (i.e. the number of basic blocks) of the trace.  */
151   int length;
152 };
153
154 /* Maximum frequency and count of one of the entry blocks.  */
155 int max_entry_frequency;
156 gcov_type max_entry_count;
157
158 /* Local function prototypes.  */
159 static void find_traces (int *, struct trace *);
160 static basic_block rotate_loop (edge, struct trace *, int);
161 static void mark_bb_visited (basic_block, int);
162 static void find_traces_1_round (int, int, gcov_type, struct trace *, int *,
163                                  int, fibheap_t *, int);
164 static basic_block copy_bb (basic_block, edge, basic_block, int);
165 static fibheapkey_t bb_to_key (basic_block);
166 static bool better_edge_p (basic_block, edge, int, int, int, int, edge);
167 static void connect_traces (int, struct trace *);
168 static bool copy_bb_p (basic_block, int);
169 static int get_uncond_jump_length (void);
170 static bool push_to_next_round_p (basic_block, int, int, int, gcov_type);
171 static void add_unlikely_executed_notes (void);
172 static void find_rarely_executed_basic_blocks_and_crossing_edges (edge *, 
173                                                                   int *,
174                                                                   int *);
175 static void mark_bb_for_unlikely_executed_section  (basic_block);
176 static void add_labels_and_missing_jumps (edge *, int);
177 static void add_reg_crossing_jump_notes (void);
178 static void fix_up_fall_thru_edges (void);
179 static void fix_edges_for_rarely_executed_code (edge *, int);
180 static void fix_crossing_conditional_branches (void);
181 static void fix_crossing_unconditional_branches (void);
182 \f
183 /* Check to see if bb should be pushed into the next round of trace
184    collections or not.  Reasons for pushing the block forward are 1).
185    If the block is cold, we are doing partitioning, and there will be
186    another round (cold partition blocks are not supposed to be
187    collected into traces until the very last round); or 2). There will
188    be another round, and the basic block is not "hot enough" for the
189    current round of trace collection.  */
190
191 static bool
192 push_to_next_round_p (basic_block bb, int round, int number_of_rounds,
193                       int exec_th, gcov_type count_th)
194 {
195   bool there_exists_another_round;
196   bool cold_block;
197   bool block_not_hot_enough;
198   bool next_round_is_last;
199
200   there_exists_another_round = round < number_of_rounds - 1;
201   next_round_is_last = round + 1 == number_of_rounds - 1;
202
203   cold_block = (flag_reorder_blocks_and_partition 
204                 && BB_PARTITION (bb) == BB_COLD_PARTITION);
205
206   block_not_hot_enough = (bb->frequency < exec_th 
207                           || bb->count < count_th
208                           || probably_never_executed_bb_p (bb));
209
210   if (flag_reorder_blocks_and_partition
211       && next_round_is_last
212       && BB_PARTITION (bb) != BB_COLD_PARTITION)
213     return false;
214   else if (there_exists_another_round
215       && (cold_block || block_not_hot_enough))
216     return true;
217   else 
218     return false;
219 }
220
221 /* Find the traces for Software Trace Cache.  Chain each trace through
222    RBI()->next.  Store the number of traces to N_TRACES and description of
223    traces to TRACES.  */
224
225 static void
226 find_traces (int *n_traces, struct trace *traces)
227 {
228   int i;
229   int number_of_rounds;
230   edge e;
231   edge_iterator ei;
232   fibheap_t heap;
233
234   /* Add one extra round of trace collection when partitioning hot/cold
235      basic blocks into separate sections.  The last round is for all the
236      cold blocks (and ONLY the cold blocks).  */
237
238   number_of_rounds = N_ROUNDS - 1;
239   if (flag_reorder_blocks_and_partition)
240     number_of_rounds = N_ROUNDS;
241
242   /* Insert entry points of function into heap.  */
243   heap = fibheap_new ();
244   max_entry_frequency = 0;
245   max_entry_count = 0;
246   FOR_EACH_EDGE (e, ei, ENTRY_BLOCK_PTR->succs)
247     {
248       bbd[e->dest->index].heap = heap;
249       bbd[e->dest->index].node = fibheap_insert (heap, bb_to_key (e->dest),
250                                                     e->dest);
251       if (e->dest->frequency > max_entry_frequency)
252         max_entry_frequency = e->dest->frequency;
253       if (e->dest->count > max_entry_count)
254         max_entry_count = e->dest->count;
255     }
256
257   /* Find the traces.  */
258   for (i = 0; i < number_of_rounds; i++)
259     {
260       gcov_type count_threshold;
261
262       if (dump_file)
263         fprintf (dump_file, "STC - round %d\n", i + 1);
264
265       if (max_entry_count < INT_MAX / 1000)
266         count_threshold = max_entry_count * exec_threshold[i] / 1000;
267       else
268         count_threshold = max_entry_count / 1000 * exec_threshold[i];
269
270       find_traces_1_round (REG_BR_PROB_BASE * branch_threshold[i] / 1000,
271                            max_entry_frequency * exec_threshold[i] / 1000,
272                            count_threshold, traces, n_traces, i, &heap,
273                            number_of_rounds);
274     }
275   fibheap_delete (heap);
276
277   if (dump_file)
278     {
279       for (i = 0; i < *n_traces; i++)
280         {
281           basic_block bb;
282           fprintf (dump_file, "Trace %d (round %d):  ", i + 1,
283                    traces[i].round + 1);
284           for (bb = traces[i].first; bb != traces[i].last; bb = bb->rbi->next)
285             fprintf (dump_file, "%d [%d] ", bb->index, bb->frequency);
286           fprintf (dump_file, "%d [%d]\n", bb->index, bb->frequency);
287         }
288       fflush (dump_file);
289     }
290 }
291
292 /* Rotate loop whose back edge is BACK_EDGE in the tail of trace TRACE
293    (with sequential number TRACE_N).  */
294
295 static basic_block
296 rotate_loop (edge back_edge, struct trace *trace, int trace_n)
297 {
298   basic_block bb;
299
300   /* Information about the best end (end after rotation) of the loop.  */
301   basic_block best_bb = NULL;
302   edge best_edge = NULL;
303   int best_freq = -1;
304   gcov_type best_count = -1;
305   /* The best edge is preferred when its destination is not visited yet
306      or is a start block of some trace.  */
307   bool is_preferred = false;
308
309   /* Find the most frequent edge that goes out from current trace.  */
310   bb = back_edge->dest;
311   do
312     {
313       edge e;
314       edge_iterator ei;
315
316       FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
317         if (e->dest != EXIT_BLOCK_PTR
318             && e->dest->rbi->visited != trace_n
319             && (e->flags & EDGE_CAN_FALLTHRU)
320             && !(e->flags & EDGE_COMPLEX))
321         {
322           if (is_preferred)
323             {
324               /* The best edge is preferred.  */
325               if (!e->dest->rbi->visited
326                   || bbd[e->dest->index].start_of_trace >= 0)
327                 {
328                   /* The current edge E is also preferred.  */
329                   int freq = EDGE_FREQUENCY (e);
330                   if (freq > best_freq || e->count > best_count)
331                     {
332                       best_freq = freq;
333                       best_count = e->count;
334                       best_edge = e;
335                       best_bb = bb;
336                     }
337                 }
338             }
339           else
340             {
341               if (!e->dest->rbi->visited
342                   || bbd[e->dest->index].start_of_trace >= 0)
343                 {
344                   /* The current edge E is preferred.  */
345                   is_preferred = true;
346                   best_freq = EDGE_FREQUENCY (e);
347                   best_count = e->count;
348                   best_edge = e;
349                   best_bb = bb;
350                 }
351               else
352                 {
353                   int freq = EDGE_FREQUENCY (e);
354                   if (!best_edge || freq > best_freq || e->count > best_count)
355                     {
356                       best_freq = freq;
357                       best_count = e->count;
358                       best_edge = e;
359                       best_bb = bb;
360                     }
361                 }
362             }
363         }
364       bb = bb->rbi->next;
365     }
366   while (bb != back_edge->dest);
367
368   if (best_bb)
369     {
370       /* Rotate the loop so that the BEST_EDGE goes out from the last block of
371          the trace.  */
372       if (back_edge->dest == trace->first)
373         {
374           trace->first = best_bb->rbi->next;
375         }
376       else
377         {
378           basic_block prev_bb;
379
380           for (prev_bb = trace->first;
381                prev_bb->rbi->next != back_edge->dest;
382                prev_bb = prev_bb->rbi->next)
383             ;
384           prev_bb->rbi->next = best_bb->rbi->next;
385
386           /* Try to get rid of uncond jump to cond jump.  */
387           if (EDGE_COUNT (prev_bb->succs) == 1)
388             {
389               basic_block header = EDGE_SUCC (prev_bb, 0)->dest;
390
391               /* Duplicate HEADER if it is a small block containing cond jump
392                  in the end.  */
393               if (any_condjump_p (BB_END (header)) && copy_bb_p (header, 0)
394                   && !find_reg_note (BB_END (header), REG_CROSSING_JUMP, 
395                                      NULL_RTX))
396                 {
397                   copy_bb (header, EDGE_SUCC (prev_bb, 0), prev_bb, trace_n);
398                 }
399             }
400         }
401     }
402   else
403     {
404       /* We have not found suitable loop tail so do no rotation.  */
405       best_bb = back_edge->src;
406     }
407   best_bb->rbi->next = NULL;
408   return best_bb;
409 }
410
411 /* This function marks BB that it was visited in trace number TRACE.  */
412
413 static void
414 mark_bb_visited (basic_block bb, int trace)
415 {
416   bb->rbi->visited = trace;
417   if (bbd[bb->index].heap)
418     {
419       fibheap_delete_node (bbd[bb->index].heap, bbd[bb->index].node);
420       bbd[bb->index].heap = NULL;
421       bbd[bb->index].node = NULL;
422     }
423 }
424
425 /* One round of finding traces. Find traces for BRANCH_TH and EXEC_TH i.e. do
426    not include basic blocks their probability is lower than BRANCH_TH or their
427    frequency is lower than EXEC_TH into traces (or count is lower than
428    COUNT_TH).  It stores the new traces into TRACES and modifies the number of
429    traces *N_TRACES. Sets the round (which the trace belongs to) to ROUND. It
430    expects that starting basic blocks are in *HEAP and at the end it deletes
431    *HEAP and stores starting points for the next round into new *HEAP.  */
432
433 static void
434 find_traces_1_round (int branch_th, int exec_th, gcov_type count_th,
435                      struct trace *traces, int *n_traces, int round,
436                      fibheap_t *heap, int number_of_rounds)
437 {
438   /* The following variable refers to the last round in which non-"cold" 
439      blocks may be collected into a trace.  */
440
441   int last_round = N_ROUNDS - 1;
442
443   /* Heap for discarded basic blocks which are possible starting points for
444      the next round.  */
445   fibheap_t new_heap = fibheap_new ();
446
447   while (!fibheap_empty (*heap))
448     {
449       basic_block bb;
450       struct trace *trace;
451       edge best_edge, e;
452       fibheapkey_t key;
453       edge_iterator ei;
454
455       bb = fibheap_extract_min (*heap);
456       bbd[bb->index].heap = NULL;
457       bbd[bb->index].node = NULL;
458
459       if (dump_file)
460         fprintf (dump_file, "Getting bb %d\n", bb->index);
461
462       /* If the BB's frequency is too low send BB to the next round.  When
463          partitioning hot/cold blocks into separate sections, make sure all
464          the cold blocks (and ONLY the cold blocks) go into the (extra) final
465          round.  */
466
467       if (push_to_next_round_p (bb, round, number_of_rounds, exec_th, 
468                                 count_th))
469         {
470           int key = bb_to_key (bb);
471           bbd[bb->index].heap = new_heap;
472           bbd[bb->index].node = fibheap_insert (new_heap, key, bb);
473
474           if (dump_file)
475             fprintf (dump_file,
476                      "  Possible start point of next round: %d (key: %d)\n",
477                      bb->index, key);
478           continue;
479         }
480
481       trace = traces + *n_traces;
482       trace->first = bb;
483       trace->round = round;
484       trace->length = 0;
485       (*n_traces)++;
486
487       do
488         {
489           int prob, freq;
490
491           /* The probability and frequency of the best edge.  */
492           int best_prob = INT_MIN / 2;
493           int best_freq = INT_MIN / 2;
494
495           best_edge = NULL;
496           mark_bb_visited (bb, *n_traces);
497           trace->length++;
498
499           if (dump_file)
500             fprintf (dump_file, "Basic block %d was visited in trace %d\n",
501                      bb->index, *n_traces - 1);
502
503           /* Select the successor that will be placed after BB.  */
504           FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
505             {
506               gcc_assert (!(e->flags & EDGE_FAKE));
507
508               if (e->dest == EXIT_BLOCK_PTR)
509                 continue;
510
511               if (e->dest->rbi->visited
512                   && e->dest->rbi->visited != *n_traces)
513                 continue;
514
515               if (BB_PARTITION (e->dest) == BB_COLD_PARTITION
516                   && round < last_round)
517                 continue;
518
519               prob = e->probability;
520               freq = EDGE_FREQUENCY (e);
521
522               /* Edge that cannot be fallthru or improbable or infrequent
523                  successor (i.e. it is unsuitable successor).  */
524               if (!(e->flags & EDGE_CAN_FALLTHRU) || (e->flags & EDGE_COMPLEX)
525                   || prob < branch_th || freq < exec_th || e->count < count_th)
526                 continue;
527
528               /* If partitioning hot/cold basic blocks, don't consider edges
529                  that cross section boundaries.  */
530
531               if (better_edge_p (bb, e, prob, freq, best_prob, best_freq,
532                                  best_edge))
533                 {
534                   best_edge = e;
535                   best_prob = prob;
536                   best_freq = freq;
537                 }
538             }
539
540           /* If the best destination has multiple predecessors, and can be
541              duplicated cheaper than a jump, don't allow it to be added
542              to a trace.  We'll duplicate it when connecting traces.  */
543           if (best_edge && EDGE_COUNT (best_edge->dest->preds) >= 2
544               && copy_bb_p (best_edge->dest, 0))
545             best_edge = NULL;
546
547           /* Add all non-selected successors to the heaps.  */
548           FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
549             {
550               if (e == best_edge
551                   || e->dest == EXIT_BLOCK_PTR
552                   || e->dest->rbi->visited)
553                 continue;
554
555               key = bb_to_key (e->dest);
556
557               if (bbd[e->dest->index].heap)
558                 {
559                   /* E->DEST is already in some heap.  */
560                   if (key != bbd[e->dest->index].node->key)
561                     {
562                       if (dump_file)
563                         {
564                           fprintf (dump_file,
565                                    "Changing key for bb %d from %ld to %ld.\n",
566                                    e->dest->index,
567                                    (long) bbd[e->dest->index].node->key,
568                                    key);
569                         }
570                       fibheap_replace_key (bbd[e->dest->index].heap,
571                                            bbd[e->dest->index].node, key);
572                     }
573                 }
574               else
575                 {
576                   fibheap_t which_heap = *heap;
577
578                   prob = e->probability;
579                   freq = EDGE_FREQUENCY (e);
580
581                   if (!(e->flags & EDGE_CAN_FALLTHRU)
582                       || (e->flags & EDGE_COMPLEX)
583                       || prob < branch_th || freq < exec_th
584                       || e->count < count_th)
585                     {
586                       /* When partitioning hot/cold basic blocks, make sure
587                          the cold blocks (and only the cold blocks) all get
588                          pushed to the last round of trace collection.  */
589
590                       if (push_to_next_round_p (e->dest, round, 
591                                                 number_of_rounds,
592                                                 exec_th, count_th))
593                         which_heap = new_heap;
594                     }
595
596                   bbd[e->dest->index].heap = which_heap;
597                   bbd[e->dest->index].node = fibheap_insert (which_heap,
598                                                                 key, e->dest);
599
600                   if (dump_file)
601                     {
602                       fprintf (dump_file,
603                                "  Possible start of %s round: %d (key: %ld)\n",
604                                (which_heap == new_heap) ? "next" : "this",
605                                e->dest->index, (long) key);
606                     }
607
608                 }
609             }
610
611           if (best_edge) /* Suitable successor was found.  */
612             {
613               if (best_edge->dest->rbi->visited == *n_traces)
614                 {
615                   /* We do nothing with one basic block loops.  */
616                   if (best_edge->dest != bb)
617                     {
618                       if (EDGE_FREQUENCY (best_edge)
619                           > 4 * best_edge->dest->frequency / 5)
620                         {
621                           /* The loop has at least 4 iterations.  If the loop
622                              header is not the first block of the function
623                              we can rotate the loop.  */
624
625                           if (best_edge->dest != ENTRY_BLOCK_PTR->next_bb)
626                             {
627                               if (dump_file)
628                                 {
629                                   fprintf (dump_file,
630                                            "Rotating loop %d - %d\n",
631                                            best_edge->dest->index, bb->index);
632                                 }
633                               bb->rbi->next = best_edge->dest;
634                               bb = rotate_loop (best_edge, trace, *n_traces);
635                             }
636                         }
637                       else
638                         {
639                           /* The loop has less than 4 iterations.  */
640
641                           if (EDGE_COUNT (bb->succs) == 1
642                               && copy_bb_p (best_edge->dest, !optimize_size))
643                             {
644                               bb = copy_bb (best_edge->dest, best_edge, bb,
645                                             *n_traces);
646                             }
647                         }
648                     }
649
650                   /* Terminate the trace.  */
651                   break;
652                 }
653               else
654                 {
655                   /* Check for a situation
656
657                     A
658                    /|
659                   B |
660                    \|
661                     C
662
663                   where
664                   EDGE_FREQUENCY (AB) + EDGE_FREQUENCY (BC)
665                     >= EDGE_FREQUENCY (AC).
666                   (i.e. 2 * B->frequency >= EDGE_FREQUENCY (AC) )
667                   Best ordering is then A B C.
668
669                   This situation is created for example by:
670
671                   if (A) B;
672                   C;
673
674                   */
675
676                   FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
677                     if (e != best_edge
678                         && (e->flags & EDGE_CAN_FALLTHRU)
679                         && !(e->flags & EDGE_COMPLEX)
680                         && !e->dest->rbi->visited
681                         && EDGE_COUNT (e->dest->preds) == 1
682                         && !(e->flags & EDGE_CROSSING)
683                         && EDGE_COUNT (e->dest->succs) == 1
684                         && (EDGE_SUCC (e->dest, 0)->flags & EDGE_CAN_FALLTHRU)
685                         && !(EDGE_SUCC (e->dest, 0)->flags & EDGE_COMPLEX)
686                         && EDGE_SUCC (e->dest, 0)->dest == best_edge->dest
687                         && 2 * e->dest->frequency >= EDGE_FREQUENCY (best_edge))
688                       {
689                         best_edge = e;
690                         if (dump_file)
691                           fprintf (dump_file, "Selecting BB %d\n",
692                                    best_edge->dest->index);
693                         break;
694                       }
695
696                   bb->rbi->next = best_edge->dest;
697                   bb = best_edge->dest;
698                 }
699             }
700         }
701       while (best_edge);
702       trace->last = bb;
703       bbd[trace->first->index].start_of_trace = *n_traces - 1;
704       bbd[trace->last->index].end_of_trace = *n_traces - 1;
705
706       /* The trace is terminated so we have to recount the keys in heap
707          (some block can have a lower key because now one of its predecessors
708          is an end of the trace).  */
709       FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
710         {
711           if (e->dest == EXIT_BLOCK_PTR
712               || e->dest->rbi->visited)
713             continue;
714
715           if (bbd[e->dest->index].heap)
716             {
717               key = bb_to_key (e->dest);
718               if (key != bbd[e->dest->index].node->key)
719                 {
720                   if (dump_file)
721                     {
722                       fprintf (dump_file,
723                                "Changing key for bb %d from %ld to %ld.\n",
724                                e->dest->index,
725                                (long) bbd[e->dest->index].node->key, key);
726                     }
727                   fibheap_replace_key (bbd[e->dest->index].heap,
728                                        bbd[e->dest->index].node,
729                                        key);
730                 }
731             }
732         }
733     }
734
735   fibheap_delete (*heap);
736
737   /* "Return" the new heap.  */
738   *heap = new_heap;
739 }
740
741 /* Create a duplicate of the basic block OLD_BB and redirect edge E to it, add
742    it to trace after BB, mark OLD_BB visited and update pass' data structures
743    (TRACE is a number of trace which OLD_BB is duplicated to).  */
744
745 static basic_block
746 copy_bb (basic_block old_bb, edge e, basic_block bb, int trace)
747 {
748   basic_block new_bb;
749
750   new_bb = duplicate_block (old_bb, e);
751   BB_COPY_PARTITION (new_bb, old_bb);
752
753   gcc_assert (e->dest == new_bb);
754   gcc_assert (!e->dest->rbi->visited);
755
756   if (dump_file)
757     fprintf (dump_file,
758              "Duplicated bb %d (created bb %d)\n",
759              old_bb->index, new_bb->index);
760   new_bb->rbi->visited = trace;
761   new_bb->rbi->next = bb->rbi->next;
762   bb->rbi->next = new_bb;
763
764   if (new_bb->index >= array_size || last_basic_block > array_size)
765     {
766       int i;
767       int new_size;
768
769       new_size = MAX (last_basic_block, new_bb->index + 1);
770       new_size = GET_ARRAY_SIZE (new_size);
771       bbd = xrealloc (bbd, new_size * sizeof (bbro_basic_block_data));
772       for (i = array_size; i < new_size; i++)
773         {
774           bbd[i].start_of_trace = -1;
775           bbd[i].end_of_trace = -1;
776           bbd[i].heap = NULL;
777           bbd[i].node = NULL;
778         }
779       array_size = new_size;
780
781       if (dump_file)
782         {
783           fprintf (dump_file,
784                    "Growing the dynamic array to %d elements.\n",
785                    array_size);
786         }
787     }
788
789   return new_bb;
790 }
791
792 /* Compute and return the key (for the heap) of the basic block BB.  */
793
794 static fibheapkey_t
795 bb_to_key (basic_block bb)
796 {
797   edge e;
798   edge_iterator ei;
799   int priority = 0;
800
801   /* Do not start in probably never executed blocks.  */
802
803   if (BB_PARTITION (bb) == BB_COLD_PARTITION
804       || probably_never_executed_bb_p (bb))
805     return BB_FREQ_MAX;
806
807   /* Prefer blocks whose predecessor is an end of some trace
808      or whose predecessor edge is EDGE_DFS_BACK.  */
809   FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->preds)
810     {
811       if ((e->src != ENTRY_BLOCK_PTR && bbd[e->src->index].end_of_trace >= 0)
812           || (e->flags & EDGE_DFS_BACK))
813         {
814           int edge_freq = EDGE_FREQUENCY (e);
815
816           if (edge_freq > priority)
817             priority = edge_freq;
818         }
819     }
820
821   if (priority)
822     /* The block with priority should have significantly lower key.  */
823     return -(100 * BB_FREQ_MAX + 100 * priority + bb->frequency);
824   return -bb->frequency;
825 }
826
827 /* Return true when the edge E from basic block BB is better than the temporary
828    best edge (details are in function).  The probability of edge E is PROB. The
829    frequency of the successor is FREQ.  The current best probability is
830    BEST_PROB, the best frequency is BEST_FREQ.
831    The edge is considered to be equivalent when PROB does not differ much from
832    BEST_PROB; similarly for frequency.  */
833
834 static bool
835 better_edge_p (basic_block bb, edge e, int prob, int freq, int best_prob,
836                int best_freq, edge cur_best_edge)
837 {
838   bool is_better_edge;
839
840   /* The BEST_* values do not have to be best, but can be a bit smaller than
841      maximum values.  */
842   int diff_prob = best_prob / 10;
843   int diff_freq = best_freq / 10;
844
845   if (prob > best_prob + diff_prob)
846     /* The edge has higher probability than the temporary best edge.  */
847     is_better_edge = true;
848   else if (prob < best_prob - diff_prob)
849     /* The edge has lower probability than the temporary best edge.  */
850     is_better_edge = false;
851   else if (freq < best_freq - diff_freq)
852     /* The edge and the temporary best edge  have almost equivalent
853        probabilities.  The higher frequency of a successor now means
854        that there is another edge going into that successor.
855        This successor has lower frequency so it is better.  */
856     is_better_edge = true;
857   else if (freq > best_freq + diff_freq)
858     /* This successor has higher frequency so it is worse.  */
859     is_better_edge = false;
860   else if (e->dest->prev_bb == bb)
861     /* The edges have equivalent probabilities and the successors
862        have equivalent frequencies.  Select the previous successor.  */
863     is_better_edge = true;
864   else
865     is_better_edge = false;
866
867   /* If we are doing hot/cold partitioning, make sure that we always favor
868      non-crossing edges over crossing edges.  */
869
870   if (!is_better_edge
871       && flag_reorder_blocks_and_partition 
872       && cur_best_edge 
873       && (cur_best_edge->flags & EDGE_CROSSING)
874       && !(e->flags & EDGE_CROSSING))
875     is_better_edge = true;
876
877   return is_better_edge;
878 }
879
880 /* Connect traces in array TRACES, N_TRACES is the count of traces.  */
881
882 static void
883 connect_traces (int n_traces, struct trace *traces)
884 {
885   int i;
886   int unconnected_hot_trace_count = 0;
887   bool cold_connected = true;
888   bool *connected;
889   bool *cold_traces;
890   int last_trace;
891   int freq_threshold;
892   gcov_type count_threshold;
893
894   freq_threshold = max_entry_frequency * DUPLICATION_THRESHOLD / 1000;
895   if (max_entry_count < INT_MAX / 1000)
896     count_threshold = max_entry_count * DUPLICATION_THRESHOLD / 1000;
897   else
898     count_threshold = max_entry_count / 1000 * DUPLICATION_THRESHOLD;
899
900   connected = xcalloc (n_traces, sizeof (bool));
901   last_trace = -1;
902
903   /* If we are partitioning hot/cold basic blocks, mark the cold
904      traces as already connected, to remove them from consideration
905      for connection to the hot traces.  After the hot traces have all
906      been connected (determined by "unconnected_hot_trace_count"), we
907      will go back and connect the cold traces.  */
908
909   cold_traces = xcalloc (n_traces, sizeof (bool));
910
911   if (flag_reorder_blocks_and_partition)
912     for (i = 0; i < n_traces; i++)
913       {
914         if (BB_PARTITION (traces[i].first) == BB_COLD_PARTITION)
915           {
916             connected[i] = true;
917             cold_traces[i] = true;
918             cold_connected = false;
919           }
920         else
921           unconnected_hot_trace_count++;
922       }
923   
924   for (i = 0; i < n_traces || !cold_connected ; i++)
925     {
926       int t = i;
927       int t2;
928       edge e, best;
929       int best_len;
930
931       /* If we are partitioning hot/cold basic blocks, check to see
932          if all the hot traces have been connected.  If so, go back
933          and mark the cold traces as unconnected so we can connect
934          them up too.  Re-set "i" to the first (unconnected) cold
935          trace. Use flag "cold_connected" to make sure we don't do
936          this step more than once.  */
937
938       if (flag_reorder_blocks_and_partition
939           && (i >= n_traces || unconnected_hot_trace_count <= 0)
940           && !cold_connected)
941         {
942           int j;
943           int first_cold_trace = -1;
944
945           for (j = 0; j < n_traces; j++)
946             if (cold_traces[j])
947               {
948                 connected[j] = false;
949                 if (first_cold_trace == -1)
950                   first_cold_trace = j;
951               }
952           i = t = first_cold_trace;
953           cold_connected = true;
954         }
955
956       if (connected[t])
957         continue;
958
959       connected[t] = true;
960       if (unconnected_hot_trace_count > 0)
961         unconnected_hot_trace_count--;
962
963       /* Find the predecessor traces.  */
964       for (t2 = t; t2 > 0;)
965         {
966           edge_iterator ei;
967           best = NULL;
968           best_len = 0;
969           FOR_EACH_EDGE (e, ei, traces[t2].first->preds)
970             {
971               int si = e->src->index;
972
973               if (e->src != ENTRY_BLOCK_PTR
974                   && (e->flags & EDGE_CAN_FALLTHRU)
975                   && !(e->flags & EDGE_COMPLEX)
976                   && bbd[si].end_of_trace >= 0
977                   && !connected[bbd[si].end_of_trace]
978                   && (!best
979                       || e->probability > best->probability
980                       || (e->probability == best->probability
981                           && traces[bbd[si].end_of_trace].length > best_len)))
982                 {
983                   best = e;
984                   best_len = traces[bbd[si].end_of_trace].length;
985                 }
986             }
987           if (best)
988             {
989               best->src->rbi->next = best->dest;
990               t2 = bbd[best->src->index].end_of_trace;
991               connected[t2] = true;
992
993               if (unconnected_hot_trace_count > 0)
994                 unconnected_hot_trace_count--;
995
996               if (dump_file)
997                 {
998                   fprintf (dump_file, "Connection: %d %d\n",
999                            best->src->index, best->dest->index);
1000                 }
1001             }
1002           else
1003             break;
1004         }
1005
1006       if (last_trace >= 0)
1007         traces[last_trace].last->rbi->next = traces[t2].first;
1008       last_trace = t;
1009
1010       /* Find the successor traces.  */
1011       while (1)
1012         {
1013           /* Find the continuation of the chain.  */
1014           edge_iterator ei;
1015           best = NULL;
1016           best_len = 0;
1017           FOR_EACH_EDGE (e, ei, traces[t].last->succs)
1018             {
1019               int di = e->dest->index;
1020
1021               if (e->dest != EXIT_BLOCK_PTR
1022                   && (e->flags & EDGE_CAN_FALLTHRU)
1023                   && !(e->flags & EDGE_COMPLEX)
1024                   && bbd[di].start_of_trace >= 0
1025                   && !connected[bbd[di].start_of_trace]
1026                   && (!best
1027                       || e->probability > best->probability
1028                       || (e->probability == best->probability
1029                           && traces[bbd[di].start_of_trace].length > best_len)))
1030                 {
1031                   best = e;
1032                   best_len = traces[bbd[di].start_of_trace].length;
1033                 }
1034             }
1035
1036           if (best)
1037             {
1038               if (dump_file)
1039                 {
1040                   fprintf (dump_file, "Connection: %d %d\n",
1041                            best->src->index, best->dest->index);
1042                 }
1043               t = bbd[best->dest->index].start_of_trace;
1044               traces[last_trace].last->rbi->next = traces[t].first;
1045               connected[t] = true;
1046               if (unconnected_hot_trace_count > 0)
1047                 unconnected_hot_trace_count--;
1048               last_trace = t;
1049             }
1050           else
1051             {
1052               /* Try to connect the traces by duplication of 1 block.  */
1053               edge e2;
1054               basic_block next_bb = NULL;
1055               bool try_copy = false;
1056
1057               FOR_EACH_EDGE (e, ei, traces[t].last->succs)
1058                 if (e->dest != EXIT_BLOCK_PTR
1059                     && (e->flags & EDGE_CAN_FALLTHRU)
1060                     && !(e->flags & EDGE_COMPLEX)
1061                     && (!best || e->probability > best->probability))
1062                   {
1063                     edge_iterator ei;
1064                     edge best2 = NULL;
1065                     int best2_len = 0;
1066
1067                     /* If the destination is a start of a trace which is only
1068                        one block long, then no need to search the successor
1069                        blocks of the trace.  Accept it.  */
1070                     if (bbd[e->dest->index].start_of_trace >= 0
1071                         && traces[bbd[e->dest->index].start_of_trace].length
1072                            == 1)
1073                       {
1074                         best = e;
1075                         try_copy = true;
1076                         continue;
1077                       }
1078
1079                     FOR_EACH_EDGE (e2, ei, e->dest->succs)
1080                       {
1081                         int di = e2->dest->index;
1082
1083                         if (e2->dest == EXIT_BLOCK_PTR
1084                             || ((e2->flags & EDGE_CAN_FALLTHRU)
1085                                 && !(e2->flags & EDGE_COMPLEX)
1086                                 && bbd[di].start_of_trace >= 0
1087                                 && !connected[bbd[di].start_of_trace]
1088                                 && (EDGE_FREQUENCY (e2) >= freq_threshold)
1089                                 && (e2->count >= count_threshold)
1090                                 && (!best2
1091                                     || e2->probability > best2->probability
1092                                     || (e2->probability == best2->probability
1093                                         && traces[bbd[di].start_of_trace].length
1094                                            > best2_len))))
1095                           {
1096                             best = e;
1097                             best2 = e2;
1098                             if (e2->dest != EXIT_BLOCK_PTR)
1099                               best2_len = traces[bbd[di].start_of_trace].length;
1100                             else
1101                               best2_len = INT_MAX;
1102                             next_bb = e2->dest;
1103                             try_copy = true;
1104                           }
1105                       }
1106                   }
1107
1108               if (flag_reorder_blocks_and_partition)
1109                 try_copy = false;
1110
1111               /* Copy tiny blocks always; copy larger blocks only when the
1112                  edge is traversed frequently enough.  */
1113               if (try_copy
1114                   && copy_bb_p (best->dest,
1115                                 !optimize_size
1116                                 && EDGE_FREQUENCY (best) >= freq_threshold
1117                                 && best->count >= count_threshold))
1118                 {
1119                   basic_block new_bb;
1120
1121                   if (dump_file)
1122                     {
1123                       fprintf (dump_file, "Connection: %d %d ",
1124                                traces[t].last->index, best->dest->index);
1125                       if (!next_bb)
1126                         fputc ('\n', dump_file);
1127                       else if (next_bb == EXIT_BLOCK_PTR)
1128                         fprintf (dump_file, "exit\n");
1129                       else
1130                         fprintf (dump_file, "%d\n", next_bb->index);
1131                     }
1132
1133                   new_bb = copy_bb (best->dest, best, traces[t].last, t);
1134                   traces[t].last = new_bb;
1135                   if (next_bb && next_bb != EXIT_BLOCK_PTR)
1136                     {
1137                       t = bbd[next_bb->index].start_of_trace;
1138                       traces[last_trace].last->rbi->next = traces[t].first;
1139                       connected[t] = true;
1140                       if (unconnected_hot_trace_count > 0)
1141                         unconnected_hot_trace_count--;
1142                       last_trace = t;
1143                     }
1144                   else
1145                     break;      /* Stop finding the successor traces.  */
1146                 }
1147               else
1148                 break;  /* Stop finding the successor traces.  */
1149             }
1150         }
1151     }
1152
1153   if (dump_file)
1154     {
1155       basic_block bb;
1156
1157       fprintf (dump_file, "Final order:\n");
1158       for (bb = traces[0].first; bb; bb = bb->rbi->next)
1159         fprintf (dump_file, "%d ", bb->index);
1160       fprintf (dump_file, "\n");
1161       fflush (dump_file);
1162     }
1163
1164   FREE (connected);
1165   FREE (cold_traces);
1166 }
1167
1168 /* Return true when BB can and should be copied. CODE_MAY_GROW is true
1169    when code size is allowed to grow by duplication.  */
1170
1171 static bool
1172 copy_bb_p (basic_block bb, int code_may_grow)
1173 {
1174   int size = 0;
1175   int max_size = uncond_jump_length;
1176   rtx insn;
1177
1178   if (!bb->frequency)
1179     return false;
1180   if (EDGE_COUNT (bb->preds) < 2)
1181     return false;
1182   if (!can_duplicate_block_p (bb))
1183     return false;
1184
1185   /* Avoid duplicating blocks which have many successors (PR/13430).  */
1186   if (EDGE_COUNT (bb->succs) > 8)
1187     return false;
1188
1189   if (code_may_grow && maybe_hot_bb_p (bb))
1190     max_size *= 8;
1191
1192   for (insn = BB_HEAD (bb); insn != NEXT_INSN (BB_END (bb));
1193        insn = NEXT_INSN (insn))
1194     {
1195       if (INSN_P (insn))
1196         size += get_attr_length (insn);
1197     }
1198
1199   if (size <= max_size)
1200     return true;
1201
1202   if (dump_file)
1203     {
1204       fprintf (dump_file,
1205                "Block %d can't be copied because its size = %d.\n",
1206                bb->index, size);
1207     }
1208
1209   return false;
1210 }
1211
1212 /* Return the length of unconditional jump instruction.  */
1213
1214 static int
1215 get_uncond_jump_length (void)
1216 {
1217   rtx label, jump;
1218   int length;
1219
1220   label = emit_label_before (gen_label_rtx (), get_insns ());
1221   jump = emit_jump_insn (gen_jump (label));
1222
1223   length = get_attr_length (jump);
1224
1225   delete_insn (jump);
1226   delete_insn (label);
1227   return length;
1228 }
1229
1230 static void
1231 add_unlikely_executed_notes (void)
1232 {
1233   basic_block bb;
1234
1235   /* Add the UNLIKELY_EXECUTED_NOTES to each cold basic block.  */
1236
1237   FOR_EACH_BB (bb)
1238     if (BB_PARTITION (bb) == BB_COLD_PARTITION)
1239       mark_bb_for_unlikely_executed_section (bb);
1240 }
1241
1242 /* Find the basic blocks that are rarely executed and need to be moved to
1243    a separate section of the .o file (to cut down on paging and improve
1244    cache locality).  */
1245
1246 static void
1247 find_rarely_executed_basic_blocks_and_crossing_edges (edge *crossing_edges, 
1248                                                       int *n_crossing_edges, 
1249                                                       int *max_idx)
1250 {
1251   basic_block bb;
1252   bool has_hot_blocks = false;
1253   edge e;
1254   int i;
1255   edge_iterator ei;
1256
1257   /* Mark which partition (hot/cold) each basic block belongs in.  */
1258   
1259   FOR_EACH_BB (bb)
1260     {
1261       if (probably_never_executed_bb_p (bb))
1262         BB_SET_PARTITION (bb, BB_COLD_PARTITION);
1263       else
1264         {
1265           BB_SET_PARTITION (bb, BB_HOT_PARTITION);
1266           has_hot_blocks = true;
1267         }
1268     }
1269
1270   /* Since all "hot" basic blocks will eventually be scheduled before all
1271      cold basic blocks, make *sure* the real function entry block is in
1272      the hot partition (if there is one).  */
1273   
1274   if (has_hot_blocks)
1275     FOR_EACH_EDGE (e, ei, ENTRY_BLOCK_PTR->succs)
1276       if (e->dest->index >= 0)
1277         {
1278           BB_SET_PARTITION (e->dest, BB_HOT_PARTITION);
1279           break;
1280         }
1281
1282   /* Mark every edge that crosses between sections.  */
1283
1284   i = 0;
1285   if (targetm.have_named_sections)
1286     {
1287       FOR_EACH_BB (bb)
1288         FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
1289           {
1290             if (e->src != ENTRY_BLOCK_PTR
1291                 && e->dest != EXIT_BLOCK_PTR
1292                 && BB_PARTITION (e->src) != BB_PARTITION (e->dest))
1293               {
1294                 e->flags |= EDGE_CROSSING;
1295                 if (i == *max_idx)
1296                   {
1297                     *max_idx *= 2;
1298                     crossing_edges = xrealloc (crossing_edges,
1299                                                (*max_idx) * sizeof (edge));
1300                   }
1301                 crossing_edges[i++] = e;
1302               }
1303             else
1304               e->flags &= ~EDGE_CROSSING;
1305           }
1306     }
1307   *n_crossing_edges = i;
1308 }
1309
1310 /* Add NOTE_INSN_UNLIKELY_EXECUTED_CODE to top of basic block.   This note
1311    is later used to mark the basic block to be put in the 
1312    unlikely-to-be-executed section of the .o file.  */
1313
1314 static void
1315 mark_bb_for_unlikely_executed_section (basic_block bb) 
1316 {
1317   rtx cur_insn;
1318   rtx insert_insn = NULL;
1319   rtx new_note;
1320   
1321   /* Insert new NOTE immediately after  BASIC_BLOCK note.  */
1322
1323   for (cur_insn = BB_HEAD (bb); cur_insn != NEXT_INSN (BB_END (bb));
1324        cur_insn = NEXT_INSN (cur_insn))
1325     if (GET_CODE (cur_insn) == NOTE
1326         && NOTE_LINE_NUMBER (cur_insn) == NOTE_INSN_BASIC_BLOCK)
1327       {
1328         insert_insn = cur_insn;
1329         break;
1330       }
1331     
1332   /* If basic block does not contain a NOTE_INSN_BASIC_BLOCK, there is
1333      a major problem.  */
1334   gcc_assert (insert_insn);
1335
1336   /* Insert note and assign basic block number to it.  */
1337   
1338   new_note = emit_note_after (NOTE_INSN_UNLIKELY_EXECUTED_CODE, 
1339                               insert_insn);
1340   NOTE_BASIC_BLOCK (new_note) = bb;
1341 }
1342
1343 /* If any destination of a crossing edge does not have a label, add label;
1344    Convert any fall-through crossing edges (for blocks that do not contain
1345    a jump) to unconditional jumps.  */
1346
1347 static void 
1348 add_labels_and_missing_jumps (edge *crossing_edges, int n_crossing_edges)
1349 {
1350   int i;
1351   basic_block src;
1352   basic_block dest;
1353   rtx label;
1354   rtx barrier;
1355   rtx new_jump;
1356   
1357   for (i=0; i < n_crossing_edges; i++) 
1358     {
1359       if (crossing_edges[i]) 
1360         {
1361           src = crossing_edges[i]->src; 
1362           dest = crossing_edges[i]->dest;
1363           
1364           /* Make sure dest has a label.  */
1365           
1366           if (dest && (dest != EXIT_BLOCK_PTR))
1367             {
1368               label = block_label (dest);
1369               
1370               /* Make sure source block ends with a jump.  */
1371               
1372               if (src && (src != ENTRY_BLOCK_PTR)) 
1373                 {
1374                   if (!JUMP_P (BB_END (src)))
1375                     /* bb just falls through.  */
1376                     {
1377                       /* make sure there's only one successor */
1378                       gcc_assert (EDGE_COUNT (src->succs) == 1);
1379                       
1380                       /* Find label in dest block.  */
1381                       label = block_label (dest);
1382                       
1383                       new_jump = emit_jump_insn_after (gen_jump (label), 
1384                                                        BB_END (src));
1385                       barrier = emit_barrier_after (new_jump);
1386                       JUMP_LABEL (new_jump) = label;
1387                       LABEL_NUSES (label) += 1;
1388                       src->rbi->footer = unlink_insn_chain (barrier, barrier);
1389                       /* Mark edge as non-fallthru.  */
1390                       crossing_edges[i]->flags &= ~EDGE_FALLTHRU;
1391                     } /* end: 'if (GET_CODE ... '  */
1392                 } /* end: 'if (src && src->index...'  */
1393             } /* end: 'if (dest && dest->index...'  */
1394         } /* end: 'if (crossing_edges[i]...'  */
1395     } /* end for loop  */
1396 }
1397
1398 /* Find any bb's where the fall-through edge is a crossing edge (note that
1399    these bb's must also contain a conditional jump; we've already
1400    dealt with fall-through edges for blocks that didn't have a
1401    conditional jump in the call to add_labels_and_missing_jumps).
1402    Convert the fall-through edge to non-crossing edge by inserting a
1403    new bb to fall-through into.  The new bb will contain an
1404    unconditional jump (crossing edge) to the original fall through
1405    destination.  */
1406
1407 static void 
1408 fix_up_fall_thru_edges (void)
1409 {
1410   basic_block cur_bb;
1411   basic_block new_bb;
1412   edge succ1;
1413   edge succ2;
1414   edge fall_thru;
1415   edge cond_jump = NULL;
1416   edge e;
1417   bool cond_jump_crosses;
1418   int invert_worked;
1419   rtx old_jump;
1420   rtx fall_thru_label;
1421   rtx barrier;
1422   
1423   FOR_EACH_BB (cur_bb)
1424     {
1425       fall_thru = NULL;
1426       if (EDGE_COUNT (cur_bb->succs) > 0)
1427         succ1 = EDGE_SUCC (cur_bb, 0);
1428       else
1429         succ1 = NULL;
1430
1431       if (EDGE_COUNT (cur_bb->succs) > 1)
1432         succ2 = EDGE_SUCC (cur_bb, 1);
1433       else
1434         succ2 = NULL;
1435       
1436       /* Find the fall-through edge.  */
1437       
1438       if (succ1 
1439           && (succ1->flags & EDGE_FALLTHRU))
1440         {
1441           fall_thru = succ1;
1442           cond_jump = succ2;
1443         }
1444       else if (succ2 
1445                && (succ2->flags & EDGE_FALLTHRU))
1446         {
1447           fall_thru = succ2;
1448           cond_jump = succ1;
1449         }
1450       
1451       if (fall_thru && (fall_thru->dest != EXIT_BLOCK_PTR))
1452         {
1453           /* Check to see if the fall-thru edge is a crossing edge.  */
1454         
1455           if (fall_thru->flags & EDGE_CROSSING)
1456             {
1457               /* The fall_thru edge crosses; now check the cond jump edge, if
1458                  it exists.  */
1459               
1460               cond_jump_crosses = true;
1461               invert_worked  = 0;
1462               old_jump = BB_END (cur_bb);
1463               
1464               /* Find the jump instruction, if there is one.  */
1465               
1466               if (cond_jump)
1467                 {
1468                   if (!(cond_jump->flags & EDGE_CROSSING))
1469                     cond_jump_crosses = false;
1470                   
1471                   /* We know the fall-thru edge crosses; if the cond
1472                      jump edge does NOT cross, and its destination is the
1473                      next block in the bb order, invert the jump
1474                      (i.e. fix it so the fall thru does not cross and
1475                      the cond jump does).  */
1476                   
1477                   if (!cond_jump_crosses
1478                       && cur_bb->rbi->next == cond_jump->dest)
1479                     {
1480                       /* Find label in fall_thru block. We've already added
1481                          any missing labels, so there must be one.  */
1482                       
1483                       fall_thru_label = block_label (fall_thru->dest);
1484
1485                       if (old_jump && fall_thru_label)
1486                         invert_worked = invert_jump (old_jump, 
1487                                                      fall_thru_label,0);
1488                       if (invert_worked)
1489                         {
1490                           fall_thru->flags &= ~EDGE_FALLTHRU;
1491                           cond_jump->flags |= EDGE_FALLTHRU;
1492                           update_br_prob_note (cur_bb);
1493                           e = fall_thru;
1494                           fall_thru = cond_jump;
1495                           cond_jump = e;
1496                           cond_jump->flags |= EDGE_CROSSING;
1497                           fall_thru->flags &= ~EDGE_CROSSING;
1498                         }
1499                     }
1500                 }
1501               
1502               if (cond_jump_crosses || !invert_worked)
1503                 {
1504                   /* This is the case where both edges out of the basic
1505                      block are crossing edges. Here we will fix up the
1506                      fall through edge. The jump edge will be taken care
1507                      of later.  */
1508                   
1509                   new_bb = force_nonfallthru (fall_thru);  
1510                   
1511                   if (new_bb)
1512                     {
1513                       new_bb->rbi->next = cur_bb->rbi->next;
1514                       cur_bb->rbi->next = new_bb;
1515                       
1516                       /* Make sure new fall-through bb is in same 
1517                          partition as bb it's falling through from.  */
1518
1519                       BB_COPY_PARTITION (new_bb, cur_bb);
1520                       EDGE_SUCC (new_bb, 0)->flags |= EDGE_CROSSING;
1521                     }
1522                   
1523                   /* Add barrier after new jump */
1524                   
1525                   if (new_bb)
1526                     {
1527                       barrier = emit_barrier_after (BB_END (new_bb));
1528                       new_bb->rbi->footer = unlink_insn_chain (barrier, 
1529                                                                barrier);
1530                     }
1531                   else
1532                     {
1533                       barrier = emit_barrier_after (BB_END (cur_bb));
1534                       cur_bb->rbi->footer = unlink_insn_chain (barrier,
1535                                                                barrier);
1536                     }
1537                 }
1538             }
1539         }
1540     }
1541 }
1542
1543 /* This function checks the destination blockof a "crossing jump" to
1544    see if it has any crossing predecessors that begin with a code label
1545    and end with an unconditional jump.  If so, it returns that predecessor
1546    block.  (This is to avoid creating lots of new basic blocks that all
1547    contain unconditional jumps to the same destination).  */
1548
1549 static basic_block
1550 find_jump_block (basic_block jump_dest) 
1551
1552   basic_block source_bb = NULL; 
1553   edge e;
1554   rtx insn;
1555   edge_iterator ei;
1556
1557   FOR_EACH_EDGE (e, ei, jump_dest->preds)
1558     if (e->flags & EDGE_CROSSING)
1559       {
1560         basic_block src = e->src;
1561         
1562         /* Check each predecessor to see if it has a label, and contains
1563            only one executable instruction, which is an unconditional jump.
1564            If so, we can use it.  */
1565         
1566         if (LABEL_P (BB_HEAD (src)))
1567           for (insn = BB_HEAD (src); 
1568                !INSN_P (insn) && insn != NEXT_INSN (BB_END (src));
1569                insn = NEXT_INSN (insn))
1570             {
1571               if (INSN_P (insn)
1572                   && insn == BB_END (src)
1573                   && JUMP_P (insn)
1574                   && !any_condjump_p (insn))
1575                 {
1576                   source_bb = src;
1577                   break;
1578                 }
1579             }
1580         
1581         if (source_bb)
1582           break;
1583       }
1584
1585   return source_bb;
1586 }
1587
1588 /* Find all BB's with conditional jumps that are crossing edges;
1589    insert a new bb and make the conditional jump branch to the new
1590    bb instead (make the new bb same color so conditional branch won't
1591    be a 'crossing' edge).  Insert an unconditional jump from the
1592    new bb to the original destination of the conditional jump.  */
1593
1594 static void
1595 fix_crossing_conditional_branches (void)
1596 {
1597   basic_block cur_bb;
1598   basic_block new_bb;
1599   basic_block last_bb;
1600   basic_block dest;
1601   basic_block prev_bb;
1602   edge succ1;
1603   edge succ2;
1604   edge crossing_edge;
1605   edge new_edge;
1606   rtx old_jump;
1607   rtx set_src;
1608   rtx old_label = NULL_RTX;
1609   rtx new_label;
1610   rtx new_jump;
1611   rtx barrier;
1612
1613  last_bb = EXIT_BLOCK_PTR->prev_bb;
1614   
1615   FOR_EACH_BB (cur_bb)
1616     {
1617       crossing_edge = NULL;
1618       if (EDGE_COUNT (cur_bb->succs) > 0)
1619         succ1 = EDGE_SUCC (cur_bb, 0);
1620       else
1621         succ1 = NULL;
1622     
1623       if (EDGE_COUNT (cur_bb->succs) > 1)
1624         succ2 = EDGE_SUCC (cur_bb, 1);
1625       else
1626         succ2 = NULL;
1627       
1628       /* We already took care of fall-through edges, so only one successor
1629          can be a crossing edge.  */
1630       
1631       if (succ1 && (succ1->flags & EDGE_CROSSING))
1632         crossing_edge = succ1;
1633       else if (succ2 && (succ2->flags & EDGE_CROSSING))
1634         crossing_edge = succ2;
1635       
1636       if (crossing_edge) 
1637         {
1638           old_jump = BB_END (cur_bb);
1639           
1640           /* Check to make sure the jump instruction is a
1641              conditional jump.  */
1642           
1643           set_src = NULL_RTX;
1644
1645           if (any_condjump_p (old_jump))
1646             {
1647               if (GET_CODE (PATTERN (old_jump)) == SET)
1648                 set_src = SET_SRC (PATTERN (old_jump));
1649               else if (GET_CODE (PATTERN (old_jump)) == PARALLEL)
1650                 {
1651                   set_src = XVECEXP (PATTERN (old_jump), 0,0);
1652                   if (GET_CODE (set_src) == SET)
1653                     set_src = SET_SRC (set_src);
1654                   else
1655                     set_src = NULL_RTX;
1656                 }
1657             }
1658
1659           if (set_src && (GET_CODE (set_src) == IF_THEN_ELSE))
1660             {
1661               if (GET_CODE (XEXP (set_src, 1)) == PC)
1662                 old_label = XEXP (set_src, 2);
1663               else if (GET_CODE (XEXP (set_src, 2)) == PC)
1664                 old_label = XEXP (set_src, 1);
1665               
1666               /* Check to see if new bb for jumping to that dest has
1667                  already been created; if so, use it; if not, create
1668                  a new one.  */
1669
1670               new_bb = find_jump_block (crossing_edge->dest);
1671               
1672               if (new_bb)
1673                 new_label = block_label (new_bb);
1674               else
1675                 {
1676                   /* Create new basic block to be dest for
1677                      conditional jump.  */
1678                   
1679                   new_bb = create_basic_block (NULL, NULL, last_bb);
1680                   new_bb->rbi->next = last_bb->rbi->next;
1681                   last_bb->rbi->next = new_bb;
1682                   prev_bb = last_bb;
1683                   last_bb = new_bb;
1684                   
1685                   /* Update register liveness information.  */
1686                   
1687                   new_bb->global_live_at_start = ALLOC_REG_SET (&reg_obstack);
1688                   new_bb->global_live_at_end = ALLOC_REG_SET (&reg_obstack);
1689                   COPY_REG_SET (new_bb->global_live_at_end,
1690                                 prev_bb->global_live_at_end);
1691                   COPY_REG_SET (new_bb->global_live_at_start,
1692                                 prev_bb->global_live_at_end);
1693                   
1694                   /* Put appropriate instructions in new bb.  */
1695                   
1696                   new_label = gen_label_rtx ();
1697                   emit_label_before (new_label, BB_HEAD (new_bb));
1698                   BB_HEAD (new_bb) = new_label;
1699                   
1700                   if (GET_CODE (old_label) == LABEL_REF)
1701                     {
1702                       old_label = JUMP_LABEL (old_jump);
1703                       new_jump = emit_jump_insn_after (gen_jump 
1704                                                        (old_label), 
1705                                                        BB_END (new_bb));
1706                     }
1707                   else
1708                     {
1709                       gcc_assert (HAVE_return
1710                                   && GET_CODE (old_label) == RETURN);
1711                       new_jump = emit_jump_insn_after (gen_return (), 
1712                                                        BB_END (new_bb));
1713                     }
1714                   
1715                   barrier = emit_barrier_after (new_jump);
1716                   JUMP_LABEL (new_jump) = old_label;
1717                   new_bb->rbi->footer = unlink_insn_chain (barrier, 
1718                                                            barrier);
1719                   
1720                   /* Make sure new bb is in same partition as source
1721                      of conditional branch.  */
1722                   BB_COPY_PARTITION (new_bb, cur_bb);
1723                 }
1724               
1725               /* Make old jump branch to new bb.  */
1726               
1727               redirect_jump (old_jump, new_label, 0);
1728               
1729               /* Remove crossing_edge as predecessor of 'dest'.  */
1730               
1731               dest = crossing_edge->dest;
1732               
1733               redirect_edge_succ (crossing_edge, new_bb);
1734               
1735               /* Make a new edge from new_bb to old dest; new edge
1736                  will be a successor for new_bb and a predecessor
1737                  for 'dest'.  */
1738               
1739               if (EDGE_COUNT (new_bb->succs) == 0)
1740                 new_edge = make_edge (new_bb, dest, 0);
1741               else
1742                 new_edge = EDGE_SUCC (new_bb, 0);
1743               
1744               crossing_edge->flags &= ~EDGE_CROSSING;
1745               new_edge->flags |= EDGE_CROSSING;
1746             }
1747         }
1748     }
1749 }
1750
1751 /* Find any unconditional branches that cross between hot and cold
1752    sections.  Convert them into indirect jumps instead.  */
1753
1754 static void
1755 fix_crossing_unconditional_branches (void)
1756 {
1757   basic_block cur_bb;
1758   rtx last_insn;
1759   rtx label;
1760   rtx label_addr;
1761   rtx indirect_jump_sequence;
1762   rtx jump_insn = NULL_RTX;
1763   rtx new_reg;
1764   rtx cur_insn;
1765   edge succ;
1766
1767   FOR_EACH_BB (cur_bb)
1768     {
1769       last_insn = BB_END (cur_bb);
1770       succ = EDGE_SUCC (cur_bb, 0);
1771
1772       /* Check to see if bb ends in a crossing (unconditional) jump.  At
1773          this point, no crossing jumps should be conditional.  */
1774
1775       if (JUMP_P (last_insn)
1776           && (succ->flags & EDGE_CROSSING))
1777         {
1778           rtx label2, table;
1779
1780           gcc_assert (!any_condjump_p (last_insn));
1781
1782           /* Make sure the jump is not already an indirect or table jump.  */
1783
1784           if (!computed_jump_p (last_insn)
1785               && !tablejump_p (last_insn, &label2, &table))
1786             {
1787               /* We have found a "crossing" unconditional branch.  Now
1788                  we must convert it to an indirect jump.  First create
1789                  reference of label, as target for jump.  */
1790               
1791               label = JUMP_LABEL (last_insn);
1792               label_addr = gen_rtx_LABEL_REF (Pmode, label);
1793               LABEL_NUSES (label) += 1;
1794               
1795               /* Get a register to use for the indirect jump.  */
1796               
1797               new_reg = gen_reg_rtx (Pmode);
1798               
1799               /* Generate indirect the jump sequence.  */
1800               
1801               start_sequence ();
1802               emit_move_insn (new_reg, label_addr);
1803               emit_indirect_jump (new_reg);
1804               indirect_jump_sequence = get_insns ();
1805               end_sequence ();
1806               
1807               /* Make sure every instruction in the new jump sequence has
1808                  its basic block set to be cur_bb.  */
1809               
1810               for (cur_insn = indirect_jump_sequence; cur_insn;
1811                    cur_insn = NEXT_INSN (cur_insn))
1812                 {
1813                   BLOCK_FOR_INSN (cur_insn) = cur_bb;
1814                   if (JUMP_P (cur_insn))
1815                     jump_insn = cur_insn;
1816                 }
1817               
1818               /* Insert the new (indirect) jump sequence immediately before
1819                  the unconditional jump, then delete the unconditional jump.  */
1820               
1821               emit_insn_before (indirect_jump_sequence, last_insn);
1822               delete_insn (last_insn);
1823               
1824               /* Make BB_END for cur_bb be the jump instruction (NOT the
1825                  barrier instruction at the end of the sequence...).  */
1826               
1827               BB_END (cur_bb) = jump_insn;
1828             }
1829         }
1830     }
1831 }
1832
1833 /* Add REG_CROSSING_JUMP note to all crossing jump insns.  */
1834
1835 static void
1836 add_reg_crossing_jump_notes (void)
1837 {
1838   basic_block bb;
1839   edge e;
1840   edge_iterator ei;
1841
1842   FOR_EACH_BB (bb)
1843     FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
1844       if ((e->flags & EDGE_CROSSING)
1845           && JUMP_P (BB_END (e->src)))
1846         REG_NOTES (BB_END (e->src)) = gen_rtx_EXPR_LIST (REG_CROSSING_JUMP, 
1847                                                          NULL_RTX, 
1848                                                          REG_NOTES (BB_END 
1849                                                                   (e->src)));
1850 }
1851
1852 /* Basic blocks containing NOTE_INSN_UNLIKELY_EXECUTED_CODE will be
1853    put in a separate section of the .o file, to reduce paging and
1854    improve cache performance (hopefully).  This can result in bits of
1855    code from the same function being widely separated in the .o file.
1856    However this is not obvious to the current bb structure.  Therefore
1857    we must take care to ensure that: 1). There are no fall_thru edges
1858    that cross between sections;  2). For those architectures which
1859    have "short" conditional branches, all conditional branches that
1860    attempt to cross between sections are converted to unconditional
1861    branches; and, 3). For those architectures which have "short"
1862    unconditional branches, all unconditional branches that attempt
1863    to cross between sections are converted to indirect jumps.
1864    
1865    The code for fixing up fall_thru edges that cross between hot and
1866    cold basic blocks does so by creating new basic blocks containing 
1867    unconditional branches to the appropriate label in the "other" 
1868    section.  The new basic block is then put in the same (hot or cold)
1869    section as the original conditional branch, and the fall_thru edge
1870    is modified to fall into the new basic block instead.  By adding
1871    this level of indirection we end up with only unconditional branches
1872    crossing between hot and cold sections.  
1873    
1874    Conditional branches are dealt with by adding a level of indirection.
1875    A new basic block is added in the same (hot/cold) section as the 
1876    conditional branch, and the conditional branch is retargeted to the
1877    new basic block.  The new basic block contains an unconditional branch
1878    to the original target of the conditional branch (in the other section).
1879
1880    Unconditional branches are dealt with by converting them into
1881    indirect jumps.  */
1882
1883 static void 
1884 fix_edges_for_rarely_executed_code (edge *crossing_edges, 
1885                                     int n_crossing_edges)
1886 {
1887   /* Make sure the source of any crossing edge ends in a jump and the
1888      destination of any crossing edge has a label.  */
1889   
1890   add_labels_and_missing_jumps (crossing_edges, n_crossing_edges);
1891   
1892   /* Convert all crossing fall_thru edges to non-crossing fall
1893      thrus to unconditional jumps (that jump to the original fall
1894      thru dest).  */
1895   
1896   fix_up_fall_thru_edges ();
1897   
1898   /* Only do the parts necessary for writing separate sections if
1899      the target architecture has the ability to write separate sections
1900      (i.e. it has named sections).  Otherwise, the hot/cold partitioning
1901      information will be used when reordering blocks to try to put all
1902      the hot blocks together, then all the cold blocks, but no actual
1903      section partitioning will be done.  */
1904
1905   if (targetm.have_named_sections)
1906     {
1907       /* If the architecture does not have conditional branches that can
1908          span all of memory, convert crossing conditional branches into
1909          crossing unconditional branches.  */
1910   
1911       if (!HAS_LONG_COND_BRANCH)
1912         fix_crossing_conditional_branches ();
1913   
1914       /* If the architecture does not have unconditional branches that
1915          can span all of memory, convert crossing unconditional branches
1916          into indirect jumps.  Since adding an indirect jump also adds
1917          a new register usage, update the register usage information as
1918          well.  */
1919       
1920       if (!HAS_LONG_UNCOND_BRANCH)
1921         {
1922           fix_crossing_unconditional_branches ();
1923           reg_scan (get_insns(), max_reg_num (), 1);
1924         }
1925
1926       add_reg_crossing_jump_notes ();
1927     }
1928 }
1929
1930 /* Reorder basic blocks.  The main entry point to this file.  FLAGS is
1931    the set of flags to pass to cfg_layout_initialize().  */
1932
1933 void
1934 reorder_basic_blocks (unsigned int flags)
1935 {
1936   int n_traces;
1937   int i;
1938   struct trace *traces;
1939
1940   if (n_basic_blocks <= 1)
1941     return;
1942
1943   if (targetm.cannot_modify_jumps_p ())
1944     return;
1945
1946   timevar_push (TV_REORDER_BLOCKS);
1947
1948   cfg_layout_initialize (flags);
1949
1950   set_edge_can_fallthru_flag ();
1951   mark_dfs_back_edges ();
1952
1953   /* We are estimating the length of uncond jump insn only once since the code
1954      for getting the insn length always returns the minimal length now.  */
1955   if (uncond_jump_length == 0)
1956     uncond_jump_length = get_uncond_jump_length ();
1957
1958   /* We need to know some information for each basic block.  */
1959   array_size = GET_ARRAY_SIZE (last_basic_block);
1960   bbd = xmalloc (array_size * sizeof (bbro_basic_block_data));
1961   for (i = 0; i < array_size; i++)
1962     {
1963       bbd[i].start_of_trace = -1;
1964       bbd[i].end_of_trace = -1;
1965       bbd[i].heap = NULL;
1966       bbd[i].node = NULL;
1967     }
1968
1969   traces = xmalloc (n_basic_blocks * sizeof (struct trace));
1970   n_traces = 0;
1971   find_traces (&n_traces, traces);
1972   connect_traces (n_traces, traces);
1973   FREE (traces);
1974   FREE (bbd);
1975
1976   if (dump_file)
1977     dump_flow_info (dump_file);
1978
1979   if (flag_reorder_blocks_and_partition
1980       && targetm.have_named_sections)
1981     add_unlikely_executed_notes ();
1982
1983   cfg_layout_finalize ();
1984
1985   timevar_pop (TV_REORDER_BLOCKS);
1986 }
1987
1988 /* This function is the main 'entrance' for the optimization that
1989    partitions hot and cold basic blocks into separate sections of the
1990    .o file (to improve performance and cache locality).  Ideally it
1991    would be called after all optimizations that rearrange the CFG have
1992    been called.  However part of this optimization may introduce new
1993    register usage, so it must be called before register allocation has
1994    occurred.  This means that this optimization is actually called
1995    well before the optimization that reorders basic blocks (see
1996    function above).
1997
1998    This optimization checks the feedback information to determine
1999    which basic blocks are hot/cold and causes reorder_basic_blocks to
2000    add NOTE_INSN_UNLIKELY_EXECUTED_CODE to non-hot basic blocks.  The
2001    presence or absence of this note is later used for writing out
2002    sections in the .o file.  Because hot and cold sections can be
2003    arbitrarily large (within the bounds of memory), far beyond the
2004    size of a single function, it is necessary to fix up all edges that
2005    cross section boundaries, to make sure the instructions used can
2006    actually span the required distance.  The fixes are described
2007    below.
2008
2009    Fall-through edges must be changed into jumps; it is not safe or
2010    legal to fall through across a section boundary.  Whenever a
2011    fall-through edge crossing a section boundary is encountered, a new
2012    basic block is inserted (in the same section as the fall-through
2013    source), and the fall through edge is redirected to the new basic
2014    block.  The new basic block contains an unconditional jump to the
2015    original fall-through target.  (If the unconditional jump is
2016    insufficient to cross section boundaries, that is dealt with a
2017    little later, see below).
2018
2019    In order to deal with architectures that have short conditional
2020    branches (which cannot span all of memory) we take any conditional
2021    jump that attempts to cross a section boundary and add a level of
2022    indirection: it becomes a conditional jump to a new basic block, in
2023    the same section.  The new basic block contains an unconditional
2024    jump to the original target, in the other section.
2025
2026    For those architectures whose unconditional branch is also
2027    incapable of reaching all of memory, those unconditional jumps are
2028    converted into indirect jumps, through a register.
2029
2030    IMPORTANT NOTE: This optimization causes some messy interactions
2031    with the cfg cleanup optimizations; those optimizations want to
2032    merge blocks wherever possible, and to collapse indirect jump
2033    sequences (change "A jumps to B jumps to C" directly into "A jumps
2034    to C").  Those optimizations can undo the jump fixes that
2035    partitioning is required to make (see above), in order to ensure
2036    that jumps attempting to cross section boundaries are really able
2037    to cover whatever distance the jump requires (on many architectures
2038    conditional or unconditional jumps are not able to reach all of
2039    memory).  Therefore tests have to be inserted into each such
2040    optimization to make sure that it does not undo stuff necessary to
2041    cross partition boundaries.  This would be much less of a problem
2042    if we could perform this optimization later in the compilation, but
2043    unfortunately the fact that we may need to create indirect jumps
2044    (through registers) requires that this optimization be performed
2045    before register allocation.  */
2046
2047 void
2048 partition_hot_cold_basic_blocks (void)
2049 {
2050   basic_block cur_bb;
2051   edge *crossing_edges;
2052   int n_crossing_edges;
2053   int max_edges = 2 * last_basic_block;
2054   
2055   if (n_basic_blocks <= 1)
2056     return;
2057   
2058   crossing_edges = xcalloc (max_edges, sizeof (edge));
2059
2060   cfg_layout_initialize (0);
2061   
2062   FOR_EACH_BB (cur_bb)
2063     if (cur_bb->index >= 0
2064         && cur_bb->next_bb->index >= 0)
2065       cur_bb->rbi->next = cur_bb->next_bb;
2066   
2067   find_rarely_executed_basic_blocks_and_crossing_edges (crossing_edges, 
2068                                                         &n_crossing_edges, 
2069                                                         &max_edges);
2070
2071   if (n_crossing_edges > 0)
2072     fix_edges_for_rarely_executed_code (crossing_edges, n_crossing_edges);
2073   
2074   free (crossing_edges);
2075
2076   cfg_layout_finalize();
2077 }