OSDN Git Service

Daily bump.
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / cfgcleanup.c
1 /* Control flow optimization code for GNU compiler.
2    Copyright (C) 1987, 1988, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998,
3    1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
4    Free Software Foundation, Inc.
5
6 This file is part of GCC.
7
8 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify it under
9 the terms of the GNU General Public License as published by the Free
10 Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later
11 version.
12
13 GCC is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
14 WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
15 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License
16 for more details.
17
18 You should have received a copy of the GNU General Public License
19 along with GCC; see the file COPYING3.  If not see
20 <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
21
22 /* This file contains optimizer of the control flow.  The main entry point is
23    cleanup_cfg.  Following optimizations are performed:
24
25    - Unreachable blocks removal
26    - Edge forwarding (edge to the forwarder block is forwarded to its
27      successor.  Simplification of the branch instruction is performed by
28      underlying infrastructure so branch can be converted to simplejump or
29      eliminated).
30    - Cross jumping (tail merging)
31    - Conditional jump-around-simplejump simplification
32    - Basic block merging.  */
33
34 #include "config.h"
35 #include "system.h"
36 #include "coretypes.h"
37 #include "tm.h"
38 #include "rtl.h"
39 #include "hard-reg-set.h"
40 #include "regs.h"
41 #include "timevar.h"
42 #include "output.h"
43 #include "insn-config.h"
44 #include "flags.h"
45 #include "recog.h"
46 #include "toplev.h"
47 #include "cselib.h"
48 #include "params.h"
49 #include "tm_p.h"
50 #include "target.h"
51 #include "cfglayout.h"
52 #include "emit-rtl.h"
53 #include "tree-pass.h"
54 #include "cfgloop.h"
55 #include "expr.h"
56 #include "df.h"
57 #include "dce.h"
58 #include "dbgcnt.h"
59
60 #define FORWARDER_BLOCK_P(BB) ((BB)->flags & BB_FORWARDER_BLOCK)
61
62 /* Set to true when we are running first pass of try_optimize_cfg loop.  */
63 static bool first_pass;
64
65 /* Set to true if crossjumps occured in the latest run of try_optimize_cfg.  */
66 static bool crossjumps_occured;
67
68 static bool try_crossjump_to_edge (int, edge, edge);
69 static bool try_crossjump_bb (int, basic_block);
70 static bool outgoing_edges_match (int, basic_block, basic_block);
71 static int flow_find_cross_jump (int, basic_block, basic_block, rtx *, rtx *);
72 static bool old_insns_match_p (int, rtx, rtx);
73
74 static void merge_blocks_move_predecessor_nojumps (basic_block, basic_block);
75 static void merge_blocks_move_successor_nojumps (basic_block, basic_block);
76 static bool try_optimize_cfg (int);
77 static bool try_simplify_condjump (basic_block);
78 static bool try_forward_edges (int, basic_block);
79 static edge thread_jump (edge, basic_block);
80 static bool mark_effect (rtx, bitmap);
81 static void notice_new_block (basic_block);
82 static void update_forwarder_flag (basic_block);
83 static int mentions_nonequal_regs (rtx *, void *);
84 static void merge_memattrs (rtx, rtx);
85 \f
86 /* Set flags for newly created block.  */
87
88 static void
89 notice_new_block (basic_block bb)
90 {
91   if (!bb)
92     return;
93
94   if (forwarder_block_p (bb))
95     bb->flags |= BB_FORWARDER_BLOCK;
96 }
97
98 /* Recompute forwarder flag after block has been modified.  */
99
100 static void
101 update_forwarder_flag (basic_block bb)
102 {
103   if (forwarder_block_p (bb))
104     bb->flags |= BB_FORWARDER_BLOCK;
105   else
106     bb->flags &= ~BB_FORWARDER_BLOCK;
107 }
108 \f
109 /* Simplify a conditional jump around an unconditional jump.
110    Return true if something changed.  */
111
112 static bool
113 try_simplify_condjump (basic_block cbranch_block)
114 {
115   basic_block jump_block, jump_dest_block, cbranch_dest_block;
116   edge cbranch_jump_edge, cbranch_fallthru_edge;
117   rtx cbranch_insn;
118
119   /* Verify that there are exactly two successors.  */
120   if (EDGE_COUNT (cbranch_block->succs) != 2)
121     return false;
122
123   /* Verify that we've got a normal conditional branch at the end
124      of the block.  */
125   cbranch_insn = BB_END (cbranch_block);
126   if (!any_condjump_p (cbranch_insn))
127     return false;
128
129   cbranch_fallthru_edge = FALLTHRU_EDGE (cbranch_block);
130   cbranch_jump_edge = BRANCH_EDGE (cbranch_block);
131
132   /* The next block must not have multiple predecessors, must not
133      be the last block in the function, and must contain just the
134      unconditional jump.  */
135   jump_block = cbranch_fallthru_edge->dest;
136   if (!single_pred_p (jump_block)
137       || jump_block->next_bb == EXIT_BLOCK_PTR
138       || !FORWARDER_BLOCK_P (jump_block))
139     return false;
140   jump_dest_block = single_succ (jump_block);
141
142   /* If we are partitioning hot/cold basic blocks, we don't want to
143      mess up unconditional or indirect jumps that cross between hot
144      and cold sections.
145
146      Basic block partitioning may result in some jumps that appear to
147      be optimizable (or blocks that appear to be mergeable), but which really
148      must be left untouched (they are required to make it safely across
149      partition boundaries).  See the comments at the top of
150      bb-reorder.c:partition_hot_cold_basic_blocks for complete details.  */
151
152   if (BB_PARTITION (jump_block) != BB_PARTITION (jump_dest_block)
153       || (cbranch_jump_edge->flags & EDGE_CROSSING))
154     return false;
155
156   /* The conditional branch must target the block after the
157      unconditional branch.  */
158   cbranch_dest_block = cbranch_jump_edge->dest;
159
160   if (cbranch_dest_block == EXIT_BLOCK_PTR
161       || !can_fallthru (jump_block, cbranch_dest_block))
162     return false;
163
164   /* Invert the conditional branch.  */
165   if (!invert_jump (cbranch_insn, block_label (jump_dest_block), 0))
166     return false;
167
168   if (dump_file)
169     fprintf (dump_file, "Simplifying condjump %i around jump %i\n",
170              INSN_UID (cbranch_insn), INSN_UID (BB_END (jump_block)));
171
172   /* Success.  Update the CFG to match.  Note that after this point
173      the edge variable names appear backwards; the redirection is done
174      this way to preserve edge profile data.  */
175   cbranch_jump_edge = redirect_edge_succ_nodup (cbranch_jump_edge,
176                                                 cbranch_dest_block);
177   cbranch_fallthru_edge = redirect_edge_succ_nodup (cbranch_fallthru_edge,
178                                                     jump_dest_block);
179   cbranch_jump_edge->flags |= EDGE_FALLTHRU;
180   cbranch_fallthru_edge->flags &= ~EDGE_FALLTHRU;
181   update_br_prob_note (cbranch_block);
182
183   /* Delete the block with the unconditional jump, and clean up the mess.  */
184   delete_basic_block (jump_block);
185   tidy_fallthru_edge (cbranch_jump_edge);
186   update_forwarder_flag (cbranch_block);
187
188   return true;
189 }
190 \f
191 /* Attempt to prove that operation is NOOP using CSElib or mark the effect
192    on register.  Used by jump threading.  */
193
194 static bool
195 mark_effect (rtx exp, regset nonequal)
196 {
197   int regno;
198   rtx dest;
199   switch (GET_CODE (exp))
200     {
201       /* In case we do clobber the register, mark it as equal, as we know the
202          value is dead so it don't have to match.  */
203     case CLOBBER:
204       if (REG_P (XEXP (exp, 0)))
205         {
206           dest = XEXP (exp, 0);
207           regno = REGNO (dest);
208           CLEAR_REGNO_REG_SET (nonequal, regno);
209           if (regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
210             {
211               int n = hard_regno_nregs[regno][GET_MODE (dest)];
212               while (--n > 0)
213                 CLEAR_REGNO_REG_SET (nonequal, regno + n);
214             }
215         }
216       return false;
217
218     case SET:
219       if (rtx_equal_for_cselib_p (SET_DEST (exp), SET_SRC (exp)))
220         return false;
221       dest = SET_DEST (exp);
222       if (dest == pc_rtx)
223         return false;
224       if (!REG_P (dest))
225         return true;
226       regno = REGNO (dest);
227       SET_REGNO_REG_SET (nonequal, regno);
228       if (regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
229         {
230           int n = hard_regno_nregs[regno][GET_MODE (dest)];
231           while (--n > 0)
232             SET_REGNO_REG_SET (nonequal, regno + n);
233         }
234       return false;
235
236     default:
237       return false;
238     }
239 }
240
241 /* Return nonzero if X is a register set in regset DATA.
242    Called via for_each_rtx.  */
243 static int
244 mentions_nonequal_regs (rtx *x, void *data)
245 {
246   regset nonequal = (regset) data;
247   if (REG_P (*x))
248     {
249       int regno;
250
251       regno = REGNO (*x);
252       if (REGNO_REG_SET_P (nonequal, regno))
253         return 1;
254       if (regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
255         {
256           int n = hard_regno_nregs[regno][GET_MODE (*x)];
257           while (--n > 0)
258             if (REGNO_REG_SET_P (nonequal, regno + n))
259               return 1;
260         }
261     }
262   return 0;
263 }
264 /* Attempt to prove that the basic block B will have no side effects and
265    always continues in the same edge if reached via E.  Return the edge
266    if exist, NULL otherwise.  */
267
268 static edge
269 thread_jump (edge e, basic_block b)
270 {
271   rtx set1, set2, cond1, cond2, insn;
272   enum rtx_code code1, code2, reversed_code2;
273   bool reverse1 = false;
274   unsigned i;
275   regset nonequal;
276   bool failed = false;
277   reg_set_iterator rsi;
278
279   if (b->flags & BB_NONTHREADABLE_BLOCK)
280     return NULL;
281
282   /* At the moment, we do handle only conditional jumps, but later we may
283      want to extend this code to tablejumps and others.  */
284   if (EDGE_COUNT (e->src->succs) != 2)
285     return NULL;
286   if (EDGE_COUNT (b->succs) != 2)
287     {
288       b->flags |= BB_NONTHREADABLE_BLOCK;
289       return NULL;
290     }
291
292   /* Second branch must end with onlyjump, as we will eliminate the jump.  */
293   if (!any_condjump_p (BB_END (e->src)))
294     return NULL;
295
296   if (!any_condjump_p (BB_END (b)) || !onlyjump_p (BB_END (b)))
297     {
298       b->flags |= BB_NONTHREADABLE_BLOCK;
299       return NULL;
300     }
301
302   set1 = pc_set (BB_END (e->src));
303   set2 = pc_set (BB_END (b));
304   if (((e->flags & EDGE_FALLTHRU) != 0)
305       != (XEXP (SET_SRC (set1), 1) == pc_rtx))
306     reverse1 = true;
307
308   cond1 = XEXP (SET_SRC (set1), 0);
309   cond2 = XEXP (SET_SRC (set2), 0);
310   if (reverse1)
311     code1 = reversed_comparison_code (cond1, BB_END (e->src));
312   else
313     code1 = GET_CODE (cond1);
314
315   code2 = GET_CODE (cond2);
316   reversed_code2 = reversed_comparison_code (cond2, BB_END (b));
317
318   if (!comparison_dominates_p (code1, code2)
319       && !comparison_dominates_p (code1, reversed_code2))
320     return NULL;
321
322   /* Ensure that the comparison operators are equivalent.
323      ??? This is far too pessimistic.  We should allow swapped operands,
324      different CCmodes, or for example comparisons for interval, that
325      dominate even when operands are not equivalent.  */
326   if (!rtx_equal_p (XEXP (cond1, 0), XEXP (cond2, 0))
327       || !rtx_equal_p (XEXP (cond1, 1), XEXP (cond2, 1)))
328     return NULL;
329
330   /* Short circuit cases where block B contains some side effects, as we can't
331      safely bypass it.  */
332   for (insn = NEXT_INSN (BB_HEAD (b)); insn != NEXT_INSN (BB_END (b));
333        insn = NEXT_INSN (insn))
334     if (INSN_P (insn) && side_effects_p (PATTERN (insn)))
335       {
336         b->flags |= BB_NONTHREADABLE_BLOCK;
337         return NULL;
338       }
339
340   cselib_init (false);
341
342   /* First process all values computed in the source basic block.  */
343   for (insn = NEXT_INSN (BB_HEAD (e->src));
344        insn != NEXT_INSN (BB_END (e->src));
345        insn = NEXT_INSN (insn))
346     if (INSN_P (insn))
347       cselib_process_insn (insn);
348
349   nonequal = BITMAP_ALLOC (NULL);
350   CLEAR_REG_SET (nonequal);
351
352   /* Now assume that we've continued by the edge E to B and continue
353      processing as if it were same basic block.
354      Our goal is to prove that whole block is an NOOP.  */
355
356   for (insn = NEXT_INSN (BB_HEAD (b));
357        insn != NEXT_INSN (BB_END (b)) && !failed;
358        insn = NEXT_INSN (insn))
359     {
360       if (INSN_P (insn))
361         {
362           rtx pat = PATTERN (insn);
363
364           if (GET_CODE (pat) == PARALLEL)
365             {
366               for (i = 0; i < (unsigned)XVECLEN (pat, 0); i++)
367                 failed |= mark_effect (XVECEXP (pat, 0, i), nonequal);
368             }
369           else
370             failed |= mark_effect (pat, nonequal);
371         }
372
373       cselib_process_insn (insn);
374     }
375
376   /* Later we should clear nonequal of dead registers.  So far we don't
377      have life information in cfg_cleanup.  */
378   if (failed)
379     {
380       b->flags |= BB_NONTHREADABLE_BLOCK;
381       goto failed_exit;
382     }
383
384   /* cond2 must not mention any register that is not equal to the
385      former block.  */
386   if (for_each_rtx (&cond2, mentions_nonequal_regs, nonequal))
387     goto failed_exit;
388
389   EXECUTE_IF_SET_IN_REG_SET (nonequal, 0, i, rsi)
390     goto failed_exit;
391
392   BITMAP_FREE (nonequal);
393   cselib_finish ();
394   if ((comparison_dominates_p (code1, code2) != 0)
395       != (XEXP (SET_SRC (set2), 1) == pc_rtx))
396     return BRANCH_EDGE (b);
397   else
398     return FALLTHRU_EDGE (b);
399
400 failed_exit:
401   BITMAP_FREE (nonequal);
402   cselib_finish ();
403   return NULL;
404 }
405 \f
406 /* Attempt to forward edges leaving basic block B.
407    Return true if successful.  */
408
409 static bool
410 try_forward_edges (int mode, basic_block b)
411 {
412   bool changed = false;
413   edge_iterator ei;
414   edge e, *threaded_edges = NULL;
415
416   /* If we are partitioning hot/cold basic blocks, we don't want to
417      mess up unconditional or indirect jumps that cross between hot
418      and cold sections.
419
420      Basic block partitioning may result in some jumps that appear to
421      be optimizable (or blocks that appear to be mergeable), but which really m
422      ust be left untouched (they are required to make it safely across
423      partition boundaries).  See the comments at the top of
424      bb-reorder.c:partition_hot_cold_basic_blocks for complete details.  */
425
426   if (find_reg_note (BB_END (b), REG_CROSSING_JUMP, NULL_RTX))
427     return false;
428
429   for (ei = ei_start (b->succs); (e = ei_safe_edge (ei)); )
430     {
431       basic_block target, first;
432       int counter;
433       bool threaded = false;
434       int nthreaded_edges = 0;
435       bool may_thread = first_pass | df_get_bb_dirty (b);
436
437       /* Skip complex edges because we don't know how to update them.
438
439          Still handle fallthru edges, as we can succeed to forward fallthru
440          edge to the same place as the branch edge of conditional branch
441          and turn conditional branch to an unconditional branch.  */
442       if (e->flags & EDGE_COMPLEX)
443         {
444           ei_next (&ei);
445           continue;
446         }
447
448       target = first = e->dest;
449       counter = NUM_FIXED_BLOCKS;
450
451       /* If we are partitioning hot/cold basic_blocks, we don't want to mess
452          up jumps that cross between hot/cold sections.
453
454          Basic block partitioning may result in some jumps that appear
455          to be optimizable (or blocks that appear to be mergeable), but which
456          really must be left untouched (they are required to make it safely
457          across partition boundaries).  See the comments at the top of
458          bb-reorder.c:partition_hot_cold_basic_blocks for complete
459          details.  */
460
461       if (first != EXIT_BLOCK_PTR
462           && find_reg_note (BB_END (first), REG_CROSSING_JUMP, NULL_RTX))
463         return false;
464
465       while (counter < n_basic_blocks)
466         {
467           basic_block new_target = NULL;
468           bool new_target_threaded = false;
469           may_thread |= df_get_bb_dirty (target);
470
471           if (FORWARDER_BLOCK_P (target)
472               && !(single_succ_edge (target)->flags & EDGE_CROSSING)
473               && single_succ (target) != EXIT_BLOCK_PTR)
474             {
475               /* Bypass trivial infinite loops.  */
476               new_target = single_succ (target);
477               if (target == new_target)
478                 counter = n_basic_blocks;
479             }
480
481           /* Allow to thread only over one edge at time to simplify updating
482              of probabilities.  */
483           else if ((mode & CLEANUP_THREADING) && may_thread)
484             {
485               edge t = thread_jump (e, target);
486               if (t)
487                 {
488                   if (!threaded_edges)
489                     threaded_edges = XNEWVEC (edge, n_basic_blocks);
490                   else
491                     {
492                       int i;
493
494                       /* Detect an infinite loop across blocks not
495                          including the start block.  */
496                       for (i = 0; i < nthreaded_edges; ++i)
497                         if (threaded_edges[i] == t)
498                           break;
499                       if (i < nthreaded_edges)
500                         {
501                           counter = n_basic_blocks;
502                           break;
503                         }
504                     }
505
506                   /* Detect an infinite loop across the start block.  */
507                   if (t->dest == b)
508                     break;
509
510                   gcc_assert (nthreaded_edges < n_basic_blocks - NUM_FIXED_BLOCKS);
511                   threaded_edges[nthreaded_edges++] = t;
512
513                   new_target = t->dest;
514                   new_target_threaded = true;
515                 }
516             }
517
518           if (!new_target)
519             break;
520
521           counter++;
522           target = new_target;
523           threaded |= new_target_threaded;
524         }
525
526       if (counter >= n_basic_blocks)
527         {
528           if (dump_file)
529             fprintf (dump_file, "Infinite loop in BB %i.\n",
530                      target->index);
531         }
532       else if (target == first)
533         ; /* We didn't do anything.  */
534       else
535         {
536           /* Save the values now, as the edge may get removed.  */
537           gcov_type edge_count = e->count;
538           int edge_probability = e->probability;
539           int edge_frequency;
540           int n = 0;
541
542           /* Don't force if target is exit block.  */
543           if (threaded && target != EXIT_BLOCK_PTR)
544             {
545               notice_new_block (redirect_edge_and_branch_force (e, target));
546               if (dump_file)
547                 fprintf (dump_file, "Conditionals threaded.\n");
548             }
549           else if (!redirect_edge_and_branch (e, target))
550             {
551               if (dump_file)
552                 fprintf (dump_file,
553                          "Forwarding edge %i->%i to %i failed.\n",
554                          b->index, e->dest->index, target->index);
555               ei_next (&ei);
556               continue;
557             }
558
559           /* We successfully forwarded the edge.  Now update profile
560              data: for each edge we traversed in the chain, remove
561              the original edge's execution count.  */
562           edge_frequency = ((edge_probability * b->frequency
563                              + REG_BR_PROB_BASE / 2)
564                             / REG_BR_PROB_BASE);
565
566           if (!FORWARDER_BLOCK_P (b) && forwarder_block_p (b))
567             b->flags |= BB_FORWARDER_BLOCK;
568
569           do
570             {
571               edge t;
572
573               if (!single_succ_p (first))
574                 {
575                   gcc_assert (n < nthreaded_edges);
576                   t = threaded_edges [n++];
577                   gcc_assert (t->src == first);
578                   update_bb_profile_for_threading (first, edge_frequency,
579                                                    edge_count, t);
580                   update_br_prob_note (first);
581                 }
582               else
583                 {
584                   first->count -= edge_count;
585                   if (first->count < 0)
586                     first->count = 0;
587                   first->frequency -= edge_frequency;
588                   if (first->frequency < 0)
589                     first->frequency = 0;
590                   /* It is possible that as the result of
591                      threading we've removed edge as it is
592                      threaded to the fallthru edge.  Avoid
593                      getting out of sync.  */
594                   if (n < nthreaded_edges
595                       && first == threaded_edges [n]->src)
596                     n++;
597                   t = single_succ_edge (first);
598                 }
599
600               t->count -= edge_count;
601               if (t->count < 0)
602                 t->count = 0;
603               first = t->dest;
604             }
605           while (first != target);
606
607           changed = true;
608           continue;
609         }
610       ei_next (&ei);
611     }
612
613   if (threaded_edges)
614     free (threaded_edges);
615   return changed;
616 }
617 \f
618
619 /* Blocks A and B are to be merged into a single block.  A has no incoming
620    fallthru edge, so it can be moved before B without adding or modifying
621    any jumps (aside from the jump from A to B).  */
622
623 static void
624 merge_blocks_move_predecessor_nojumps (basic_block a, basic_block b)
625 {
626   rtx barrier;
627
628   /* If we are partitioning hot/cold basic blocks, we don't want to
629      mess up unconditional or indirect jumps that cross between hot
630      and cold sections.
631
632      Basic block partitioning may result in some jumps that appear to
633      be optimizable (or blocks that appear to be mergeable), but which really
634      must be left untouched (they are required to make it safely across
635      partition boundaries).  See the comments at the top of
636      bb-reorder.c:partition_hot_cold_basic_blocks for complete details.  */
637
638   if (BB_PARTITION (a) != BB_PARTITION (b))
639     return;
640
641   barrier = next_nonnote_insn (BB_END (a));
642   gcc_assert (BARRIER_P (barrier));
643   delete_insn (barrier);
644
645   /* Scramble the insn chain.  */
646   if (BB_END (a) != PREV_INSN (BB_HEAD (b)))
647     reorder_insns_nobb (BB_HEAD (a), BB_END (a), PREV_INSN (BB_HEAD (b)));
648   df_set_bb_dirty (a);
649
650   if (dump_file)
651     fprintf (dump_file, "Moved block %d before %d and merged.\n",
652              a->index, b->index);
653
654   /* Swap the records for the two blocks around.  */
655
656   unlink_block (a);
657   link_block (a, b->prev_bb);
658
659   /* Now blocks A and B are contiguous.  Merge them.  */
660   merge_blocks (a, b);
661 }
662
663 /* Blocks A and B are to be merged into a single block.  B has no outgoing
664    fallthru edge, so it can be moved after A without adding or modifying
665    any jumps (aside from the jump from A to B).  */
666
667 static void
668 merge_blocks_move_successor_nojumps (basic_block a, basic_block b)
669 {
670   rtx barrier, real_b_end;
671   rtx label, table;
672
673   /* If we are partitioning hot/cold basic blocks, we don't want to
674      mess up unconditional or indirect jumps that cross between hot
675      and cold sections.
676
677      Basic block partitioning may result in some jumps that appear to
678      be optimizable (or blocks that appear to be mergeable), but which really
679      must be left untouched (they are required to make it safely across
680      partition boundaries).  See the comments at the top of
681      bb-reorder.c:partition_hot_cold_basic_blocks for complete details.  */
682
683   if (BB_PARTITION (a) != BB_PARTITION (b))
684     return;
685
686   real_b_end = BB_END (b);
687
688   /* If there is a jump table following block B temporarily add the jump table
689      to block B so that it will also be moved to the correct location.  */
690   if (tablejump_p (BB_END (b), &label, &table)
691       && prev_active_insn (label) == BB_END (b))
692     {
693       BB_END (b) = table;
694     }
695
696   /* There had better have been a barrier there.  Delete it.  */
697   barrier = NEXT_INSN (BB_END (b));
698   if (barrier && BARRIER_P (barrier))
699     delete_insn (barrier);
700
701
702   /* Scramble the insn chain.  */
703   reorder_insns_nobb (BB_HEAD (b), BB_END (b), BB_END (a));
704
705   /* Restore the real end of b.  */
706   BB_END (b) = real_b_end;
707
708   if (dump_file)
709     fprintf (dump_file, "Moved block %d after %d and merged.\n",
710              b->index, a->index);
711
712   /* Now blocks A and B are contiguous.  Merge them.  */
713   merge_blocks (a, b);
714 }
715
716 /* Attempt to merge basic blocks that are potentially non-adjacent.
717    Return NULL iff the attempt failed, otherwise return basic block
718    where cleanup_cfg should continue.  Because the merging commonly
719    moves basic block away or introduces another optimization
720    possibility, return basic block just before B so cleanup_cfg don't
721    need to iterate.
722
723    It may be good idea to return basic block before C in the case
724    C has been moved after B and originally appeared earlier in the
725    insn sequence, but we have no information available about the
726    relative ordering of these two.  Hopefully it is not too common.  */
727
728 static basic_block
729 merge_blocks_move (edge e, basic_block b, basic_block c, int mode)
730 {
731   basic_block next;
732
733   /* If we are partitioning hot/cold basic blocks, we don't want to
734      mess up unconditional or indirect jumps that cross between hot
735      and cold sections.
736
737      Basic block partitioning may result in some jumps that appear to
738      be optimizable (or blocks that appear to be mergeable), but which really
739      must be left untouched (they are required to make it safely across
740      partition boundaries).  See the comments at the top of
741      bb-reorder.c:partition_hot_cold_basic_blocks for complete details.  */
742
743   if (BB_PARTITION (b) != BB_PARTITION (c))
744     return NULL;
745
746   /* If B has a fallthru edge to C, no need to move anything.  */
747   if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
748     {
749       int b_index = b->index, c_index = c->index;
750       merge_blocks (b, c);
751       update_forwarder_flag (b);
752
753       if (dump_file)
754         fprintf (dump_file, "Merged %d and %d without moving.\n",
755                  b_index, c_index);
756
757       return b->prev_bb == ENTRY_BLOCK_PTR ? b : b->prev_bb;
758     }
759
760   /* Otherwise we will need to move code around.  Do that only if expensive
761      transformations are allowed.  */
762   else if (mode & CLEANUP_EXPENSIVE)
763     {
764       edge tmp_edge, b_fallthru_edge;
765       bool c_has_outgoing_fallthru;
766       bool b_has_incoming_fallthru;
767       edge_iterator ei;
768
769       /* Avoid overactive code motion, as the forwarder blocks should be
770          eliminated by edge redirection instead.  One exception might have
771          been if B is a forwarder block and C has no fallthru edge, but
772          that should be cleaned up by bb-reorder instead.  */
773       if (FORWARDER_BLOCK_P (b) || FORWARDER_BLOCK_P (c))
774         return NULL;
775
776       /* We must make sure to not munge nesting of lexical blocks,
777          and loop notes.  This is done by squeezing out all the notes
778          and leaving them there to lie.  Not ideal, but functional.  */
779
780       FOR_EACH_EDGE (tmp_edge, ei, c->succs)
781         if (tmp_edge->flags & EDGE_FALLTHRU)
782           break;
783
784       c_has_outgoing_fallthru = (tmp_edge != NULL);
785
786       FOR_EACH_EDGE (tmp_edge, ei, b->preds)
787         if (tmp_edge->flags & EDGE_FALLTHRU)
788           break;
789
790       b_has_incoming_fallthru = (tmp_edge != NULL);
791       b_fallthru_edge = tmp_edge;
792       next = b->prev_bb;
793       if (next == c)
794         next = next->prev_bb;
795
796       /* Otherwise, we're going to try to move C after B.  If C does
797          not have an outgoing fallthru, then it can be moved
798          immediately after B without introducing or modifying jumps.  */
799       if (! c_has_outgoing_fallthru)
800         {
801           merge_blocks_move_successor_nojumps (b, c);
802           return next == ENTRY_BLOCK_PTR ? next->next_bb : next;
803         }
804
805       /* If B does not have an incoming fallthru, then it can be moved
806          immediately before C without introducing or modifying jumps.
807          C cannot be the first block, so we do not have to worry about
808          accessing a non-existent block.  */
809
810       if (b_has_incoming_fallthru)
811         {
812           basic_block bb;
813
814           if (b_fallthru_edge->src == ENTRY_BLOCK_PTR)
815             return NULL;
816           bb = force_nonfallthru (b_fallthru_edge);
817           if (bb)
818             notice_new_block (bb);
819         }
820
821       merge_blocks_move_predecessor_nojumps (b, c);
822       return next == ENTRY_BLOCK_PTR ? next->next_bb : next;
823     }
824
825   return NULL;
826 }
827 \f
828
829 /* Removes the memory attributes of MEM expression
830    if they are not equal.  */
831
832 void
833 merge_memattrs (rtx x, rtx y)
834 {
835   int i;
836   int j;
837   enum rtx_code code;
838   const char *fmt;
839
840   if (x == y)
841     return;
842   if (x == 0 || y == 0)
843     return;
844
845   code = GET_CODE (x);
846
847   if (code != GET_CODE (y))
848     return;
849
850   if (GET_MODE (x) != GET_MODE (y))
851     return;
852
853   if (code == MEM && MEM_ATTRS (x) != MEM_ATTRS (y))
854     {
855       if (! MEM_ATTRS (x))
856         MEM_ATTRS (y) = 0;
857       else if (! MEM_ATTRS (y))
858         MEM_ATTRS (x) = 0;
859       else
860         {
861           rtx mem_size;
862
863           if (MEM_ALIAS_SET (x) != MEM_ALIAS_SET (y))
864             {
865               set_mem_alias_set (x, 0);
866               set_mem_alias_set (y, 0);
867             }
868
869           if (! mem_expr_equal_p (MEM_EXPR (x), MEM_EXPR (y)))
870             {
871               set_mem_expr (x, 0);
872               set_mem_expr (y, 0);
873               set_mem_offset (x, 0);
874               set_mem_offset (y, 0);
875             }
876           else if (MEM_OFFSET (x) != MEM_OFFSET (y))
877             {
878               set_mem_offset (x, 0);
879               set_mem_offset (y, 0);
880             }
881
882           if (!MEM_SIZE (x))
883             mem_size = NULL_RTX;
884           else if (!MEM_SIZE (y))
885             mem_size = NULL_RTX;
886           else
887             mem_size = GEN_INT (MAX (INTVAL (MEM_SIZE (x)),
888                                      INTVAL (MEM_SIZE (y))));
889           set_mem_size (x, mem_size);
890           set_mem_size (y, mem_size);
891
892           set_mem_align (x, MIN (MEM_ALIGN (x), MEM_ALIGN (y)));
893           set_mem_align (y, MEM_ALIGN (x));
894         }
895     }
896
897   fmt = GET_RTX_FORMAT (code);
898   for (i = GET_RTX_LENGTH (code) - 1; i >= 0; i--)
899     {
900       switch (fmt[i])
901         {
902         case 'E':
903           /* Two vectors must have the same length.  */
904           if (XVECLEN (x, i) != XVECLEN (y, i))
905             return;
906
907           for (j = 0; j < XVECLEN (x, i); j++)
908             merge_memattrs (XVECEXP (x, i, j), XVECEXP (y, i, j));
909
910           break;
911
912         case 'e':
913           merge_memattrs (XEXP (x, i), XEXP (y, i));
914         }
915     }
916   return;
917 }
918
919
920 /* Return true if I1 and I2 are equivalent and thus can be crossjumped.  */
921
922 static bool
923 old_insns_match_p (int mode ATTRIBUTE_UNUSED, rtx i1, rtx i2)
924 {
925   rtx p1, p2;
926
927   /* Verify that I1 and I2 are equivalent.  */
928   if (GET_CODE (i1) != GET_CODE (i2))
929     return false;
930
931   p1 = PATTERN (i1);
932   p2 = PATTERN (i2);
933
934   if (GET_CODE (p1) != GET_CODE (p2))
935     return false;
936
937   /* If this is a CALL_INSN, compare register usage information.
938      If we don't check this on stack register machines, the two
939      CALL_INSNs might be merged leaving reg-stack.c with mismatching
940      numbers of stack registers in the same basic block.
941      If we don't check this on machines with delay slots, a delay slot may
942      be filled that clobbers a parameter expected by the subroutine.
943
944      ??? We take the simple route for now and assume that if they're
945      equal, they were constructed identically.  */
946
947   if (CALL_P (i1)
948       && (!rtx_equal_p (CALL_INSN_FUNCTION_USAGE (i1),
949                         CALL_INSN_FUNCTION_USAGE (i2))
950           || SIBLING_CALL_P (i1) != SIBLING_CALL_P (i2)))
951     return false;
952
953 #ifdef STACK_REGS
954   /* If cross_jump_death_matters is not 0, the insn's mode
955      indicates whether or not the insn contains any stack-like
956      regs.  */
957
958   if ((mode & CLEANUP_POST_REGSTACK) && stack_regs_mentioned (i1))
959     {
960       /* If register stack conversion has already been done, then
961          death notes must also be compared before it is certain that
962          the two instruction streams match.  */
963
964       rtx note;
965       HARD_REG_SET i1_regset, i2_regset;
966
967       CLEAR_HARD_REG_SET (i1_regset);
968       CLEAR_HARD_REG_SET (i2_regset);
969
970       for (note = REG_NOTES (i1); note; note = XEXP (note, 1))
971         if (REG_NOTE_KIND (note) == REG_DEAD && STACK_REG_P (XEXP (note, 0)))
972           SET_HARD_REG_BIT (i1_regset, REGNO (XEXP (note, 0)));
973
974       for (note = REG_NOTES (i2); note; note = XEXP (note, 1))
975         if (REG_NOTE_KIND (note) == REG_DEAD && STACK_REG_P (XEXP (note, 0)))
976           SET_HARD_REG_BIT (i2_regset, REGNO (XEXP (note, 0)));
977
978       if (!hard_reg_set_equal_p (i1_regset, i2_regset))
979         return false;
980     }
981 #endif
982
983   if (reload_completed
984       ? rtx_renumbered_equal_p (p1, p2) : rtx_equal_p (p1, p2))
985     return true;
986
987   /* Do not do EQUIV substitution after reload.  First, we're undoing the
988      work of reload_cse.  Second, we may be undoing the work of the post-
989      reload splitting pass.  */
990   /* ??? Possibly add a new phase switch variable that can be used by
991      targets to disallow the troublesome insns after splitting.  */
992   if (!reload_completed)
993     {
994       /* The following code helps take care of G++ cleanups.  */
995       rtx equiv1 = find_reg_equal_equiv_note (i1);
996       rtx equiv2 = find_reg_equal_equiv_note (i2);
997
998       if (equiv1 && equiv2
999           /* If the equivalences are not to a constant, they may
1000              reference pseudos that no longer exist, so we can't
1001              use them.  */
1002           && (! reload_completed
1003               || (CONSTANT_P (XEXP (equiv1, 0))
1004                   && rtx_equal_p (XEXP (equiv1, 0), XEXP (equiv2, 0)))))
1005         {
1006           rtx s1 = single_set (i1);
1007           rtx s2 = single_set (i2);
1008           if (s1 != 0 && s2 != 0
1009               && rtx_renumbered_equal_p (SET_DEST (s1), SET_DEST (s2)))
1010             {
1011               validate_change (i1, &SET_SRC (s1), XEXP (equiv1, 0), 1);
1012               validate_change (i2, &SET_SRC (s2), XEXP (equiv2, 0), 1);
1013               if (! rtx_renumbered_equal_p (p1, p2))
1014                 cancel_changes (0);
1015               else if (apply_change_group ())
1016                 return true;
1017             }
1018         }
1019     }
1020
1021   return false;
1022 }
1023 \f
1024 /* Look through the insns at the end of BB1 and BB2 and find the longest
1025    sequence that are equivalent.  Store the first insns for that sequence
1026    in *F1 and *F2 and return the sequence length.
1027
1028    To simplify callers of this function, if the blocks match exactly,
1029    store the head of the blocks in *F1 and *F2.  */
1030
1031 static int
1032 flow_find_cross_jump (int mode ATTRIBUTE_UNUSED, basic_block bb1,
1033                       basic_block bb2, rtx *f1, rtx *f2)
1034 {
1035   rtx i1, i2, last1, last2, afterlast1, afterlast2;
1036   int ninsns = 0;
1037
1038   /* Skip simple jumps at the end of the blocks.  Complex jumps still
1039      need to be compared for equivalence, which we'll do below.  */
1040
1041   i1 = BB_END (bb1);
1042   last1 = afterlast1 = last2 = afterlast2 = NULL_RTX;
1043   if (onlyjump_p (i1)
1044       || (returnjump_p (i1) && !side_effects_p (PATTERN (i1))))
1045     {
1046       last1 = i1;
1047       i1 = PREV_INSN (i1);
1048     }
1049
1050   i2 = BB_END (bb2);
1051   if (onlyjump_p (i2)
1052       || (returnjump_p (i2) && !side_effects_p (PATTERN (i2))))
1053     {
1054       last2 = i2;
1055       /* Count everything except for unconditional jump as insn.  */
1056       if (!simplejump_p (i2) && !returnjump_p (i2) && last1)
1057         ninsns++;
1058       i2 = PREV_INSN (i2);
1059     }
1060
1061   while (true)
1062     {
1063       /* Ignore notes.  */
1064       while (!INSN_P (i1) && i1 != BB_HEAD (bb1))
1065         i1 = PREV_INSN (i1);
1066
1067       while (!INSN_P (i2) && i2 != BB_HEAD (bb2))
1068         i2 = PREV_INSN (i2);
1069
1070       if (i1 == BB_HEAD (bb1) || i2 == BB_HEAD (bb2))
1071         break;
1072
1073       if (!old_insns_match_p (mode, i1, i2))
1074         break;
1075
1076       merge_memattrs (i1, i2);
1077
1078       /* Don't begin a cross-jump with a NOTE insn.  */
1079       if (INSN_P (i1))
1080         {
1081           /* If the merged insns have different REG_EQUAL notes, then
1082              remove them.  */
1083           rtx equiv1 = find_reg_equal_equiv_note (i1);
1084           rtx equiv2 = find_reg_equal_equiv_note (i2);
1085
1086           if (equiv1 && !equiv2)
1087             remove_note (i1, equiv1);
1088           else if (!equiv1 && equiv2)
1089             remove_note (i2, equiv2);
1090           else if (equiv1 && equiv2
1091                    && !rtx_equal_p (XEXP (equiv1, 0), XEXP (equiv2, 0)))
1092             {
1093               remove_note (i1, equiv1);
1094               remove_note (i2, equiv2);
1095             }
1096
1097           afterlast1 = last1, afterlast2 = last2;
1098           last1 = i1, last2 = i2;
1099           ninsns++;
1100         }
1101
1102       i1 = PREV_INSN (i1);
1103       i2 = PREV_INSN (i2);
1104     }
1105
1106 #ifdef HAVE_cc0
1107   /* Don't allow the insn after a compare to be shared by
1108      cross-jumping unless the compare is also shared.  */
1109   if (ninsns && reg_mentioned_p (cc0_rtx, last1) && ! sets_cc0_p (last1))
1110     last1 = afterlast1, last2 = afterlast2, ninsns--;
1111 #endif
1112
1113   /* Include preceding notes and labels in the cross-jump.  One,
1114      this may bring us to the head of the blocks as requested above.
1115      Two, it keeps line number notes as matched as may be.  */
1116   if (ninsns)
1117     {
1118       while (last1 != BB_HEAD (bb1) && !INSN_P (PREV_INSN (last1)))
1119         last1 = PREV_INSN (last1);
1120
1121       if (last1 != BB_HEAD (bb1) && LABEL_P (PREV_INSN (last1)))
1122         last1 = PREV_INSN (last1);
1123
1124       while (last2 != BB_HEAD (bb2) && !INSN_P (PREV_INSN (last2)))
1125         last2 = PREV_INSN (last2);
1126
1127       if (last2 != BB_HEAD (bb2) && LABEL_P (PREV_INSN (last2)))
1128         last2 = PREV_INSN (last2);
1129
1130       *f1 = last1;
1131       *f2 = last2;
1132     }
1133
1134   return ninsns;
1135 }
1136
1137 /* Return true iff outgoing edges of BB1 and BB2 match, together with
1138    the branch instruction.  This means that if we commonize the control
1139    flow before end of the basic block, the semantic remains unchanged.
1140
1141    We may assume that there exists one edge with a common destination.  */
1142
1143 static bool
1144 outgoing_edges_match (int mode, basic_block bb1, basic_block bb2)
1145 {
1146   int nehedges1 = 0, nehedges2 = 0;
1147   edge fallthru1 = 0, fallthru2 = 0;
1148   edge e1, e2;
1149   edge_iterator ei;
1150
1151   /* If BB1 has only one successor, we may be looking at either an
1152      unconditional jump, or a fake edge to exit.  */
1153   if (single_succ_p (bb1)
1154       && (single_succ_edge (bb1)->flags & (EDGE_COMPLEX | EDGE_FAKE)) == 0
1155       && (!JUMP_P (BB_END (bb1)) || simplejump_p (BB_END (bb1))))
1156     return (single_succ_p (bb2)
1157             && (single_succ_edge (bb2)->flags
1158                 & (EDGE_COMPLEX | EDGE_FAKE)) == 0
1159             && (!JUMP_P (BB_END (bb2)) || simplejump_p (BB_END (bb2))));
1160
1161   /* Match conditional jumps - this may get tricky when fallthru and branch
1162      edges are crossed.  */
1163   if (EDGE_COUNT (bb1->succs) == 2
1164       && any_condjump_p (BB_END (bb1))
1165       && onlyjump_p (BB_END (bb1)))
1166     {
1167       edge b1, f1, b2, f2;
1168       bool reverse, match;
1169       rtx set1, set2, cond1, cond2;
1170       enum rtx_code code1, code2;
1171
1172       if (EDGE_COUNT (bb2->succs) != 2
1173           || !any_condjump_p (BB_END (bb2))
1174           || !onlyjump_p (BB_END (bb2)))
1175         return false;
1176
1177       b1 = BRANCH_EDGE (bb1);
1178       b2 = BRANCH_EDGE (bb2);
1179       f1 = FALLTHRU_EDGE (bb1);
1180       f2 = FALLTHRU_EDGE (bb2);
1181
1182       /* Get around possible forwarders on fallthru edges.  Other cases
1183          should be optimized out already.  */
1184       if (FORWARDER_BLOCK_P (f1->dest))
1185         f1 = single_succ_edge (f1->dest);
1186
1187       if (FORWARDER_BLOCK_P (f2->dest))
1188         f2 = single_succ_edge (f2->dest);
1189
1190       /* To simplify use of this function, return false if there are
1191          unneeded forwarder blocks.  These will get eliminated later
1192          during cleanup_cfg.  */
1193       if (FORWARDER_BLOCK_P (f1->dest)
1194           || FORWARDER_BLOCK_P (f2->dest)
1195           || FORWARDER_BLOCK_P (b1->dest)
1196           || FORWARDER_BLOCK_P (b2->dest))
1197         return false;
1198
1199       if (f1->dest == f2->dest && b1->dest == b2->dest)
1200         reverse = false;
1201       else if (f1->dest == b2->dest && b1->dest == f2->dest)
1202         reverse = true;
1203       else
1204         return false;
1205
1206       set1 = pc_set (BB_END (bb1));
1207       set2 = pc_set (BB_END (bb2));
1208       if ((XEXP (SET_SRC (set1), 1) == pc_rtx)
1209           != (XEXP (SET_SRC (set2), 1) == pc_rtx))
1210         reverse = !reverse;
1211
1212       cond1 = XEXP (SET_SRC (set1), 0);
1213       cond2 = XEXP (SET_SRC (set2), 0);
1214       code1 = GET_CODE (cond1);
1215       if (reverse)
1216         code2 = reversed_comparison_code (cond2, BB_END (bb2));
1217       else
1218         code2 = GET_CODE (cond2);
1219
1220       if (code2 == UNKNOWN)
1221         return false;
1222
1223       /* Verify codes and operands match.  */
1224       match = ((code1 == code2
1225                 && rtx_renumbered_equal_p (XEXP (cond1, 0), XEXP (cond2, 0))
1226                 && rtx_renumbered_equal_p (XEXP (cond1, 1), XEXP (cond2, 1)))
1227                || (code1 == swap_condition (code2)
1228                    && rtx_renumbered_equal_p (XEXP (cond1, 1),
1229                                               XEXP (cond2, 0))
1230                    && rtx_renumbered_equal_p (XEXP (cond1, 0),
1231                                               XEXP (cond2, 1))));
1232
1233       /* If we return true, we will join the blocks.  Which means that
1234          we will only have one branch prediction bit to work with.  Thus
1235          we require the existing branches to have probabilities that are
1236          roughly similar.  */
1237       if (match
1238           && !optimize_size
1239           && maybe_hot_bb_p (bb1)
1240           && maybe_hot_bb_p (bb2))
1241         {
1242           int prob2;
1243
1244           if (b1->dest == b2->dest)
1245             prob2 = b2->probability;
1246           else
1247             /* Do not use f2 probability as f2 may be forwarded.  */
1248             prob2 = REG_BR_PROB_BASE - b2->probability;
1249
1250           /* Fail if the difference in probabilities is greater than 50%.
1251              This rules out two well-predicted branches with opposite
1252              outcomes.  */
1253           if (abs (b1->probability - prob2) > REG_BR_PROB_BASE / 2)
1254             {
1255               if (dump_file)
1256                 fprintf (dump_file,
1257                          "Outcomes of branch in bb %i and %i differ too much (%i %i)\n",
1258                          bb1->index, bb2->index, b1->probability, prob2);
1259
1260               return false;
1261             }
1262         }
1263
1264       if (dump_file && match)
1265         fprintf (dump_file, "Conditionals in bb %i and %i match.\n",
1266                  bb1->index, bb2->index);
1267
1268       return match;
1269     }
1270
1271   /* Generic case - we are seeing a computed jump, table jump or trapping
1272      instruction.  */
1273
1274   /* Check whether there are tablejumps in the end of BB1 and BB2.
1275      Return true if they are identical.  */
1276     {
1277       rtx label1, label2;
1278       rtx table1, table2;
1279
1280       if (tablejump_p (BB_END (bb1), &label1, &table1)
1281           && tablejump_p (BB_END (bb2), &label2, &table2)
1282           && GET_CODE (PATTERN (table1)) == GET_CODE (PATTERN (table2)))
1283         {
1284           /* The labels should never be the same rtx.  If they really are same
1285              the jump tables are same too. So disable crossjumping of blocks BB1
1286              and BB2 because when deleting the common insns in the end of BB1
1287              by delete_basic_block () the jump table would be deleted too.  */
1288           /* If LABEL2 is referenced in BB1->END do not do anything
1289              because we would loose information when replacing
1290              LABEL1 by LABEL2 and then LABEL2 by LABEL1 in BB1->END.  */
1291           if (label1 != label2 && !rtx_referenced_p (label2, BB_END (bb1)))
1292             {
1293               /* Set IDENTICAL to true when the tables are identical.  */
1294               bool identical = false;
1295               rtx p1, p2;
1296
1297               p1 = PATTERN (table1);
1298               p2 = PATTERN (table2);
1299               if (GET_CODE (p1) == ADDR_VEC && rtx_equal_p (p1, p2))
1300                 {
1301                   identical = true;
1302                 }
1303               else if (GET_CODE (p1) == ADDR_DIFF_VEC
1304                        && (XVECLEN (p1, 1) == XVECLEN (p2, 1))
1305                        && rtx_equal_p (XEXP (p1, 2), XEXP (p2, 2))
1306                        && rtx_equal_p (XEXP (p1, 3), XEXP (p2, 3)))
1307                 {
1308                   int i;
1309
1310                   identical = true;
1311                   for (i = XVECLEN (p1, 1) - 1; i >= 0 && identical; i--)
1312                     if (!rtx_equal_p (XVECEXP (p1, 1, i), XVECEXP (p2, 1, i)))
1313                       identical = false;
1314                 }
1315
1316               if (identical)
1317                 {
1318                   replace_label_data rr;
1319                   bool match;
1320
1321                   /* Temporarily replace references to LABEL1 with LABEL2
1322                      in BB1->END so that we could compare the instructions.  */
1323                   rr.r1 = label1;
1324                   rr.r2 = label2;
1325                   rr.update_label_nuses = false;
1326                   for_each_rtx (&BB_END (bb1), replace_label, &rr);
1327
1328                   match = old_insns_match_p (mode, BB_END (bb1), BB_END (bb2));
1329                   if (dump_file && match)
1330                     fprintf (dump_file,
1331                              "Tablejumps in bb %i and %i match.\n",
1332                              bb1->index, bb2->index);
1333
1334                   /* Set the original label in BB1->END because when deleting
1335                      a block whose end is a tablejump, the tablejump referenced
1336                      from the instruction is deleted too.  */
1337                   rr.r1 = label2;
1338                   rr.r2 = label1;
1339                   for_each_rtx (&BB_END (bb1), replace_label, &rr);
1340
1341                   return match;
1342                 }
1343             }
1344           return false;
1345         }
1346     }
1347
1348   /* First ensure that the instructions match.  There may be many outgoing
1349      edges so this test is generally cheaper.  */
1350   if (!old_insns_match_p (mode, BB_END (bb1), BB_END (bb2)))
1351     return false;
1352
1353   /* Search the outgoing edges, ensure that the counts do match, find possible
1354      fallthru and exception handling edges since these needs more
1355      validation.  */
1356   if (EDGE_COUNT (bb1->succs) != EDGE_COUNT (bb2->succs))
1357     return false;
1358
1359   FOR_EACH_EDGE (e1, ei, bb1->succs)
1360     {
1361       e2 = EDGE_SUCC (bb2, ei.index);
1362
1363       if (e1->flags & EDGE_EH)
1364         nehedges1++;
1365
1366       if (e2->flags & EDGE_EH)
1367         nehedges2++;
1368
1369       if (e1->flags & EDGE_FALLTHRU)
1370         fallthru1 = e1;
1371       if (e2->flags & EDGE_FALLTHRU)
1372         fallthru2 = e2;
1373     }
1374
1375   /* If number of edges of various types does not match, fail.  */
1376   if (nehedges1 != nehedges2
1377       || (fallthru1 != 0) != (fallthru2 != 0))
1378     return false;
1379
1380   /* fallthru edges must be forwarded to the same destination.  */
1381   if (fallthru1)
1382     {
1383       basic_block d1 = (forwarder_block_p (fallthru1->dest)
1384                         ? single_succ (fallthru1->dest): fallthru1->dest);
1385       basic_block d2 = (forwarder_block_p (fallthru2->dest)
1386                         ? single_succ (fallthru2->dest): fallthru2->dest);
1387
1388       if (d1 != d2)
1389         return false;
1390     }
1391
1392   /* Ensure the same EH region.  */
1393   {
1394     rtx n1 = find_reg_note (BB_END (bb1), REG_EH_REGION, 0);
1395     rtx n2 = find_reg_note (BB_END (bb2), REG_EH_REGION, 0);
1396
1397     if (!n1 && n2)
1398       return false;
1399
1400     if (n1 && (!n2 || XEXP (n1, 0) != XEXP (n2, 0)))
1401       return false;
1402   }
1403
1404   /* The same checks as in try_crossjump_to_edge. It is required for RTL
1405      version of sequence abstraction.  */
1406   FOR_EACH_EDGE (e1, ei, bb2->succs)
1407     {
1408       edge e2;
1409       edge_iterator ei;
1410       basic_block d1 = e1->dest;
1411
1412       if (FORWARDER_BLOCK_P (d1))
1413         d1 = EDGE_SUCC (d1, 0)->dest;
1414
1415       FOR_EACH_EDGE (e2, ei, bb1->succs)
1416         {
1417           basic_block d2 = e2->dest;
1418           if (FORWARDER_BLOCK_P (d2))
1419             d2 = EDGE_SUCC (d2, 0)->dest;
1420           if (d1 == d2)
1421             break;
1422         }
1423
1424       if (!e2)
1425         return false;
1426     }
1427
1428   return true;
1429 }
1430
1431 /* Returns true if BB basic block has a preserve label.  */
1432
1433 static bool
1434 block_has_preserve_label (basic_block bb)
1435 {
1436   return (bb
1437           && block_label (bb)
1438           && LABEL_PRESERVE_P (block_label (bb)));
1439 }
1440
1441 /* E1 and E2 are edges with the same destination block.  Search their
1442    predecessors for common code.  If found, redirect control flow from
1443    (maybe the middle of) E1->SRC to (maybe the middle of) E2->SRC.  */
1444
1445 static bool
1446 try_crossjump_to_edge (int mode, edge e1, edge e2)
1447 {
1448   int nmatch;
1449   basic_block src1 = e1->src, src2 = e2->src;
1450   basic_block redirect_to, redirect_from, to_remove;
1451   rtx newpos1, newpos2;
1452   edge s;
1453   edge_iterator ei;
1454
1455   newpos1 = newpos2 = NULL_RTX;
1456
1457   /* If we have partitioned hot/cold basic blocks, it is a bad idea
1458      to try this optimization.
1459
1460      Basic block partitioning may result in some jumps that appear to
1461      be optimizable (or blocks that appear to be mergeable), but which really
1462      must be left untouched (they are required to make it safely across
1463      partition boundaries).  See the comments at the top of
1464      bb-reorder.c:partition_hot_cold_basic_blocks for complete details.  */
1465
1466   if (flag_reorder_blocks_and_partition && reload_completed)
1467     return false;
1468
1469   /* Search backward through forwarder blocks.  We don't need to worry
1470      about multiple entry or chained forwarders, as they will be optimized
1471      away.  We do this to look past the unconditional jump following a
1472      conditional jump that is required due to the current CFG shape.  */
1473   if (single_pred_p (src1)
1474       && FORWARDER_BLOCK_P (src1))
1475     e1 = single_pred_edge (src1), src1 = e1->src;
1476
1477   if (single_pred_p (src2)
1478       && FORWARDER_BLOCK_P (src2))
1479     e2 = single_pred_edge (src2), src2 = e2->src;
1480
1481   /* Nothing to do if we reach ENTRY, or a common source block.  */
1482   if (src1 == ENTRY_BLOCK_PTR || src2 == ENTRY_BLOCK_PTR)
1483     return false;
1484   if (src1 == src2)
1485     return false;
1486
1487   /* Seeing more than 1 forwarder blocks would confuse us later...  */
1488   if (FORWARDER_BLOCK_P (e1->dest)
1489       && FORWARDER_BLOCK_P (single_succ (e1->dest)))
1490     return false;
1491
1492   if (FORWARDER_BLOCK_P (e2->dest)
1493       && FORWARDER_BLOCK_P (single_succ (e2->dest)))
1494     return false;
1495
1496   /* Likewise with dead code (possibly newly created by the other optimizations
1497      of cfg_cleanup).  */
1498   if (EDGE_COUNT (src1->preds) == 0 || EDGE_COUNT (src2->preds) == 0)
1499     return false;
1500
1501   /* Look for the common insn sequence, part the first ...  */
1502   if (!outgoing_edges_match (mode, src1, src2))
1503     return false;
1504
1505   /* ... and part the second.  */
1506   nmatch = flow_find_cross_jump (mode, src1, src2, &newpos1, &newpos2);
1507
1508   /* Don't proceed with the crossjump unless we found a sufficient number
1509      of matching instructions or the 'from' block was totally matched
1510      (such that its predecessors will hopefully be redirected and the
1511      block removed).  */
1512   if ((nmatch < PARAM_VALUE (PARAM_MIN_CROSSJUMP_INSNS))
1513       && (newpos1 != BB_HEAD (src1)))
1514     return false;
1515
1516   /* Avoid deleting preserve label when redirecting ABNORMAL edges.  */
1517   if (block_has_preserve_label (e1->dest)
1518       && (e1->flags & EDGE_ABNORMAL))
1519     return false;
1520
1521   /* Here we know that the insns in the end of SRC1 which are common with SRC2
1522      will be deleted.
1523      If we have tablejumps in the end of SRC1 and SRC2
1524      they have been already compared for equivalence in outgoing_edges_match ()
1525      so replace the references to TABLE1 by references to TABLE2.  */
1526     {
1527       rtx label1, label2;
1528       rtx table1, table2;
1529
1530       if (tablejump_p (BB_END (src1), &label1, &table1)
1531           && tablejump_p (BB_END (src2), &label2, &table2)
1532           && label1 != label2)
1533         {
1534           replace_label_data rr;
1535           rtx insn;
1536
1537           /* Replace references to LABEL1 with LABEL2.  */
1538           rr.r1 = label1;
1539           rr.r2 = label2;
1540           rr.update_label_nuses = true;
1541           for (insn = get_insns (); insn; insn = NEXT_INSN (insn))
1542             {
1543               /* Do not replace the label in SRC1->END because when deleting
1544                  a block whose end is a tablejump, the tablejump referenced
1545                  from the instruction is deleted too.  */
1546               if (insn != BB_END (src1))
1547                 for_each_rtx (&insn, replace_label, &rr);
1548             }
1549         }
1550     }
1551
1552   /* Avoid splitting if possible.  We must always split when SRC2 has
1553      EH predecessor edges, or we may end up with basic blocks with both
1554      normal and EH predecessor edges.  */
1555   if (newpos2 == BB_HEAD (src2)
1556       && !(EDGE_PRED (src2, 0)->flags & EDGE_EH))
1557     redirect_to = src2;
1558   else
1559     {
1560       if (newpos2 == BB_HEAD (src2))
1561         {
1562           /* Skip possible basic block header.  */
1563           if (LABEL_P (newpos2))
1564             newpos2 = NEXT_INSN (newpos2);
1565           if (NOTE_P (newpos2))
1566             newpos2 = NEXT_INSN (newpos2);
1567         }
1568
1569       if (dump_file)
1570         fprintf (dump_file, "Splitting bb %i before %i insns\n",
1571                  src2->index, nmatch);
1572       redirect_to = split_block (src2, PREV_INSN (newpos2))->dest;
1573     }
1574
1575   if (dump_file)
1576     fprintf (dump_file,
1577              "Cross jumping from bb %i to bb %i; %i common insns\n",
1578              src1->index, src2->index, nmatch);
1579
1580   /* We may have some registers visible through the block.  */
1581   df_set_bb_dirty (redirect_to);
1582
1583   /* Recompute the frequencies and counts of outgoing edges.  */
1584   FOR_EACH_EDGE (s, ei, redirect_to->succs)
1585     {
1586       edge s2;
1587       edge_iterator ei;
1588       basic_block d = s->dest;
1589
1590       if (FORWARDER_BLOCK_P (d))
1591         d = single_succ (d);
1592
1593       FOR_EACH_EDGE (s2, ei, src1->succs)
1594         {
1595           basic_block d2 = s2->dest;
1596           if (FORWARDER_BLOCK_P (d2))
1597             d2 = single_succ (d2);
1598           if (d == d2)
1599             break;
1600         }
1601
1602       s->count += s2->count;
1603
1604       /* Take care to update possible forwarder blocks.  We verified
1605          that there is no more than one in the chain, so we can't run
1606          into infinite loop.  */
1607       if (FORWARDER_BLOCK_P (s->dest))
1608         {
1609           single_succ_edge (s->dest)->count += s2->count;
1610           s->dest->count += s2->count;
1611           s->dest->frequency += EDGE_FREQUENCY (s);
1612         }
1613
1614       if (FORWARDER_BLOCK_P (s2->dest))
1615         {
1616           single_succ_edge (s2->dest)->count -= s2->count;
1617           if (single_succ_edge (s2->dest)->count < 0)
1618             single_succ_edge (s2->dest)->count = 0;
1619           s2->dest->count -= s2->count;
1620           s2->dest->frequency -= EDGE_FREQUENCY (s);
1621           if (s2->dest->frequency < 0)
1622             s2->dest->frequency = 0;
1623           if (s2->dest->count < 0)
1624             s2->dest->count = 0;
1625         }
1626
1627       if (!redirect_to->frequency && !src1->frequency)
1628         s->probability = (s->probability + s2->probability) / 2;
1629       else
1630         s->probability
1631           = ((s->probability * redirect_to->frequency +
1632               s2->probability * src1->frequency)
1633              / (redirect_to->frequency + src1->frequency));
1634     }
1635
1636   /* Adjust count and frequency for the block.  An earlier jump
1637      threading pass may have left the profile in an inconsistent
1638      state (see update_bb_profile_for_threading) so we must be
1639      prepared for overflows.  */
1640   redirect_to->count += src1->count;
1641   redirect_to->frequency += src1->frequency;
1642   if (redirect_to->frequency > BB_FREQ_MAX)
1643     redirect_to->frequency = BB_FREQ_MAX;
1644   update_br_prob_note (redirect_to);
1645
1646   /* Edit SRC1 to go to REDIRECT_TO at NEWPOS1.  */
1647
1648   /* Skip possible basic block header.  */
1649   if (LABEL_P (newpos1))
1650     newpos1 = NEXT_INSN (newpos1);
1651
1652   if (NOTE_P (newpos1))
1653     newpos1 = NEXT_INSN (newpos1);
1654
1655   redirect_from = split_block (src1, PREV_INSN (newpos1))->src;
1656   to_remove = single_succ (redirect_from);
1657
1658   redirect_edge_and_branch_force (single_succ_edge (redirect_from), redirect_to);
1659   delete_basic_block (to_remove);
1660
1661   update_forwarder_flag (redirect_from);
1662   if (redirect_to != src2)
1663     update_forwarder_flag (src2);
1664
1665   return true;
1666 }
1667
1668 /* Search the predecessors of BB for common insn sequences.  When found,
1669    share code between them by redirecting control flow.  Return true if
1670    any changes made.  */
1671
1672 static bool
1673 try_crossjump_bb (int mode, basic_block bb)
1674 {
1675   edge e, e2, fallthru;
1676   bool changed;
1677   unsigned max, ix, ix2;
1678   basic_block ev, ev2;
1679   edge_iterator ei;
1680
1681   /* Nothing to do if there is not at least two incoming edges.  */
1682   if (EDGE_COUNT (bb->preds) < 2)
1683     return false;
1684
1685   /* Don't crossjump if this block ends in a computed jump,
1686      unless we are optimizing for size.  */
1687   if (!optimize_size
1688       && bb != EXIT_BLOCK_PTR
1689       && computed_jump_p (BB_END (bb)))
1690     return false;
1691
1692   /* If we are partitioning hot/cold basic blocks, we don't want to
1693      mess up unconditional or indirect jumps that cross between hot
1694      and cold sections.
1695
1696      Basic block partitioning may result in some jumps that appear to
1697      be optimizable (or blocks that appear to be mergeable), but which really
1698      must be left untouched (they are required to make it safely across
1699      partition boundaries).  See the comments at the top of
1700      bb-reorder.c:partition_hot_cold_basic_blocks for complete details.  */
1701
1702   if (BB_PARTITION (EDGE_PRED (bb, 0)->src) !=
1703                                         BB_PARTITION (EDGE_PRED (bb, 1)->src)
1704       || (EDGE_PRED (bb, 0)->flags & EDGE_CROSSING))
1705     return false;
1706
1707   /* It is always cheapest to redirect a block that ends in a branch to
1708      a block that falls through into BB, as that adds no branches to the
1709      program.  We'll try that combination first.  */
1710   fallthru = NULL;
1711   max = PARAM_VALUE (PARAM_MAX_CROSSJUMP_EDGES);
1712
1713   if (EDGE_COUNT (bb->preds) > max)
1714     return false;
1715
1716   FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->preds)
1717     {
1718       if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
1719         {
1720           fallthru = e;
1721           break;
1722         }
1723     }
1724
1725   changed = false;
1726   for (ix = 0, ev = bb; ix < EDGE_COUNT (ev->preds); )
1727     {
1728       e = EDGE_PRED (ev, ix);
1729       ix++;
1730
1731       /* As noted above, first try with the fallthru predecessor (or, a
1732          fallthru predecessor if we are in cfglayout mode).  */
1733       if (fallthru)
1734         {
1735           /* Don't combine the fallthru edge into anything else.
1736              If there is a match, we'll do it the other way around.  */
1737           if (e == fallthru)
1738             continue;
1739           /* If nothing changed since the last attempt, there is nothing
1740              we can do.  */
1741           if (!first_pass
1742               && (!(df_get_bb_dirty (e->src))
1743                   && !(df_get_bb_dirty (fallthru->src))))
1744             continue;
1745
1746           if (try_crossjump_to_edge (mode, e, fallthru))
1747             {
1748               changed = true;
1749               ix = 0;
1750               ev = bb;
1751               continue;
1752             }
1753         }
1754
1755       /* Non-obvious work limiting check: Recognize that we're going
1756          to call try_crossjump_bb on every basic block.  So if we have
1757          two blocks with lots of outgoing edges (a switch) and they
1758          share lots of common destinations, then we would do the
1759          cross-jump check once for each common destination.
1760
1761          Now, if the blocks actually are cross-jump candidates, then
1762          all of their destinations will be shared.  Which means that
1763          we only need check them for cross-jump candidacy once.  We
1764          can eliminate redundant checks of crossjump(A,B) by arbitrarily
1765          choosing to do the check from the block for which the edge
1766          in question is the first successor of A.  */
1767       if (EDGE_SUCC (e->src, 0) != e)
1768         continue;
1769
1770       for (ix2 = 0, ev2 = bb; ix2 < EDGE_COUNT (ev2->preds); )
1771         {
1772           e2 = EDGE_PRED (ev2, ix2);
1773           ix2++;
1774
1775           if (e2 == e)
1776             continue;
1777
1778           /* We've already checked the fallthru edge above.  */
1779           if (e2 == fallthru)
1780             continue;
1781
1782           /* The "first successor" check above only prevents multiple
1783              checks of crossjump(A,B).  In order to prevent redundant
1784              checks of crossjump(B,A), require that A be the block
1785              with the lowest index.  */
1786           if (e->src->index > e2->src->index)
1787             continue;
1788
1789           /* If nothing changed since the last attempt, there is nothing
1790              we can do.  */
1791           if (!first_pass
1792               && (!(df_get_bb_dirty (e->src))
1793                   && !(df_get_bb_dirty (e2->src))))
1794             continue;
1795
1796           if (try_crossjump_to_edge (mode, e, e2))
1797             {
1798               changed = true;
1799               ev2 = bb;
1800               ix = 0;
1801               break;
1802             }
1803         }
1804     }
1805
1806   if (changed)
1807     crossjumps_occured = true;
1808
1809   return changed;
1810 }
1811
1812 /* Do simple CFG optimizations - basic block merging, simplifying of jump
1813    instructions etc.  Return nonzero if changes were made.  */
1814
1815 static bool
1816 try_optimize_cfg (int mode)
1817 {
1818   bool changed_overall = false;
1819   bool changed;
1820   int iterations = 0;
1821   basic_block bb, b, next;
1822
1823   if (mode & (CLEANUP_CROSSJUMP | CLEANUP_THREADING))
1824     clear_bb_flags ();
1825
1826   crossjumps_occured = false;
1827
1828   FOR_EACH_BB (bb)
1829     update_forwarder_flag (bb);
1830
1831   if (! targetm.cannot_modify_jumps_p ())
1832     {
1833       first_pass = true;
1834       /* Attempt to merge blocks as made possible by edge removal.  If
1835          a block has only one successor, and the successor has only
1836          one predecessor, they may be combined.  */
1837       do
1838         {
1839           changed = false;
1840           iterations++;
1841
1842           if (dump_file)
1843             fprintf (dump_file,
1844                      "\n\ntry_optimize_cfg iteration %i\n\n",
1845                      iterations);
1846
1847           for (b = ENTRY_BLOCK_PTR->next_bb; b != EXIT_BLOCK_PTR;)
1848             {
1849               basic_block c;
1850               edge s;
1851               bool changed_here = false;
1852
1853               /* Delete trivially dead basic blocks.  */
1854               if (EDGE_COUNT (b->preds) == 0)
1855                 {
1856                   c = b->prev_bb;
1857                   if (dump_file)
1858                     fprintf (dump_file, "Deleting block %i.\n",
1859                              b->index);
1860
1861                   delete_basic_block (b);
1862                   if (!(mode & CLEANUP_CFGLAYOUT))
1863                     changed = true;
1864                   /* Avoid trying to remove ENTRY_BLOCK_PTR.  */
1865                   b = (c == ENTRY_BLOCK_PTR ? c->next_bb : c);
1866                   continue;
1867                 }
1868
1869               /* Remove code labels no longer used.  */
1870               if (single_pred_p (b)
1871                   && (single_pred_edge (b)->flags & EDGE_FALLTHRU)
1872                   && !(single_pred_edge (b)->flags & EDGE_COMPLEX)
1873                   && LABEL_P (BB_HEAD (b))
1874                   /* If the previous block ends with a branch to this
1875                      block, we can't delete the label.  Normally this
1876                      is a condjump that is yet to be simplified, but
1877                      if CASE_DROPS_THRU, this can be a tablejump with
1878                      some element going to the same place as the
1879                      default (fallthru).  */
1880                   && (single_pred (b) == ENTRY_BLOCK_PTR
1881                       || !JUMP_P (BB_END (single_pred (b)))
1882                       || ! label_is_jump_target_p (BB_HEAD (b),
1883                                                    BB_END (single_pred (b)))))
1884                 {
1885                   rtx label = BB_HEAD (b);
1886
1887                   delete_insn_chain (label, label, false);
1888                   /* If the case label is undeletable, move it after the
1889                      BASIC_BLOCK note.  */
1890                   if (NOTE_KIND (BB_HEAD (b)) == NOTE_INSN_DELETED_LABEL)
1891                     {
1892                       rtx bb_note = NEXT_INSN (BB_HEAD (b));
1893
1894                       reorder_insns_nobb (label, label, bb_note);
1895                       BB_HEAD (b) = bb_note;
1896                       if (BB_END (b) == bb_note)
1897                         BB_END (b) = label;
1898                     }
1899                   if (dump_file)
1900                     fprintf (dump_file, "Deleted label in block %i.\n",
1901                              b->index);
1902                 }
1903
1904               /* If we fall through an empty block, we can remove it.  */
1905               if (!(mode & CLEANUP_CFGLAYOUT)
1906                   && single_pred_p (b)
1907                   && (single_pred_edge (b)->flags & EDGE_FALLTHRU)
1908                   && !LABEL_P (BB_HEAD (b))
1909                   && FORWARDER_BLOCK_P (b)
1910                   /* Note that forwarder_block_p true ensures that
1911                      there is a successor for this block.  */
1912                   && (single_succ_edge (b)->flags & EDGE_FALLTHRU)
1913                   && n_basic_blocks > NUM_FIXED_BLOCKS + 1)
1914                 {
1915                   if (dump_file)
1916                     fprintf (dump_file,
1917                              "Deleting fallthru block %i.\n",
1918                              b->index);
1919
1920                   c = b->prev_bb == ENTRY_BLOCK_PTR ? b->next_bb : b->prev_bb;
1921                   redirect_edge_succ_nodup (single_pred_edge (b),
1922                                             single_succ (b));
1923                   delete_basic_block (b);
1924                   changed = true;
1925                   b = c;
1926                 }
1927
1928               if (single_succ_p (b)
1929                   && (s = single_succ_edge (b))
1930                   && !(s->flags & EDGE_COMPLEX)
1931                   && (c = s->dest) != EXIT_BLOCK_PTR
1932                   && single_pred_p (c)
1933                   && b != c)
1934                 {
1935                   /* When not in cfg_layout mode use code aware of reordering
1936                      INSN.  This code possibly creates new basic blocks so it
1937                      does not fit merge_blocks interface and is kept here in
1938                      hope that it will become useless once more of compiler
1939                      is transformed to use cfg_layout mode.  */
1940
1941                   if ((mode & CLEANUP_CFGLAYOUT)
1942                       && can_merge_blocks_p (b, c))
1943                     {
1944                       merge_blocks (b, c);
1945                       update_forwarder_flag (b);
1946                       changed_here = true;
1947                     }
1948                   else if (!(mode & CLEANUP_CFGLAYOUT)
1949                            /* If the jump insn has side effects,
1950                               we can't kill the edge.  */
1951                            && (!JUMP_P (BB_END (b))
1952                                || (reload_completed
1953                                    ? simplejump_p (BB_END (b))
1954                                    : (onlyjump_p (BB_END (b))
1955                                       && !tablejump_p (BB_END (b),
1956                                                        NULL, NULL))))
1957                            && (next = merge_blocks_move (s, b, c, mode)))
1958                       {
1959                         b = next;
1960                         changed_here = true;
1961                       }
1962                 }
1963
1964               /* Simplify branch over branch.  */
1965               if ((mode & CLEANUP_EXPENSIVE)
1966                    && !(mode & CLEANUP_CFGLAYOUT)
1967                    && try_simplify_condjump (b))
1968                 changed_here = true;
1969
1970               /* If B has a single outgoing edge, but uses a
1971                  non-trivial jump instruction without side-effects, we
1972                  can either delete the jump entirely, or replace it
1973                  with a simple unconditional jump.  */
1974               if (single_succ_p (b)
1975                   && single_succ (b) != EXIT_BLOCK_PTR
1976                   && onlyjump_p (BB_END (b))
1977                   && !find_reg_note (BB_END (b), REG_CROSSING_JUMP, NULL_RTX)
1978                   && try_redirect_by_replacing_jump (single_succ_edge (b),
1979                                                      single_succ (b),
1980                                                      (mode & CLEANUP_CFGLAYOUT) != 0))
1981                 {
1982                   update_forwarder_flag (b);
1983                   changed_here = true;
1984                 }
1985
1986               /* Simplify branch to branch.  */
1987               if (try_forward_edges (mode, b))
1988                 changed_here = true;
1989
1990               /* Look for shared code between blocks.  */
1991               if ((mode & CLEANUP_CROSSJUMP)
1992                   && try_crossjump_bb (mode, b))
1993                 changed_here = true;
1994
1995               /* Don't get confused by the index shift caused by
1996                  deleting blocks.  */
1997               if (!changed_here)
1998                 b = b->next_bb;
1999               else
2000                 changed = true;
2001             }
2002
2003           if ((mode & CLEANUP_CROSSJUMP)
2004               && try_crossjump_bb (mode, EXIT_BLOCK_PTR))
2005             changed = true;
2006
2007 #ifdef ENABLE_CHECKING
2008           if (changed)
2009             verify_flow_info ();
2010 #endif
2011
2012           changed_overall |= changed;
2013           first_pass = false;
2014         }
2015       while (changed);
2016     }
2017
2018   FOR_ALL_BB (b)
2019     b->flags &= ~(BB_FORWARDER_BLOCK | BB_NONTHREADABLE_BLOCK);
2020
2021   return changed_overall;
2022 }
2023 \f
2024 /* Delete all unreachable basic blocks.  */
2025
2026 bool
2027 delete_unreachable_blocks (void)
2028 {
2029   bool changed = false;
2030   basic_block b, next_bb;
2031
2032   find_unreachable_blocks ();
2033
2034   /* Delete all unreachable basic blocks.  */
2035
2036   for (b = ENTRY_BLOCK_PTR->next_bb; b != EXIT_BLOCK_PTR; b = next_bb)
2037     {
2038       next_bb = b->next_bb;
2039
2040       if (!(b->flags & BB_REACHABLE))
2041         {
2042           delete_basic_block (b);
2043           changed = true;
2044         }
2045     }
2046
2047   if (changed)
2048     tidy_fallthru_edges ();
2049   return changed;
2050 }
2051
2052 /* Delete any jump tables never referenced.  We can't delete them at the
2053    time of removing tablejump insn as they are referenced by the preceding
2054    insns computing the destination, so we delay deleting and garbagecollect
2055    them once life information is computed.  */
2056 void
2057 delete_dead_jumptables (void)
2058 {
2059   basic_block bb;
2060
2061   /* A dead jump table does not belong to any basic block.  Scan insns
2062      between two adjacent basic blocks.  */
2063   FOR_EACH_BB (bb)
2064     {
2065       rtx insn, next;
2066
2067       for (insn = NEXT_INSN (BB_END (bb));
2068            insn && !NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (insn);
2069            insn = next)
2070         {
2071           next = NEXT_INSN (insn);
2072           if (LABEL_P (insn)
2073               && LABEL_NUSES (insn) == LABEL_PRESERVE_P (insn)
2074               && JUMP_P (next)
2075               && (GET_CODE (PATTERN (next)) == ADDR_VEC
2076                   || GET_CODE (PATTERN (next)) == ADDR_DIFF_VEC))
2077             {
2078               rtx label = insn, jump = next;
2079
2080               if (dump_file)
2081                 fprintf (dump_file, "Dead jumptable %i removed\n",
2082                          INSN_UID (insn));
2083
2084               next = NEXT_INSN (next);
2085               delete_insn (jump);
2086               delete_insn (label);
2087             }
2088         }
2089     }
2090 }
2091
2092 \f
2093 /* Tidy the CFG by deleting unreachable code and whatnot.  */
2094
2095 bool
2096 cleanup_cfg (int mode)
2097 {
2098   bool changed = false;
2099
2100   /* Set the cfglayout mode flag here.  We could update all the callers
2101      but that is just inconvenient, especially given that we eventually
2102      want to have cfglayout mode as the default.  */
2103   if (current_ir_type () == IR_RTL_CFGLAYOUT)
2104     mode |= CLEANUP_CFGLAYOUT;
2105
2106   timevar_push (TV_CLEANUP_CFG);
2107   if (delete_unreachable_blocks ())
2108     {
2109       changed = true;
2110       /* We've possibly created trivially dead code.  Cleanup it right
2111          now to introduce more opportunities for try_optimize_cfg.  */
2112       if (!(mode & (CLEANUP_NO_INSN_DEL))
2113           && !reload_completed)
2114         delete_trivially_dead_insns (get_insns (), max_reg_num ());
2115     }
2116
2117   compact_blocks ();
2118
2119   /* To tail-merge blocks ending in the same noreturn function (e.g.
2120      a call to abort) we have to insert fake edges to exit.  Do this
2121      here once.  The fake edges do not interfere with any other CFG
2122      cleanups.  */
2123   if (mode & CLEANUP_CROSSJUMP)
2124     add_noreturn_fake_exit_edges ();
2125
2126   if (!dbg_cnt (cfg_cleanup))
2127     return changed;
2128
2129   while (try_optimize_cfg (mode))
2130     {
2131       delete_unreachable_blocks (), changed = true;
2132       if (!(mode & CLEANUP_NO_INSN_DEL))
2133         {
2134           /* Try to remove some trivially dead insns when doing an expensive
2135              cleanup.  But delete_trivially_dead_insns doesn't work after
2136              reload (it only handles pseudos) and run_fast_dce is too costly
2137              to run in every iteration.
2138
2139              For effective cross jumping, we really want to run a fast DCE to
2140              clean up any dead conditions, or they get in the way of performing
2141              useful tail merges.
2142
2143              Other transformations in cleanup_cfg are not so sensitive to dead
2144              code, so delete_trivially_dead_insns or even doing nothing at all
2145              is good enough.  */
2146           if ((mode & CLEANUP_EXPENSIVE) && !reload_completed
2147               && !delete_trivially_dead_insns (get_insns (), max_reg_num ()))
2148             break;
2149           else if ((mode & CLEANUP_CROSSJUMP)
2150                    && crossjumps_occured)
2151             run_fast_dce ();
2152         }
2153       else
2154         break;
2155     }
2156
2157   if (mode & CLEANUP_CROSSJUMP)
2158     remove_fake_exit_edges ();
2159
2160   /* Don't call delete_dead_jumptables in cfglayout mode, because
2161      that function assumes that jump tables are in the insns stream.
2162      But we also don't _have_ to delete dead jumptables in cfglayout
2163      mode because we shouldn't even be looking at things that are
2164      not in a basic block.  Dead jumptables are cleaned up when
2165      going out of cfglayout mode.  */
2166   if (!(mode & CLEANUP_CFGLAYOUT))
2167     delete_dead_jumptables ();
2168
2169   timevar_pop (TV_CLEANUP_CFG);
2170
2171   return changed;
2172 }
2173 \f
2174 static unsigned int
2175 rest_of_handle_jump (void)
2176 {
2177   delete_unreachable_blocks ();
2178
2179   if (cfun->tail_call_emit)
2180     fixup_tail_calls ();
2181   return 0;
2182 }
2183
2184 struct rtl_opt_pass pass_jump =
2185 {
2186  {
2187   RTL_PASS,
2188   "sibling",                            /* name */
2189   NULL,                                 /* gate */
2190   rest_of_handle_jump,                  /* execute */
2191   NULL,                                 /* sub */
2192   NULL,                                 /* next */
2193   0,                                    /* static_pass_number */
2194   TV_JUMP,                              /* tv_id */
2195   0,                                    /* properties_required */
2196   0,                                    /* properties_provided */
2197   0,                                    /* properties_destroyed */
2198   TODO_ggc_collect,                     /* todo_flags_start */
2199   TODO_verify_flow,                     /* todo_flags_finish */
2200  }
2201 };
2202
2203
2204 static unsigned int
2205 rest_of_handle_jump2 (void)
2206 {
2207   delete_trivially_dead_insns (get_insns (), max_reg_num ());
2208   if (dump_file)
2209     dump_flow_info (dump_file, dump_flags);
2210   cleanup_cfg ((optimize ? CLEANUP_EXPENSIVE : 0)
2211                | (flag_thread_jumps ? CLEANUP_THREADING : 0));
2212   return 0;
2213 }
2214
2215
2216 struct rtl_opt_pass pass_jump2 =
2217 {
2218  {
2219   RTL_PASS,
2220   "jump",                               /* name */
2221   NULL,                                 /* gate */
2222   rest_of_handle_jump2,                 /* execute */
2223   NULL,                                 /* sub */
2224   NULL,                                 /* next */
2225   0,                                    /* static_pass_number */
2226   TV_JUMP,                              /* tv_id */
2227   0,                                    /* properties_required */
2228   0,                                    /* properties_provided */
2229   0,                                    /* properties_destroyed */
2230   TODO_ggc_collect,                     /* todo_flags_start */
2231   TODO_dump_func | TODO_verify_rtl_sharing,/* todo_flags_finish */
2232  }
2233 };
2234
2235