OSDN Git Service

* config/arm/crti.asm: Give _init and _fini function type.
[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 Free Software Foundation, Inc.
4
5 This file is part of GCC.
6
7 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify it under
8 the terms of the GNU General Public License as published by the Free
9 Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later
10 version.
11
12 GCC is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
13 WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
14 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License
15 for more details.
16
17 You should have received a copy of the GNU General Public License
18 along with GCC; see the file COPYING.  If not, write to the Free
19 Software Foundation, 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA
20 02111-1307, USA.  */
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 "basic-block.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 "regs.h"
52 #include "cfglayout.h"
53 #include "emit-rtl.h"
54
55 /* cleanup_cfg maintains following flags for each basic block.  */
56
57 enum bb_flags
58 {
59     /* Set if BB is the forwarder block to avoid too many
60        forwarder_block_p calls.  */
61     BB_FORWARDER_BLOCK = 1,
62     BB_NONTHREADABLE_BLOCK = 2
63 };
64
65 #define BB_FLAGS(BB) (enum bb_flags) (BB)->aux
66 #define BB_SET_FLAG(BB, FLAG) \
67   (BB)->aux = (void *) (long) ((enum bb_flags) (BB)->aux | (FLAG))
68 #define BB_CLEAR_FLAG(BB, FLAG) \
69   (BB)->aux = (void *) (long) ((enum bb_flags) (BB)->aux & ~(FLAG))
70
71 #define FORWARDER_BLOCK_P(BB) (BB_FLAGS (BB) & BB_FORWARDER_BLOCK)
72
73 /* Set to true when we are running first pass of try_optimize_cfg loop.  */
74 static bool first_pass;
75 static bool try_crossjump_to_edge (int, edge, edge);
76 static bool try_crossjump_bb (int, basic_block);
77 static bool outgoing_edges_match (int, basic_block, basic_block);
78 static int flow_find_cross_jump (int, basic_block, basic_block, rtx *, rtx *);
79 static bool insns_match_p (int, rtx, rtx);
80
81 static void merge_blocks_move_predecessor_nojumps (basic_block, basic_block);
82 static void merge_blocks_move_successor_nojumps (basic_block, basic_block);
83 static bool try_optimize_cfg (int);
84 static bool try_simplify_condjump (basic_block);
85 static bool try_forward_edges (int, basic_block);
86 static edge thread_jump (int, edge, basic_block);
87 static bool mark_effect (rtx, bitmap);
88 static void notice_new_block (basic_block);
89 static void update_forwarder_flag (basic_block);
90 static int mentions_nonequal_regs (rtx *, void *);
91 static void merge_memattrs (rtx, rtx);
92 \f
93 /* Set flags for newly created block.  */
94
95 static void
96 notice_new_block (basic_block bb)
97 {
98   if (!bb)
99     return;
100
101   if (forwarder_block_p (bb))
102     BB_SET_FLAG (bb, BB_FORWARDER_BLOCK);
103 }
104
105 /* Recompute forwarder flag after block has been modified.  */
106
107 static void
108 update_forwarder_flag (basic_block bb)
109 {
110   if (forwarder_block_p (bb))
111     BB_SET_FLAG (bb, BB_FORWARDER_BLOCK);
112   else
113     BB_CLEAR_FLAG (bb, BB_FORWARDER_BLOCK);
114 }
115 \f
116 /* Simplify a conditional jump around an unconditional jump.
117    Return true if something changed.  */
118
119 static bool
120 try_simplify_condjump (basic_block cbranch_block)
121 {
122   basic_block jump_block, jump_dest_block, cbranch_dest_block;
123   edge cbranch_jump_edge, cbranch_fallthru_edge;
124   rtx cbranch_insn;
125
126   /* Verify that there are exactly two successors.  */
127   if (EDGE_COUNT (cbranch_block->succs) != 2)
128     return false;
129
130   /* Verify that we've got a normal conditional branch at the end
131      of the block.  */
132   cbranch_insn = BB_END (cbranch_block);
133   if (!any_condjump_p (cbranch_insn))
134     return false;
135
136   cbranch_fallthru_edge = FALLTHRU_EDGE (cbranch_block);
137   cbranch_jump_edge = BRANCH_EDGE (cbranch_block);
138
139   /* The next block must not have multiple predecessors, must not
140      be the last block in the function, and must contain just the
141      unconditional jump.  */
142   jump_block = cbranch_fallthru_edge->dest;
143   if (EDGE_COUNT (jump_block->preds) >= 2
144       || jump_block->next_bb == EXIT_BLOCK_PTR
145       || !FORWARDER_BLOCK_P (jump_block))
146     return false;
147   jump_dest_block = EDGE_SUCC (jump_block, 0)->dest;
148
149   /* If we are partitioning hot/cold basic blocks, we don't want to
150      mess up unconditional or indirect jumps that cross between hot
151      and cold sections. 
152
153      Basic block partitioning may result in some jumps that appear to
154      be optimizable (or blocks that appear to be mergeable), but which really 
155      must be left untouched (they are required to make it safely across 
156      partition boundaries).  See the comments at the top of 
157      bb-reorder.c:partition_hot_cold_basic_blocks for complete details.  */
158
159   if (flag_reorder_blocks_and_partition
160       && (BB_PARTITION (jump_block) != BB_PARTITION (jump_dest_block)
161           || (cbranch_jump_edge->flags & EDGE_CROSSING)))
162     return false;
163
164   /* The conditional branch must target the block after the
165      unconditional branch.  */
166   cbranch_dest_block = cbranch_jump_edge->dest;
167
168   if (cbranch_dest_block == EXIT_BLOCK_PTR
169       || !can_fallthru (jump_block, cbranch_dest_block))
170     return false;
171
172   /* Invert the conditional branch.  */
173   if (!invert_jump (cbranch_insn, block_label (jump_dest_block), 0))
174     return false;
175
176   if (dump_file)
177     fprintf (dump_file, "Simplifying condjump %i around jump %i\n",
178              INSN_UID (cbranch_insn), INSN_UID (BB_END (jump_block)));
179
180   /* Success.  Update the CFG to match.  Note that after this point
181      the edge variable names appear backwards; the redirection is done
182      this way to preserve edge profile data.  */
183   cbranch_jump_edge = redirect_edge_succ_nodup (cbranch_jump_edge,
184                                                 cbranch_dest_block);
185   cbranch_fallthru_edge = redirect_edge_succ_nodup (cbranch_fallthru_edge,
186                                                     jump_dest_block);
187   cbranch_jump_edge->flags |= EDGE_FALLTHRU;
188   cbranch_fallthru_edge->flags &= ~EDGE_FALLTHRU;
189   update_br_prob_note (cbranch_block);
190
191   /* Delete the block with the unconditional jump, and clean up the mess.  */
192   delete_basic_block (jump_block);
193   tidy_fallthru_edge (cbranch_jump_edge);
194   update_forwarder_flag (cbranch_block);
195
196   return true;
197 }
198 \f
199 /* Attempt to prove that operation is NOOP using CSElib or mark the effect
200    on register.  Used by jump threading.  */
201
202 static bool
203 mark_effect (rtx exp, regset nonequal)
204 {
205   int regno;
206   rtx dest;
207   switch (GET_CODE (exp))
208     {
209       /* In case we do clobber the register, mark it as equal, as we know the
210          value is dead so it don't have to match.  */
211     case CLOBBER:
212       if (REG_P (XEXP (exp, 0)))
213         {
214           dest = XEXP (exp, 0);
215           regno = REGNO (dest);
216           CLEAR_REGNO_REG_SET (nonequal, regno);
217           if (regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
218             {
219               int n = hard_regno_nregs[regno][GET_MODE (dest)];
220               while (--n > 0)
221                 CLEAR_REGNO_REG_SET (nonequal, regno + n);
222             }
223         }
224       return false;
225
226     case SET:
227       if (rtx_equal_for_cselib_p (SET_DEST (exp), SET_SRC (exp)))
228         return false;
229       dest = SET_DEST (exp);
230       if (dest == pc_rtx)
231         return false;
232       if (!REG_P (dest))
233         return true;
234       regno = REGNO (dest);
235       SET_REGNO_REG_SET (nonequal, regno);
236       if (regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
237         {
238           int n = hard_regno_nregs[regno][GET_MODE (dest)];
239           while (--n > 0)
240             SET_REGNO_REG_SET (nonequal, regno + n);
241         }
242       return false;
243
244     default:
245       return false;
246     }
247 }
248
249 /* Return nonzero if X is a register set in regset DATA.
250    Called via for_each_rtx.  */
251 static int
252 mentions_nonequal_regs (rtx *x, void *data)
253 {
254   regset nonequal = (regset) data;
255   if (REG_P (*x))
256     {
257       int regno;
258
259       regno = REGNO (*x);
260       if (REGNO_REG_SET_P (nonequal, regno))
261         return 1;
262       if (regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
263         {
264           int n = hard_regno_nregs[regno][GET_MODE (*x)];
265           while (--n > 0)
266             if (REGNO_REG_SET_P (nonequal, regno + n))
267               return 1;
268         }
269     }
270   return 0;
271 }
272 /* Attempt to prove that the basic block B will have no side effects and
273    always continues in the same edge if reached via E.  Return the edge
274    if exist, NULL otherwise.  */
275
276 static edge
277 thread_jump (int mode, edge e, basic_block b)
278 {
279   rtx set1, set2, cond1, cond2, insn;
280   enum rtx_code code1, code2, reversed_code2;
281   bool reverse1 = false;
282   int i;
283   regset nonequal;
284   bool failed = false;
285
286   if (BB_FLAGS (b) & BB_NONTHREADABLE_BLOCK)
287     return NULL;
288
289   /* At the moment, we do handle only conditional jumps, but later we may
290      want to extend this code to tablejumps and others.  */
291   if (EDGE_COUNT (e->src->succs) != 2)
292     return NULL;
293   if (EDGE_COUNT (b->succs) != 2)
294     {
295       BB_SET_FLAG (b, BB_NONTHREADABLE_BLOCK);
296       return NULL;
297     }
298
299   /* Second branch must end with onlyjump, as we will eliminate the jump.  */
300   if (!any_condjump_p (BB_END (e->src)))
301     return NULL;
302
303   if (!any_condjump_p (BB_END (b)) || !onlyjump_p (BB_END (b)))
304     {
305       BB_SET_FLAG (b, BB_NONTHREADABLE_BLOCK);
306       return NULL;
307     }
308
309   set1 = pc_set (BB_END (e->src));
310   set2 = pc_set (BB_END (b));
311   if (((e->flags & EDGE_FALLTHRU) != 0)
312       != (XEXP (SET_SRC (set1), 1) == pc_rtx))
313     reverse1 = true;
314
315   cond1 = XEXP (SET_SRC (set1), 0);
316   cond2 = XEXP (SET_SRC (set2), 0);
317   if (reverse1)
318     code1 = reversed_comparison_code (cond1, BB_END (e->src));
319   else
320     code1 = GET_CODE (cond1);
321
322   code2 = GET_CODE (cond2);
323   reversed_code2 = reversed_comparison_code (cond2, BB_END (b));
324
325   if (!comparison_dominates_p (code1, code2)
326       && !comparison_dominates_p (code1, reversed_code2))
327     return NULL;
328
329   /* Ensure that the comparison operators are equivalent.
330      ??? This is far too pessimistic.  We should allow swapped operands,
331      different CCmodes, or for example comparisons for interval, that
332      dominate even when operands are not equivalent.  */
333   if (!rtx_equal_p (XEXP (cond1, 0), XEXP (cond2, 0))
334       || !rtx_equal_p (XEXP (cond1, 1), XEXP (cond2, 1)))
335     return NULL;
336
337   /* Short circuit cases where block B contains some side effects, as we can't
338      safely bypass it.  */
339   for (insn = NEXT_INSN (BB_HEAD (b)); insn != NEXT_INSN (BB_END (b));
340        insn = NEXT_INSN (insn))
341     if (INSN_P (insn) && side_effects_p (PATTERN (insn)))
342       {
343         BB_SET_FLAG (b, BB_NONTHREADABLE_BLOCK);
344         return NULL;
345       }
346
347   cselib_init (false);
348
349   /* First process all values computed in the source basic block.  */
350   for (insn = NEXT_INSN (BB_HEAD (e->src)); insn != NEXT_INSN (BB_END (e->src));
351        insn = NEXT_INSN (insn))
352     if (INSN_P (insn))
353       cselib_process_insn (insn);
354
355   nonequal = BITMAP_XMALLOC();
356   CLEAR_REG_SET (nonequal);
357
358   /* Now assume that we've continued by the edge E to B and continue
359      processing as if it were same basic block.
360      Our goal is to prove that whole block is an NOOP.  */
361
362   for (insn = NEXT_INSN (BB_HEAD (b)); insn != NEXT_INSN (BB_END (b)) && !failed;
363        insn = NEXT_INSN (insn))
364     {
365       if (INSN_P (insn))
366         {
367           rtx pat = PATTERN (insn);
368
369           if (GET_CODE (pat) == PARALLEL)
370             {
371               for (i = 0; i < XVECLEN (pat, 0); i++)
372                 failed |= mark_effect (XVECEXP (pat, 0, i), nonequal);
373             }
374           else
375             failed |= mark_effect (pat, nonequal);
376         }
377
378       cselib_process_insn (insn);
379     }
380
381   /* Later we should clear nonequal of dead registers.  So far we don't
382      have life information in cfg_cleanup.  */
383   if (failed)
384     {
385       BB_SET_FLAG (b, BB_NONTHREADABLE_BLOCK);
386       goto failed_exit;
387     }
388
389   /* cond2 must not mention any register that is not equal to the
390      former block.  */
391   if (for_each_rtx (&cond2, mentions_nonequal_regs, nonequal))
392     goto failed_exit;
393
394   /* In case liveness information is available, we need to prove equivalence
395      only of the live values.  */
396   if (mode & CLEANUP_UPDATE_LIFE)
397     AND_REG_SET (nonequal, b->global_live_at_end);
398
399   EXECUTE_IF_SET_IN_REG_SET (nonequal, 0, i, goto failed_exit;);
400
401   BITMAP_XFREE (nonequal);
402   cselib_finish ();
403   if ((comparison_dominates_p (code1, code2) != 0)
404       != (XEXP (SET_SRC (set2), 1) == pc_rtx))
405     return BRANCH_EDGE (b);
406   else
407     return FALLTHRU_EDGE (b);
408
409 failed_exit:
410   BITMAP_XFREE (nonequal);
411   cselib_finish ();
412   return NULL;
413 }
414 \f
415 /* Attempt to forward edges leaving basic block B.
416    Return true if successful.  */
417
418 static bool
419 try_forward_edges (int mode, basic_block b)
420 {
421   bool changed = false;
422   edge_iterator ei;
423   edge e, *threaded_edges = NULL;
424
425   /* If we are partitioning hot/cold basic blocks, we don't want to
426      mess up unconditional or indirect jumps that cross between hot
427      and cold sections. 
428   
429      Basic block partitioning may result in some jumps that appear to
430      be optimizable (or blocks that appear to be mergeable), but which really m
431      ust be left untouched (they are required to make it safely across 
432      partition boundaries).  See the comments at the top of 
433      bb-reorder.c:partition_hot_cold_basic_blocks for complete details.  */
434
435   if (flag_reorder_blocks_and_partition
436       && find_reg_note (BB_END (b), REG_CROSSING_JUMP, NULL_RTX))
437     return false;
438
439   for (ei = ei_start (b->succs); (e = ei_safe_edge (ei)); )
440     {
441       basic_block target, first;
442       int counter;
443       bool threaded = false;
444       int nthreaded_edges = 0;
445       bool may_thread = first_pass | (b->flags & BB_DIRTY);
446
447       /* Skip complex edges because we don't know how to update them.
448
449          Still handle fallthru edges, as we can succeed to forward fallthru
450          edge to the same place as the branch edge of conditional branch
451          and turn conditional branch to an unconditional branch.  */
452       if (e->flags & EDGE_COMPLEX)
453         {
454           ei_next (&ei);
455           continue;
456         }
457
458       target = first = e->dest;
459       counter = 0;
460
461       /* If we are partitioning hot/cold basic_blocks, we don't want to mess
462          up jumps that cross between hot/cold sections.
463
464          Basic block partitioning may result in some jumps that appear
465          to be optimizable (or blocks that appear to be mergeable), but which 
466          really must be left untouched (they are required to make it safely 
467          across partition boundaries).  See the comments at the top of
468          bb-reorder.c:partition_hot_cold_basic_blocks for complete
469          details.  */
470
471       if (flag_reorder_blocks_and_partition
472           && first != EXIT_BLOCK_PTR
473           && find_reg_note (BB_END (first), REG_CROSSING_JUMP, NULL_RTX))
474         return false;
475
476       while (counter < n_basic_blocks)
477         {
478           basic_block new_target = NULL;
479           bool new_target_threaded = false;
480           may_thread |= target->flags & BB_DIRTY;
481
482           if (FORWARDER_BLOCK_P (target)
483               && !(EDGE_SUCC (target, 0)->flags & EDGE_CROSSING)
484               && EDGE_SUCC (target, 0)->dest != EXIT_BLOCK_PTR)
485             {
486               /* Bypass trivial infinite loops.  */
487               if (target == EDGE_SUCC (target, 0)->dest)
488                 counter = n_basic_blocks;
489               new_target = EDGE_SUCC (target, 0)->dest;
490             }
491
492           /* Allow to thread only over one edge at time to simplify updating
493              of probabilities.  */
494           else if ((mode & CLEANUP_THREADING) && may_thread)
495             {
496               edge t = thread_jump (mode, e, target);
497               if (t)
498                 {
499                   if (!threaded_edges)
500                     threaded_edges = xmalloc (sizeof (*threaded_edges)
501                                               * n_basic_blocks);
502                   else
503                     {
504                       int i;
505
506                       /* Detect an infinite loop across blocks not
507                          including the start block.  */
508                       for (i = 0; i < nthreaded_edges; ++i)
509                         if (threaded_edges[i] == t)
510                           break;
511                       if (i < nthreaded_edges)
512                         {
513                           counter = n_basic_blocks;
514                           break;
515                         }
516                     }
517
518                   /* Detect an infinite loop across the start block.  */
519                   if (t->dest == b)
520                     break;
521
522                   gcc_assert (nthreaded_edges < n_basic_blocks);
523                   threaded_edges[nthreaded_edges++] = t;
524
525                   new_target = t->dest;
526                   new_target_threaded = true;
527                 }
528             }
529
530           if (!new_target)
531             break;
532
533           /* Avoid killing of loop pre-headers, as it is the place loop
534              optimizer wants to hoist code to.
535
536              For fallthru forwarders, the LOOP_BEG note must appear between
537              the header of block and CODE_LABEL of the loop, for non forwarders
538              it must appear before the JUMP_INSN.  */
539           if ((mode & CLEANUP_PRE_LOOP) && optimize)
540             {
541               rtx insn = (EDGE_SUCC (target, 0)->flags & EDGE_FALLTHRU
542                           ? BB_HEAD (target) : prev_nonnote_insn (BB_END (target)));
543
544               if (!NOTE_P (insn))
545                 insn = NEXT_INSN (insn);
546
547               for (; insn && !LABEL_P (insn) && !INSN_P (insn);
548                    insn = NEXT_INSN (insn))
549                 if (NOTE_P (insn)
550                     && NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_LOOP_BEG)
551                   break;
552
553               if (NOTE_P (insn))
554                 break;
555
556               /* Do not clean up branches to just past the end of a loop
557                  at this time; it can mess up the loop optimizer's
558                  recognition of some patterns.  */
559
560               insn = PREV_INSN (BB_HEAD (target));
561               if (insn && NOTE_P (insn)
562                     && NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_LOOP_END)
563                 break;
564             }
565
566           counter++;
567           target = new_target;
568           threaded |= new_target_threaded;
569         }
570
571       if (counter >= n_basic_blocks)
572         {
573           if (dump_file)
574             fprintf (dump_file, "Infinite loop in BB %i.\n",
575                      target->index);
576         }
577       else if (target == first)
578         ; /* We didn't do anything.  */
579       else
580         {
581           /* Save the values now, as the edge may get removed.  */
582           gcov_type edge_count = e->count;
583           int edge_probability = e->probability;
584           int edge_frequency;
585           int n = 0;
586
587           /* Don't force if target is exit block.  */
588           if (threaded && target != EXIT_BLOCK_PTR)
589             {
590               notice_new_block (redirect_edge_and_branch_force (e, target));
591               if (dump_file)
592                 fprintf (dump_file, "Conditionals threaded.\n");
593             }
594           else if (!redirect_edge_and_branch (e, target))
595             {
596               if (dump_file)
597                 fprintf (dump_file,
598                          "Forwarding edge %i->%i to %i failed.\n",
599                          b->index, e->dest->index, target->index);
600               ei_next (&ei);
601               continue;
602             }
603
604           /* We successfully forwarded the edge.  Now update profile
605              data: for each edge we traversed in the chain, remove
606              the original edge's execution count.  */
607           edge_frequency = ((edge_probability * b->frequency
608                              + REG_BR_PROB_BASE / 2)
609                             / REG_BR_PROB_BASE);
610
611           if (!FORWARDER_BLOCK_P (b) && forwarder_block_p (b))
612             BB_SET_FLAG (b, BB_FORWARDER_BLOCK);
613
614           do
615             {
616               edge t;
617
618               if (EDGE_COUNT (first->succs) > 1)
619                 {
620                   gcc_assert (n < nthreaded_edges);
621                   t = threaded_edges [n++];
622                   gcc_assert (t->src == first);
623                   update_bb_profile_for_threading (first, edge_frequency,
624                                                    edge_count, t);
625                   update_br_prob_note (first);
626                 }
627               else
628                 {
629                   first->count -= edge_count;
630                   if (first->count < 0)
631                     first->count = 0;
632                   first->frequency -= edge_frequency;
633                   if (first->frequency < 0)
634                     first->frequency = 0;
635                   /* It is possible that as the result of
636                      threading we've removed edge as it is
637                      threaded to the fallthru edge.  Avoid
638                      getting out of sync.  */
639                   if (n < nthreaded_edges
640                       && first == threaded_edges [n]->src)
641                     n++;
642                   t = EDGE_SUCC (first, 0);
643                 }
644
645               t->count -= edge_count;
646               if (t->count < 0)
647                 t->count = 0;
648               first = t->dest;
649             }
650           while (first != target);
651
652           changed = true;
653           continue;
654         }
655       ei_next (&ei);
656     }
657
658   if (threaded_edges)
659     free (threaded_edges);
660   return changed;
661 }
662 \f
663
664 /* Blocks A and B are to be merged into a single block.  A has no incoming
665    fallthru edge, so it can be moved before B without adding or modifying
666    any jumps (aside from the jump from A to B).  */
667
668 static void
669 merge_blocks_move_predecessor_nojumps (basic_block a, basic_block b)
670 {
671   rtx barrier;
672   bool only_notes;
673
674   /* If we are partitioning hot/cold basic blocks, we don't want to
675      mess up unconditional or indirect jumps that cross between hot
676      and cold sections.
677   
678      Basic block partitioning may result in some jumps that appear to
679      be optimizable (or blocks that appear to be mergeable), but which really 
680      must be left untouched (they are required to make it safely across 
681      partition boundaries).  See the comments at the top of 
682      bb-reorder.c:partition_hot_cold_basic_blocks for complete details.  */
683
684   if (flag_reorder_blocks_and_partition
685       && (BB_PARTITION (a) != BB_PARTITION (b)
686           || find_reg_note (BB_END (a), REG_CROSSING_JUMP, NULL_RTX)))
687     return;
688
689   barrier = next_nonnote_insn (BB_END (a));
690   gcc_assert (BARRIER_P (barrier));
691   delete_insn (barrier);
692
693   /* Move block and loop notes out of the chain so that we do not
694      disturb their order.
695
696      ??? A better solution would be to squeeze out all the non-nested notes
697      and adjust the block trees appropriately.   Even better would be to have
698      a tighter connection between block trees and rtl so that this is not
699      necessary.  */
700   only_notes = squeeze_notes (&BB_HEAD (a), &BB_END (a));
701   gcc_assert (!only_notes);
702
703   /* Scramble the insn chain.  */
704   if (BB_END (a) != PREV_INSN (BB_HEAD (b)))
705     reorder_insns_nobb (BB_HEAD (a), BB_END (a), PREV_INSN (BB_HEAD (b)));
706   a->flags |= BB_DIRTY;
707
708   if (dump_file)
709     fprintf (dump_file, "Moved block %d before %d and merged.\n",
710              a->index, b->index);
711
712   /* Swap the records for the two blocks around.  */
713
714   unlink_block (a);
715   link_block (a, b->prev_bb);
716
717   /* Now blocks A and B are contiguous.  Merge them.  */
718   merge_blocks (a, b);
719 }
720
721 /* Blocks A and B are to be merged into a single block.  B has no outgoing
722    fallthru edge, so it can be moved after A without adding or modifying
723    any jumps (aside from the jump from A to B).  */
724
725 static void
726 merge_blocks_move_successor_nojumps (basic_block a, basic_block b)
727 {
728   rtx barrier, real_b_end;
729   rtx label, table;
730   bool only_notes;
731
732   /* If we are partitioning hot/cold basic blocks, we don't want to
733      mess up unconditional or indirect jumps that cross between hot
734      and cold sections. 
735   
736      Basic block partitioning may result in some jumps that appear to
737      be optimizable (or blocks that appear to be mergeable), but which really 
738      must be left untouched (they are required to make it safely across 
739      partition boundaries).  See the comments at the top of 
740      bb-reorder.c:partition_hot_cold_basic_blocks for complete details.  */
741
742   if (flag_reorder_blocks_and_partition
743       && (find_reg_note (BB_END (a), REG_CROSSING_JUMP, NULL_RTX)
744           || BB_PARTITION (a) != BB_PARTITION (b)))
745     return;
746
747   real_b_end = BB_END (b);
748
749   /* If there is a jump table following block B temporarily add the jump table
750      to block B so that it will also be moved to the correct location.  */
751   if (tablejump_p (BB_END (b), &label, &table)
752       && prev_active_insn (label) == BB_END (b))
753     {
754       BB_END (b) = table;
755     }
756
757   /* There had better have been a barrier there.  Delete it.  */
758   barrier = NEXT_INSN (BB_END (b));
759   if (barrier && BARRIER_P (barrier))
760     delete_insn (barrier);
761
762   /* Move block and loop notes out of the chain so that we do not
763      disturb their order.
764
765      ??? A better solution would be to squeeze out all the non-nested notes
766      and adjust the block trees appropriately.   Even better would be to have
767      a tighter connection between block trees and rtl so that this is not
768      necessary.  */
769   only_notes = squeeze_notes (&BB_HEAD (b), &BB_END (b));
770   gcc_assert (!only_notes);
771   
772
773   /* Scramble the insn chain.  */
774   reorder_insns_nobb (BB_HEAD (b), BB_END (b), BB_END (a));
775
776   /* Restore the real end of b.  */
777   BB_END (b) = real_b_end;
778
779   if (dump_file)
780     fprintf (dump_file, "Moved block %d after %d and merged.\n",
781              b->index, a->index);
782
783   /* Now blocks A and B are contiguous.  Merge them.  */
784   merge_blocks (a, b);
785 }
786
787 /* Attempt to merge basic blocks that are potentially non-adjacent.
788    Return NULL iff the attempt failed, otherwise return basic block
789    where cleanup_cfg should continue.  Because the merging commonly
790    moves basic block away or introduces another optimization
791    possibility, return basic block just before B so cleanup_cfg don't
792    need to iterate.
793
794    It may be good idea to return basic block before C in the case
795    C has been moved after B and originally appeared earlier in the
796    insn sequence, but we have no information available about the
797    relative ordering of these two.  Hopefully it is not too common.  */
798
799 static basic_block
800 merge_blocks_move (edge e, basic_block b, basic_block c, int mode)
801 {
802   basic_block next;
803
804   /* If we are partitioning hot/cold basic blocks, we don't want to
805      mess up unconditional or indirect jumps that cross between hot
806      and cold sections. 
807   
808      Basic block partitioning may result in some jumps that appear to
809      be optimizable (or blocks that appear to be mergeable), but which really 
810      must be left untouched (they are required to make it safely across 
811      partition boundaries).  See the comments at the top of 
812      bb-reorder.c:partition_hot_cold_basic_blocks for complete details.  */
813
814   if (flag_reorder_blocks_and_partition
815       && (find_reg_note (BB_END (b), REG_CROSSING_JUMP, NULL_RTX)
816           || find_reg_note (BB_END (c), REG_CROSSING_JUMP, NULL_RTX)
817           || BB_PARTITION (b) != BB_PARTITION (c)))
818     return NULL;
819       
820     
821
822   /* If B has a fallthru edge to C, no need to move anything.  */
823   if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
824     {
825       int b_index = b->index, c_index = c->index;
826       merge_blocks (b, c);
827       update_forwarder_flag (b);
828
829       if (dump_file)
830         fprintf (dump_file, "Merged %d and %d without moving.\n",
831                  b_index, c_index);
832
833       return b->prev_bb == ENTRY_BLOCK_PTR ? b : b->prev_bb;
834     }
835
836   /* Otherwise we will need to move code around.  Do that only if expensive
837      transformations are allowed.  */
838   else if (mode & CLEANUP_EXPENSIVE)
839     {
840       edge tmp_edge, b_fallthru_edge;
841       bool c_has_outgoing_fallthru;
842       bool b_has_incoming_fallthru;
843       edge_iterator ei;
844
845       /* Avoid overactive code motion, as the forwarder blocks should be
846          eliminated by edge redirection instead.  One exception might have
847          been if B is a forwarder block and C has no fallthru edge, but
848          that should be cleaned up by bb-reorder instead.  */
849       if (FORWARDER_BLOCK_P (b) || FORWARDER_BLOCK_P (c))
850         return NULL;
851
852       /* We must make sure to not munge nesting of lexical blocks,
853          and loop notes.  This is done by squeezing out all the notes
854          and leaving them there to lie.  Not ideal, but functional.  */
855
856       FOR_EACH_EDGE (tmp_edge, ei, c->succs)
857         if (tmp_edge->flags & EDGE_FALLTHRU)
858           break;
859
860       c_has_outgoing_fallthru = (tmp_edge != NULL);
861
862       FOR_EACH_EDGE (tmp_edge, ei, b->preds)
863         if (tmp_edge->flags & EDGE_FALLTHRU)
864           break;
865
866       b_has_incoming_fallthru = (tmp_edge != NULL);
867       b_fallthru_edge = tmp_edge;
868       next = b->prev_bb;
869       if (next == c)
870         next = next->prev_bb;
871
872       /* Otherwise, we're going to try to move C after B.  If C does
873          not have an outgoing fallthru, then it can be moved
874          immediately after B without introducing or modifying jumps.  */
875       if (! c_has_outgoing_fallthru)
876         {
877           merge_blocks_move_successor_nojumps (b, c);
878           return next == ENTRY_BLOCK_PTR ? next->next_bb : next;
879         }
880
881       /* If B does not have an incoming fallthru, then it can be moved
882          immediately before C without introducing or modifying jumps.
883          C cannot be the first block, so we do not have to worry about
884          accessing a non-existent block.  */
885
886       if (b_has_incoming_fallthru)
887         {
888           basic_block bb;
889
890           if (b_fallthru_edge->src == ENTRY_BLOCK_PTR)
891             return NULL;
892           bb = force_nonfallthru (b_fallthru_edge);
893           if (bb)
894             notice_new_block (bb);
895         }
896
897       merge_blocks_move_predecessor_nojumps (b, c);
898       return next == ENTRY_BLOCK_PTR ? next->next_bb : next;
899     }
900
901   return NULL;
902 }
903 \f
904
905 /* Removes the memory attributes of MEM expression
906    if they are not equal.  */
907
908 void
909 merge_memattrs (rtx x, rtx y)
910 {
911   int i;
912   int j;
913   enum rtx_code code;
914   const char *fmt;
915
916   if (x == y)
917     return;
918   if (x == 0 || y == 0)
919     return;
920
921   code = GET_CODE (x);
922
923   if (code != GET_CODE (y))
924     return;
925
926   if (GET_MODE (x) != GET_MODE (y))
927     return;
928
929   if (code == MEM && MEM_ATTRS (x) != MEM_ATTRS (y))
930     {
931       if (! MEM_ATTRS (x))
932         MEM_ATTRS (y) = 0;
933       else if (! MEM_ATTRS (y))
934         MEM_ATTRS (x) = 0;
935       else 
936         {
937           if (MEM_ALIAS_SET (x) != MEM_ALIAS_SET (y))
938             {
939               set_mem_alias_set (x, 0);
940               set_mem_alias_set (y, 0);
941             }
942           
943           if (! mem_expr_equal_p (MEM_EXPR (x), MEM_EXPR (y)))
944             {
945               set_mem_expr (x, 0);
946               set_mem_expr (y, 0);
947               set_mem_offset (x, 0);
948               set_mem_offset (y, 0);
949             }
950           else if (MEM_OFFSET (x) != MEM_OFFSET (y))
951             {
952               set_mem_offset (x, 0);
953               set_mem_offset (y, 0);
954             }
955           
956           set_mem_size (x, GEN_INT (MAX (INTVAL (MEM_SIZE (x)),
957                                          INTVAL (MEM_SIZE (y)))));
958           set_mem_size (y, MEM_SIZE (x));
959
960           set_mem_align (x, MIN (MEM_ALIGN (x), MEM_ALIGN (y)));
961           set_mem_align (y, MEM_ALIGN (x));
962         }
963     }
964   
965   fmt = GET_RTX_FORMAT (code);
966   for (i = GET_RTX_LENGTH (code) - 1; i >= 0; i--)
967     {
968       switch (fmt[i])
969         {
970         case 'E':
971           /* Two vectors must have the same length.  */
972           if (XVECLEN (x, i) != XVECLEN (y, i))
973             return;
974
975           for (j = 0; j < XVECLEN (x, i); j++)
976             merge_memattrs (XVECEXP (x, i, j), XVECEXP (y, i, j));
977
978           break;
979
980         case 'e':
981           merge_memattrs (XEXP (x, i), XEXP (y, i));
982         }
983     }
984   return;
985 }
986
987
988 /* Return true if I1 and I2 are equivalent and thus can be crossjumped.  */
989
990 static bool
991 insns_match_p (int mode ATTRIBUTE_UNUSED, rtx i1, rtx i2)
992 {
993   rtx p1, p2;
994
995   /* Verify that I1 and I2 are equivalent.  */
996   if (GET_CODE (i1) != GET_CODE (i2))
997     return false;
998
999   p1 = PATTERN (i1);
1000   p2 = PATTERN (i2);
1001
1002   if (GET_CODE (p1) != GET_CODE (p2))
1003     return false;
1004
1005   /* If this is a CALL_INSN, compare register usage information.
1006      If we don't check this on stack register machines, the two
1007      CALL_INSNs might be merged leaving reg-stack.c with mismatching
1008      numbers of stack registers in the same basic block.
1009      If we don't check this on machines with delay slots, a delay slot may
1010      be filled that clobbers a parameter expected by the subroutine.
1011
1012      ??? We take the simple route for now and assume that if they're
1013      equal, they were constructed identically.  */
1014
1015   if (CALL_P (i1)
1016       && (!rtx_equal_p (CALL_INSN_FUNCTION_USAGE (i1),
1017                         CALL_INSN_FUNCTION_USAGE (i2))
1018           || SIBLING_CALL_P (i1) != SIBLING_CALL_P (i2)))
1019     return false;
1020
1021 #ifdef STACK_REGS
1022   /* If cross_jump_death_matters is not 0, the insn's mode
1023      indicates whether or not the insn contains any stack-like
1024      regs.  */
1025
1026   if ((mode & CLEANUP_POST_REGSTACK) && stack_regs_mentioned (i1))
1027     {
1028       /* If register stack conversion has already been done, then
1029          death notes must also be compared before it is certain that
1030          the two instruction streams match.  */
1031
1032       rtx note;
1033       HARD_REG_SET i1_regset, i2_regset;
1034
1035       CLEAR_HARD_REG_SET (i1_regset);
1036       CLEAR_HARD_REG_SET (i2_regset);
1037
1038       for (note = REG_NOTES (i1); note; note = XEXP (note, 1))
1039         if (REG_NOTE_KIND (note) == REG_DEAD && STACK_REG_P (XEXP (note, 0)))
1040           SET_HARD_REG_BIT (i1_regset, REGNO (XEXP (note, 0)));
1041
1042       for (note = REG_NOTES (i2); note; note = XEXP (note, 1))
1043         if (REG_NOTE_KIND (note) == REG_DEAD && STACK_REG_P (XEXP (note, 0)))
1044           SET_HARD_REG_BIT (i2_regset, REGNO (XEXP (note, 0)));
1045
1046       GO_IF_HARD_REG_EQUAL (i1_regset, i2_regset, done);
1047
1048       return false;
1049
1050     done:
1051       ;
1052     }
1053 #endif
1054
1055   if (reload_completed
1056       ? rtx_renumbered_equal_p (p1, p2) : rtx_equal_p (p1, p2))
1057     return true;
1058
1059   /* Do not do EQUIV substitution after reload.  First, we're undoing the
1060      work of reload_cse.  Second, we may be undoing the work of the post-
1061      reload splitting pass.  */
1062   /* ??? Possibly add a new phase switch variable that can be used by
1063      targets to disallow the troublesome insns after splitting.  */
1064   if (!reload_completed)
1065     {
1066       /* The following code helps take care of G++ cleanups.  */
1067       rtx equiv1 = find_reg_equal_equiv_note (i1);
1068       rtx equiv2 = find_reg_equal_equiv_note (i2);
1069
1070       if (equiv1 && equiv2
1071           /* If the equivalences are not to a constant, they may
1072              reference pseudos that no longer exist, so we can't
1073              use them.  */
1074           && (! reload_completed
1075               || (CONSTANT_P (XEXP (equiv1, 0))
1076                   && rtx_equal_p (XEXP (equiv1, 0), XEXP (equiv2, 0)))))
1077         {
1078           rtx s1 = single_set (i1);
1079           rtx s2 = single_set (i2);
1080           if (s1 != 0 && s2 != 0
1081               && rtx_renumbered_equal_p (SET_DEST (s1), SET_DEST (s2)))
1082             {
1083               validate_change (i1, &SET_SRC (s1), XEXP (equiv1, 0), 1);
1084               validate_change (i2, &SET_SRC (s2), XEXP (equiv2, 0), 1);
1085               if (! rtx_renumbered_equal_p (p1, p2))
1086                 cancel_changes (0);
1087               else if (apply_change_group ())
1088                 return true;
1089             }
1090         }
1091     }
1092
1093   return false;
1094 }
1095 \f
1096 /* Look through the insns at the end of BB1 and BB2 and find the longest
1097    sequence that are equivalent.  Store the first insns for that sequence
1098    in *F1 and *F2 and return the sequence length.
1099
1100    To simplify callers of this function, if the blocks match exactly,
1101    store the head of the blocks in *F1 and *F2.  */
1102
1103 static int
1104 flow_find_cross_jump (int mode ATTRIBUTE_UNUSED, basic_block bb1,
1105                       basic_block bb2, rtx *f1, rtx *f2)
1106 {
1107   rtx i1, i2, last1, last2, afterlast1, afterlast2;
1108   int ninsns = 0;
1109
1110   /* Skip simple jumps at the end of the blocks.  Complex jumps still
1111      need to be compared for equivalence, which we'll do below.  */
1112
1113   i1 = BB_END (bb1);
1114   last1 = afterlast1 = last2 = afterlast2 = NULL_RTX;
1115   if (onlyjump_p (i1)
1116       || (returnjump_p (i1) && !side_effects_p (PATTERN (i1))))
1117     {
1118       last1 = i1;
1119       i1 = PREV_INSN (i1);
1120     }
1121
1122   i2 = BB_END (bb2);
1123   if (onlyjump_p (i2)
1124       || (returnjump_p (i2) && !side_effects_p (PATTERN (i2))))
1125     {
1126       last2 = i2;
1127       /* Count everything except for unconditional jump as insn.  */
1128       if (!simplejump_p (i2) && !returnjump_p (i2) && last1)
1129         ninsns++;
1130       i2 = PREV_INSN (i2);
1131     }
1132
1133   while (true)
1134     {
1135       /* Ignore notes.  */
1136       while (!INSN_P (i1) && i1 != BB_HEAD (bb1))
1137         i1 = PREV_INSN (i1);
1138
1139       while (!INSN_P (i2) && i2 != BB_HEAD (bb2))
1140         i2 = PREV_INSN (i2);
1141
1142       if (i1 == BB_HEAD (bb1) || i2 == BB_HEAD (bb2))
1143         break;
1144
1145       if (!insns_match_p (mode, i1, i2))
1146         break;
1147
1148       merge_memattrs (i1, i2);
1149
1150       /* Don't begin a cross-jump with a NOTE insn.  */
1151       if (INSN_P (i1))
1152         {
1153           /* If the merged insns have different REG_EQUAL notes, then
1154              remove them.  */
1155           rtx equiv1 = find_reg_equal_equiv_note (i1);
1156           rtx equiv2 = find_reg_equal_equiv_note (i2);
1157
1158           if (equiv1 && !equiv2)
1159             remove_note (i1, equiv1);
1160           else if (!equiv1 && equiv2)
1161             remove_note (i2, equiv2);
1162           else if (equiv1 && equiv2
1163                    && !rtx_equal_p (XEXP (equiv1, 0), XEXP (equiv2, 0)))
1164             {
1165               remove_note (i1, equiv1);
1166               remove_note (i2, equiv2);
1167             }
1168
1169           afterlast1 = last1, afterlast2 = last2;
1170           last1 = i1, last2 = i2;
1171           ninsns++;
1172         }
1173
1174       i1 = PREV_INSN (i1);
1175       i2 = PREV_INSN (i2);
1176     }
1177
1178 #ifdef HAVE_cc0
1179   /* Don't allow the insn after a compare to be shared by
1180      cross-jumping unless the compare is also shared.  */
1181   if (ninsns && reg_mentioned_p (cc0_rtx, last1) && ! sets_cc0_p (last1))
1182     last1 = afterlast1, last2 = afterlast2, ninsns--;
1183 #endif
1184
1185   /* Include preceding notes and labels in the cross-jump.  One,
1186      this may bring us to the head of the blocks as requested above.
1187      Two, it keeps line number notes as matched as may be.  */
1188   if (ninsns)
1189     {
1190       while (last1 != BB_HEAD (bb1) && !INSN_P (PREV_INSN (last1)))
1191         last1 = PREV_INSN (last1);
1192
1193       if (last1 != BB_HEAD (bb1) && LABEL_P (PREV_INSN (last1)))
1194         last1 = PREV_INSN (last1);
1195
1196       while (last2 != BB_HEAD (bb2) && !INSN_P (PREV_INSN (last2)))
1197         last2 = PREV_INSN (last2);
1198
1199       if (last2 != BB_HEAD (bb2) && LABEL_P (PREV_INSN (last2)))
1200         last2 = PREV_INSN (last2);
1201
1202       *f1 = last1;
1203       *f2 = last2;
1204     }
1205
1206   return ninsns;
1207 }
1208
1209 /* Return true iff outgoing edges of BB1 and BB2 match, together with
1210    the branch instruction.  This means that if we commonize the control
1211    flow before end of the basic block, the semantic remains unchanged.
1212
1213    We may assume that there exists one edge with a common destination.  */
1214
1215 static bool
1216 outgoing_edges_match (int mode, basic_block bb1, basic_block bb2)
1217 {
1218   int nehedges1 = 0, nehedges2 = 0;
1219   edge fallthru1 = 0, fallthru2 = 0;
1220   edge e1, e2;
1221   edge_iterator ei;
1222
1223   /* If BB1 has only one successor, we may be looking at either an
1224      unconditional jump, or a fake edge to exit.  */
1225   if (EDGE_COUNT (bb1->succs) == 1
1226       && (EDGE_SUCC (bb1, 0)->flags & (EDGE_COMPLEX | EDGE_FAKE)) == 0
1227       && (!JUMP_P (BB_END (bb1)) || simplejump_p (BB_END (bb1))))
1228     return (EDGE_COUNT (bb2->succs) == 1
1229             && (EDGE_SUCC (bb2, 0)->flags & (EDGE_COMPLEX | EDGE_FAKE)) == 0
1230             && (!JUMP_P (BB_END (bb2)) || simplejump_p (BB_END (bb2))));
1231
1232   /* Match conditional jumps - this may get tricky when fallthru and branch
1233      edges are crossed.  */
1234   if (EDGE_COUNT (bb1->succs) == 2
1235       && any_condjump_p (BB_END (bb1))
1236       && onlyjump_p (BB_END (bb1)))
1237     {
1238       edge b1, f1, b2, f2;
1239       bool reverse, match;
1240       rtx set1, set2, cond1, cond2;
1241       enum rtx_code code1, code2;
1242
1243       if (EDGE_COUNT (bb2->succs) != 2
1244           || !any_condjump_p (BB_END (bb2))
1245           || !onlyjump_p (BB_END (bb2)))
1246         return false;
1247
1248       b1 = BRANCH_EDGE (bb1);
1249       b2 = BRANCH_EDGE (bb2);
1250       f1 = FALLTHRU_EDGE (bb1);
1251       f2 = FALLTHRU_EDGE (bb2);
1252
1253       /* Get around possible forwarders on fallthru edges.  Other cases
1254          should be optimized out already.  */
1255       if (FORWARDER_BLOCK_P (f1->dest))
1256         f1 = EDGE_SUCC (f1->dest, 0);
1257
1258       if (FORWARDER_BLOCK_P (f2->dest))
1259         f2 = EDGE_SUCC (f2->dest, 0);
1260
1261       /* To simplify use of this function, return false if there are
1262          unneeded forwarder blocks.  These will get eliminated later
1263          during cleanup_cfg.  */
1264       if (FORWARDER_BLOCK_P (f1->dest)
1265           || FORWARDER_BLOCK_P (f2->dest)
1266           || FORWARDER_BLOCK_P (b1->dest)
1267           || FORWARDER_BLOCK_P (b2->dest))
1268         return false;
1269
1270       if (f1->dest == f2->dest && b1->dest == b2->dest)
1271         reverse = false;
1272       else if (f1->dest == b2->dest && b1->dest == f2->dest)
1273         reverse = true;
1274       else
1275         return false;
1276
1277       set1 = pc_set (BB_END (bb1));
1278       set2 = pc_set (BB_END (bb2));
1279       if ((XEXP (SET_SRC (set1), 1) == pc_rtx)
1280           != (XEXP (SET_SRC (set2), 1) == pc_rtx))
1281         reverse = !reverse;
1282
1283       cond1 = XEXP (SET_SRC (set1), 0);
1284       cond2 = XEXP (SET_SRC (set2), 0);
1285       code1 = GET_CODE (cond1);
1286       if (reverse)
1287         code2 = reversed_comparison_code (cond2, BB_END (bb2));
1288       else
1289         code2 = GET_CODE (cond2);
1290
1291       if (code2 == UNKNOWN)
1292         return false;
1293
1294       /* Verify codes and operands match.  */
1295       match = ((code1 == code2
1296                 && rtx_renumbered_equal_p (XEXP (cond1, 0), XEXP (cond2, 0))
1297                 && rtx_renumbered_equal_p (XEXP (cond1, 1), XEXP (cond2, 1)))
1298                || (code1 == swap_condition (code2)
1299                    && rtx_renumbered_equal_p (XEXP (cond1, 1),
1300                                               XEXP (cond2, 0))
1301                    && rtx_renumbered_equal_p (XEXP (cond1, 0),
1302                                               XEXP (cond2, 1))));
1303
1304       /* If we return true, we will join the blocks.  Which means that
1305          we will only have one branch prediction bit to work with.  Thus
1306          we require the existing branches to have probabilities that are
1307          roughly similar.  */
1308       if (match
1309           && !optimize_size
1310           && maybe_hot_bb_p (bb1)
1311           && maybe_hot_bb_p (bb2))
1312         {
1313           int prob2;
1314
1315           if (b1->dest == b2->dest)
1316             prob2 = b2->probability;
1317           else
1318             /* Do not use f2 probability as f2 may be forwarded.  */
1319             prob2 = REG_BR_PROB_BASE - b2->probability;
1320
1321           /* Fail if the difference in probabilities is greater than 50%.
1322              This rules out two well-predicted branches with opposite
1323              outcomes.  */
1324           if (abs (b1->probability - prob2) > REG_BR_PROB_BASE / 2)
1325             {
1326               if (dump_file)
1327                 fprintf (dump_file,
1328                          "Outcomes of branch in bb %i and %i differs to much (%i %i)\n",
1329                          bb1->index, bb2->index, b1->probability, prob2);
1330
1331               return false;
1332             }
1333         }
1334
1335       if (dump_file && match)
1336         fprintf (dump_file, "Conditionals in bb %i and %i match.\n",
1337                  bb1->index, bb2->index);
1338
1339       return match;
1340     }
1341
1342   /* Generic case - we are seeing a computed jump, table jump or trapping
1343      instruction.  */
1344
1345 #ifndef CASE_DROPS_THROUGH
1346   /* Check whether there are tablejumps in the end of BB1 and BB2.
1347      Return true if they are identical.  */
1348     {
1349       rtx label1, label2;
1350       rtx table1, table2;
1351
1352       if (tablejump_p (BB_END (bb1), &label1, &table1)
1353           && tablejump_p (BB_END (bb2), &label2, &table2)
1354           && GET_CODE (PATTERN (table1)) == GET_CODE (PATTERN (table2)))
1355         {
1356           /* The labels should never be the same rtx.  If they really are same
1357              the jump tables are same too. So disable crossjumping of blocks BB1
1358              and BB2 because when deleting the common insns in the end of BB1
1359              by delete_basic_block () the jump table would be deleted too.  */
1360           /* If LABEL2 is referenced in BB1->END do not do anything
1361              because we would loose information when replacing
1362              LABEL1 by LABEL2 and then LABEL2 by LABEL1 in BB1->END.  */
1363           if (label1 != label2 && !rtx_referenced_p (label2, BB_END (bb1)))
1364             {
1365               /* Set IDENTICAL to true when the tables are identical.  */
1366               bool identical = false;
1367               rtx p1, p2;
1368
1369               p1 = PATTERN (table1);
1370               p2 = PATTERN (table2);
1371               if (GET_CODE (p1) == ADDR_VEC && rtx_equal_p (p1, p2))
1372                 {
1373                   identical = true;
1374                 }
1375               else if (GET_CODE (p1) == ADDR_DIFF_VEC
1376                        && (XVECLEN (p1, 1) == XVECLEN (p2, 1))
1377                        && rtx_equal_p (XEXP (p1, 2), XEXP (p2, 2))
1378                        && rtx_equal_p (XEXP (p1, 3), XEXP (p2, 3)))
1379                 {
1380                   int i;
1381
1382                   identical = true;
1383                   for (i = XVECLEN (p1, 1) - 1; i >= 0 && identical; i--)
1384                     if (!rtx_equal_p (XVECEXP (p1, 1, i), XVECEXP (p2, 1, i)))
1385                       identical = false;
1386                 }
1387
1388               if (identical)
1389                 {
1390                   replace_label_data rr;
1391                   bool match;
1392
1393                   /* Temporarily replace references to LABEL1 with LABEL2
1394                      in BB1->END so that we could compare the instructions.  */
1395                   rr.r1 = label1;
1396                   rr.r2 = label2;
1397                   rr.update_label_nuses = false;
1398                   for_each_rtx (&BB_END (bb1), replace_label, &rr);
1399
1400                   match = insns_match_p (mode, BB_END (bb1), BB_END (bb2));
1401                   if (dump_file && match)
1402                     fprintf (dump_file,
1403                              "Tablejumps in bb %i and %i match.\n",
1404                              bb1->index, bb2->index);
1405
1406                   /* Set the original label in BB1->END because when deleting
1407                      a block whose end is a tablejump, the tablejump referenced
1408                      from the instruction is deleted too.  */
1409                   rr.r1 = label2;
1410                   rr.r2 = label1;
1411                   for_each_rtx (&BB_END (bb1), replace_label, &rr);
1412
1413                   return match;
1414                 }
1415             }
1416           return false;
1417         }
1418     }
1419 #endif
1420
1421   /* First ensure that the instructions match.  There may be many outgoing
1422      edges so this test is generally cheaper.  */
1423   if (!insns_match_p (mode, BB_END (bb1), BB_END (bb2)))
1424     return false;
1425
1426   /* Search the outgoing edges, ensure that the counts do match, find possible
1427      fallthru and exception handling edges since these needs more
1428      validation.  */
1429   if (EDGE_COUNT (bb1->succs) != EDGE_COUNT (bb2->succs))
1430     return false;
1431
1432   FOR_EACH_EDGE (e1, ei, bb1->succs)
1433     {
1434       e2 = EDGE_SUCC (bb2, ei.index);
1435       
1436       if (e1->flags & EDGE_EH)
1437         nehedges1++;
1438
1439       if (e2->flags & EDGE_EH)
1440         nehedges2++;
1441
1442       if (e1->flags & EDGE_FALLTHRU)
1443         fallthru1 = e1;
1444       if (e2->flags & EDGE_FALLTHRU)
1445         fallthru2 = e2;
1446     }
1447
1448   /* If number of edges of various types does not match, fail.  */
1449   if (nehedges1 != nehedges2
1450       || (fallthru1 != 0) != (fallthru2 != 0))
1451     return false;
1452
1453   /* fallthru edges must be forwarded to the same destination.  */
1454   if (fallthru1)
1455     {
1456       basic_block d1 = (forwarder_block_p (fallthru1->dest)
1457                         ? EDGE_SUCC (fallthru1->dest, 0)->dest: fallthru1->dest);
1458       basic_block d2 = (forwarder_block_p (fallthru2->dest)
1459                         ? EDGE_SUCC (fallthru2->dest, 0)->dest: fallthru2->dest);
1460
1461       if (d1 != d2)
1462         return false;
1463     }
1464
1465   /* Ensure the same EH region.  */
1466   {
1467     rtx n1 = find_reg_note (BB_END (bb1), REG_EH_REGION, 0);
1468     rtx n2 = find_reg_note (BB_END (bb2), REG_EH_REGION, 0);
1469
1470     if (!n1 && n2)
1471       return false;
1472
1473     if (n1 && (!n2 || XEXP (n1, 0) != XEXP (n2, 0)))
1474       return false;
1475   }
1476
1477   /* We don't need to match the rest of edges as above checks should be enough
1478      to ensure that they are equivalent.  */
1479   return true;
1480 }
1481
1482 /* E1 and E2 are edges with the same destination block.  Search their
1483    predecessors for common code.  If found, redirect control flow from
1484    (maybe the middle of) E1->SRC to (maybe the middle of) E2->SRC.  */
1485
1486 static bool
1487 try_crossjump_to_edge (int mode, edge e1, edge e2)
1488 {
1489   int nmatch;
1490   basic_block src1 = e1->src, src2 = e2->src;
1491   basic_block redirect_to, redirect_from, to_remove;
1492   rtx newpos1, newpos2;
1493   edge s;
1494   edge_iterator ei;
1495
1496   newpos1 = newpos2 = NULL_RTX;
1497
1498   /* If we have partitioned hot/cold basic blocks, it is a bad idea
1499      to try this optimization. 
1500
1501      Basic block partitioning may result in some jumps that appear to
1502      be optimizable (or blocks that appear to be mergeable), but which really 
1503      must be left untouched (they are required to make it safely across 
1504      partition boundaries).  See the comments at the top of 
1505      bb-reorder.c:partition_hot_cold_basic_blocks for complete details.  */
1506
1507   if (flag_reorder_blocks_and_partition && no_new_pseudos)
1508     return false;
1509
1510   /* Search backward through forwarder blocks.  We don't need to worry
1511      about multiple entry or chained forwarders, as they will be optimized
1512      away.  We do this to look past the unconditional jump following a
1513      conditional jump that is required due to the current CFG shape.  */
1514   if (EDGE_COUNT (src1->preds) == 1
1515       && FORWARDER_BLOCK_P (src1))
1516     e1 = EDGE_PRED (src1, 0), src1 = e1->src;
1517
1518   if (EDGE_COUNT (src2->preds) == 1
1519       && FORWARDER_BLOCK_P (src2))
1520     e2 = EDGE_PRED (src2, 0), src2 = e2->src;
1521
1522   /* Nothing to do if we reach ENTRY, or a common source block.  */
1523   if (src1 == ENTRY_BLOCK_PTR || src2 == ENTRY_BLOCK_PTR)
1524     return false;
1525   if (src1 == src2)
1526     return false;
1527
1528   /* Seeing more than 1 forwarder blocks would confuse us later...  */
1529   if (FORWARDER_BLOCK_P (e1->dest)
1530       && FORWARDER_BLOCK_P (EDGE_SUCC (e1->dest, 0)->dest))
1531     return false;
1532
1533   if (FORWARDER_BLOCK_P (e2->dest)
1534       && FORWARDER_BLOCK_P (EDGE_SUCC (e2->dest, 0)->dest))
1535     return false;
1536
1537   /* Likewise with dead code (possibly newly created by the other optimizations
1538      of cfg_cleanup).  */
1539   if (EDGE_COUNT (src1->preds) == 0 || EDGE_COUNT (src2->preds) == 0)
1540     return false;
1541
1542   /* Look for the common insn sequence, part the first ...  */
1543   if (!outgoing_edges_match (mode, src1, src2))
1544     return false;
1545
1546   /* ... and part the second.  */
1547   nmatch = flow_find_cross_jump (mode, src1, src2, &newpos1, &newpos2);
1548
1549   /* Don't proceed with the crossjump unless we found a sufficient number
1550      of matching instructions or the 'from' block was totally matched
1551      (such that its predecessors will hopefully be redirected and the
1552      block removed).  */
1553   if ((nmatch < PARAM_VALUE (PARAM_MIN_CROSSJUMP_INSNS))
1554       && (newpos1 != BB_HEAD (src1)))
1555     return false;
1556
1557 #ifndef CASE_DROPS_THROUGH
1558   /* Here we know that the insns in the end of SRC1 which are common with SRC2
1559      will be deleted.
1560      If we have tablejumps in the end of SRC1 and SRC2
1561      they have been already compared for equivalence in outgoing_edges_match ()
1562      so replace the references to TABLE1 by references to TABLE2.  */
1563     {
1564       rtx label1, label2;
1565       rtx table1, table2;
1566
1567       if (tablejump_p (BB_END (src1), &label1, &table1)
1568           && tablejump_p (BB_END (src2), &label2, &table2)
1569           && label1 != label2)
1570         {
1571           replace_label_data rr;
1572           rtx insn;
1573
1574           /* Replace references to LABEL1 with LABEL2.  */
1575           rr.r1 = label1;
1576           rr.r2 = label2;
1577           rr.update_label_nuses = true;
1578           for (insn = get_insns (); insn; insn = NEXT_INSN (insn))
1579             {
1580               /* Do not replace the label in SRC1->END because when deleting
1581                  a block whose end is a tablejump, the tablejump referenced
1582                  from the instruction is deleted too.  */
1583               if (insn != BB_END (src1))
1584                 for_each_rtx (&insn, replace_label, &rr);
1585             }
1586         }
1587     }
1588 #endif
1589
1590   /* Avoid splitting if possible.  */
1591   if (newpos2 == BB_HEAD (src2))
1592     redirect_to = src2;
1593   else
1594     {
1595       if (dump_file)
1596         fprintf (dump_file, "Splitting bb %i before %i insns\n",
1597                  src2->index, nmatch);
1598       redirect_to = split_block (src2, PREV_INSN (newpos2))->dest;
1599     }
1600
1601   if (dump_file)
1602     fprintf (dump_file,
1603              "Cross jumping from bb %i to bb %i; %i common insns\n",
1604              src1->index, src2->index, nmatch);
1605
1606   redirect_to->count += src1->count;
1607   redirect_to->frequency += src1->frequency;
1608   /* We may have some registers visible trought the block.  */
1609   redirect_to->flags |= BB_DIRTY;
1610
1611   /* Recompute the frequencies and counts of outgoing edges.  */
1612   FOR_EACH_EDGE (s, ei, redirect_to->succs)
1613     {
1614       edge s2;
1615       edge_iterator ei;
1616       basic_block d = s->dest;
1617
1618       if (FORWARDER_BLOCK_P (d))
1619         d = EDGE_SUCC (d, 0)->dest;
1620
1621       FOR_EACH_EDGE (s2, ei, src1->succs)
1622         {
1623           basic_block d2 = s2->dest;
1624           if (FORWARDER_BLOCK_P (d2))
1625             d2 = EDGE_SUCC (d2, 0)->dest;
1626           if (d == d2)
1627             break;
1628         }
1629
1630       s->count += s2->count;
1631
1632       /* Take care to update possible forwarder blocks.  We verified
1633          that there is no more than one in the chain, so we can't run
1634          into infinite loop.  */
1635       if (FORWARDER_BLOCK_P (s->dest))
1636         {
1637           EDGE_SUCC (s->dest, 0)->count += s2->count;
1638           s->dest->count += s2->count;
1639           s->dest->frequency += EDGE_FREQUENCY (s);
1640         }
1641
1642       if (FORWARDER_BLOCK_P (s2->dest))
1643         {
1644           EDGE_SUCC (s2->dest, 0)->count -= s2->count;
1645           if (EDGE_SUCC (s2->dest, 0)->count < 0)
1646             EDGE_SUCC (s2->dest, 0)->count = 0;
1647           s2->dest->count -= s2->count;
1648           s2->dest->frequency -= EDGE_FREQUENCY (s);
1649           if (s2->dest->frequency < 0)
1650             s2->dest->frequency = 0;
1651           if (s2->dest->count < 0)
1652             s2->dest->count = 0;
1653         }
1654
1655       if (!redirect_to->frequency && !src1->frequency)
1656         s->probability = (s->probability + s2->probability) / 2;
1657       else
1658         s->probability
1659           = ((s->probability * redirect_to->frequency +
1660               s2->probability * src1->frequency)
1661              / (redirect_to->frequency + src1->frequency));
1662     }
1663
1664   update_br_prob_note (redirect_to);
1665
1666   /* Edit SRC1 to go to REDIRECT_TO at NEWPOS1.  */
1667
1668   /* Skip possible basic block header.  */
1669   if (LABEL_P (newpos1))
1670     newpos1 = NEXT_INSN (newpos1);
1671
1672   if (NOTE_P (newpos1))
1673     newpos1 = NEXT_INSN (newpos1);
1674
1675   redirect_from = split_block (src1, PREV_INSN (newpos1))->src;
1676   to_remove = EDGE_SUCC (redirect_from, 0)->dest;
1677
1678   redirect_edge_and_branch_force (EDGE_SUCC (redirect_from, 0), redirect_to);
1679   delete_basic_block (to_remove);
1680
1681   update_forwarder_flag (redirect_from);
1682
1683   return true;
1684 }
1685
1686 /* Search the predecessors of BB for common insn sequences.  When found,
1687    share code between them by redirecting control flow.  Return true if
1688    any changes made.  */
1689
1690 static bool
1691 try_crossjump_bb (int mode, basic_block bb)
1692 {
1693   edge e, e2, fallthru;
1694   bool changed;
1695   unsigned max, ix, ix2;
1696   basic_block ev, ev2;
1697   edge_iterator ei;
1698
1699   /* Nothing to do if there is not at least two incoming edges.  */
1700   if (EDGE_COUNT (bb->preds) < 2)
1701     return false;
1702
1703   /* If we are partitioning hot/cold basic blocks, we don't want to
1704      mess up unconditional or indirect jumps that cross between hot
1705      and cold sections. 
1706   
1707      Basic block partitioning may result in some jumps that appear to
1708      be optimizable (or blocks that appear to be mergeable), but which really 
1709      must be left untouched (they are required to make it safely across 
1710      partition boundaries).  See the comments at the top of 
1711      bb-reorder.c:partition_hot_cold_basic_blocks for complete details.  */
1712
1713   if (flag_reorder_blocks_and_partition
1714       && (BB_PARTITION (EDGE_PRED (bb, 0)->src) != BB_PARTITION (EDGE_PRED (bb, 1)->src)
1715           || (EDGE_PRED (bb, 0)->flags & EDGE_CROSSING)))
1716     return false;
1717
1718   /* It is always cheapest to redirect a block that ends in a branch to
1719      a block that falls through into BB, as that adds no branches to the
1720      program.  We'll try that combination first.  */
1721   fallthru = NULL;
1722   max = PARAM_VALUE (PARAM_MAX_CROSSJUMP_EDGES);
1723
1724   if (EDGE_COUNT (bb->preds) > max)
1725     return false;
1726
1727   FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->preds)
1728     {
1729       if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
1730         fallthru = e;
1731     }
1732
1733   changed = false;
1734   for (ix = 0, ev = bb; ix < EDGE_COUNT (ev->preds); )
1735     {
1736       e = EDGE_PRED (ev, ix);
1737       ix++;
1738
1739       /* As noted above, first try with the fallthru predecessor.  */
1740       if (fallthru)
1741         {
1742           /* Don't combine the fallthru edge into anything else.
1743              If there is a match, we'll do it the other way around.  */
1744           if (e == fallthru)
1745             continue;
1746           /* If nothing changed since the last attempt, there is nothing
1747              we can do.  */
1748           if (!first_pass
1749               && (!(e->src->flags & BB_DIRTY)
1750                   && !(fallthru->src->flags & BB_DIRTY)))
1751             continue;
1752
1753           if (try_crossjump_to_edge (mode, e, fallthru))
1754             {
1755               changed = true;
1756               ix = 0;
1757               ev = bb;
1758               continue;
1759             }
1760         }
1761
1762       /* Non-obvious work limiting check: Recognize that we're going
1763          to call try_crossjump_bb on every basic block.  So if we have
1764          two blocks with lots of outgoing edges (a switch) and they
1765          share lots of common destinations, then we would do the
1766          cross-jump check once for each common destination.
1767
1768          Now, if the blocks actually are cross-jump candidates, then
1769          all of their destinations will be shared.  Which means that
1770          we only need check them for cross-jump candidacy once.  We
1771          can eliminate redundant checks of crossjump(A,B) by arbitrarily
1772          choosing to do the check from the block for which the edge
1773          in question is the first successor of A.  */
1774       if (EDGE_SUCC (e->src, 0) != e)
1775         continue;
1776
1777       for (ix2 = 0, ev2 = bb; ix2 < EDGE_COUNT (ev2->preds); )
1778         {
1779           e2 = EDGE_PRED (ev2, ix2);
1780           ix2++;
1781
1782           if (e2 == e)
1783             continue;
1784
1785           /* We've already checked the fallthru edge above.  */
1786           if (e2 == fallthru)
1787             continue;
1788
1789           /* The "first successor" check above only prevents multiple
1790              checks of crossjump(A,B).  In order to prevent redundant
1791              checks of crossjump(B,A), require that A be the block
1792              with the lowest index.  */
1793           if (e->src->index > e2->src->index)
1794             continue;
1795
1796           /* If nothing changed since the last attempt, there is nothing
1797              we can do.  */
1798           if (!first_pass
1799               && (!(e->src->flags & BB_DIRTY)
1800                   && !(e2->src->flags & BB_DIRTY)))
1801             continue;
1802
1803           if (try_crossjump_to_edge (mode, e, e2))
1804             {
1805               changed = true;
1806               ev2 = bb;
1807               ix = 0;
1808               break;
1809             }
1810         }
1811     }
1812
1813   return changed;
1814 }
1815
1816 /* Do simple CFG optimizations - basic block merging, simplifying of jump
1817    instructions etc.  Return nonzero if changes were made.  */
1818
1819 static bool
1820 try_optimize_cfg (int mode)
1821 {
1822   bool changed_overall = false;
1823   bool changed;
1824   int iterations = 0;
1825   basic_block bb, b, next;
1826
1827   if (mode & CLEANUP_CROSSJUMP)
1828     add_noreturn_fake_exit_edges ();
1829
1830   FOR_EACH_BB (bb)
1831     update_forwarder_flag (bb);
1832
1833   if (mode & (CLEANUP_UPDATE_LIFE | CLEANUP_CROSSJUMP | CLEANUP_THREADING))
1834     clear_bb_flags ();
1835
1836   if (! targetm.cannot_modify_jumps_p ())
1837     {
1838       first_pass = true;
1839       /* Attempt to merge blocks as made possible by edge removal.  If
1840          a block has only one successor, and the successor has only
1841          one predecessor, they may be combined.  */
1842       do
1843         {
1844           changed = false;
1845           iterations++;
1846
1847           if (dump_file)
1848             fprintf (dump_file,
1849                      "\n\ntry_optimize_cfg iteration %i\n\n",
1850                      iterations);
1851
1852           for (b = ENTRY_BLOCK_PTR->next_bb; b != EXIT_BLOCK_PTR;)
1853             {
1854               basic_block c;
1855               edge s;
1856               bool changed_here = false;
1857
1858               /* Delete trivially dead basic blocks.  */
1859               while (EDGE_COUNT (b->preds) == 0)
1860                 {
1861                   c = b->prev_bb;
1862                   if (dump_file)
1863                     fprintf (dump_file, "Deleting block %i.\n",
1864                              b->index);
1865
1866                   delete_basic_block (b);
1867                   if (!(mode & CLEANUP_CFGLAYOUT))
1868                     changed = true;
1869                   b = c;
1870                 }
1871
1872               /* Remove code labels no longer used.  */
1873               if (EDGE_COUNT (b->preds) == 1
1874                   && (EDGE_PRED (b, 0)->flags & EDGE_FALLTHRU)
1875                   && !(EDGE_PRED (b, 0)->flags & EDGE_COMPLEX)
1876                   && LABEL_P (BB_HEAD (b))
1877                   /* If the previous block ends with a branch to this
1878                      block, we can't delete the label.  Normally this
1879                      is a condjump that is yet to be simplified, but
1880                      if CASE_DROPS_THRU, this can be a tablejump with
1881                      some element going to the same place as the
1882                      default (fallthru).  */
1883                   && (EDGE_PRED (b, 0)->src == ENTRY_BLOCK_PTR
1884                       || !JUMP_P (BB_END (EDGE_PRED (b, 0)->src))
1885                       || ! label_is_jump_target_p (BB_HEAD (b),
1886                                                    BB_END (EDGE_PRED (b, 0)->src))))
1887                 {
1888                   rtx label = BB_HEAD (b);
1889
1890                   delete_insn_chain (label, label);
1891                   /* In the case label is undeletable, move it after the
1892                      BASIC_BLOCK note.  */
1893                   if (NOTE_LINE_NUMBER (BB_HEAD (b)) == NOTE_INSN_DELETED_LABEL)
1894                     {
1895                       rtx bb_note = NEXT_INSN (BB_HEAD (b));
1896
1897                       reorder_insns_nobb (label, label, bb_note);
1898                       BB_HEAD (b) = bb_note;
1899                     }
1900                   if (dump_file)
1901                     fprintf (dump_file, "Deleted label in block %i.\n",
1902                              b->index);
1903                 }
1904
1905               /* If we fall through an empty block, we can remove it.  */
1906               if (!(mode & CLEANUP_CFGLAYOUT)
1907                   && EDGE_COUNT (b->preds) == 1
1908                   && (EDGE_PRED (b, 0)->flags & EDGE_FALLTHRU)
1909                   && !LABEL_P (BB_HEAD (b))
1910                   && FORWARDER_BLOCK_P (b)
1911                   /* Note that forwarder_block_p true ensures that
1912                      there is a successor for this block.  */
1913                   && (EDGE_SUCC (b, 0)->flags & EDGE_FALLTHRU)
1914                   && n_basic_blocks > 1)
1915                 {
1916                   if (dump_file)
1917                     fprintf (dump_file,
1918                              "Deleting fallthru block %i.\n",
1919                              b->index);
1920
1921                   c = b->prev_bb == ENTRY_BLOCK_PTR ? b->next_bb : b->prev_bb;
1922                   redirect_edge_succ_nodup (EDGE_PRED (b, 0), EDGE_SUCC (b, 0)->dest);
1923                   delete_basic_block (b);
1924                   changed = true;
1925                   b = c;
1926                 }
1927
1928               if (EDGE_COUNT (b->succs) == 1
1929                   && (s = EDGE_SUCC (b, 0))
1930                   && !(s->flags & EDGE_COMPLEX)
1931                   && (c = s->dest) != EXIT_BLOCK_PTR
1932                   && EDGE_COUNT (c->preds) == 1
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 (EDGE_COUNT (b->succs) == 1
1975                   && EDGE_SUCC (b, 0)->dest != 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 (EDGE_SUCC (b, 0), EDGE_SUCC (b, 0)->dest,
1979                                                      (mode & CLEANUP_CFGLAYOUT) != 0))
1980                 {
1981                   update_forwarder_flag (b);
1982                   changed_here = true;
1983                 }
1984
1985               /* Simplify branch to branch.  */
1986               if (try_forward_edges (mode, b))
1987                 changed_here = true;
1988
1989               /* Look for shared code between blocks.  */
1990               if ((mode & CLEANUP_CROSSJUMP)
1991                   && try_crossjump_bb (mode, b))
1992                 changed_here = true;
1993
1994               /* Don't get confused by the index shift caused by
1995                  deleting blocks.  */
1996               if (!changed_here)
1997                 b = b->next_bb;
1998               else
1999                 changed = true;
2000             }
2001
2002           if ((mode & CLEANUP_CROSSJUMP)
2003               && try_crossjump_bb (mode, EXIT_BLOCK_PTR))
2004             changed = true;
2005
2006 #ifdef ENABLE_CHECKING
2007           if (changed)
2008             verify_flow_info ();
2009 #endif
2010
2011           changed_overall |= changed;
2012           first_pass = false;
2013         }
2014       while (changed);
2015     }
2016
2017   if (mode & CLEANUP_CROSSJUMP)
2018     remove_fake_exit_edges ();
2019
2020   clear_aux_for_blocks ();
2021
2022   return changed_overall;
2023 }
2024 \f
2025 /* Delete all unreachable basic blocks.  */
2026
2027 bool
2028 delete_unreachable_blocks (void)
2029 {
2030   bool changed = false;
2031   basic_block b, next_bb;
2032
2033   find_unreachable_blocks ();
2034
2035   /* Delete all unreachable basic blocks.  */
2036
2037   for (b = ENTRY_BLOCK_PTR->next_bb; b != EXIT_BLOCK_PTR; b = next_bb)
2038     {
2039       next_bb = b->next_bb;
2040
2041       if (!(b->flags & BB_REACHABLE))
2042         {
2043           delete_basic_block (b);
2044           changed = true;
2045         }
2046     }
2047
2048   if (changed)
2049     tidy_fallthru_edges ();
2050   return changed;
2051 }
2052
2053 /* Merges sequential blocks if possible.  */
2054
2055 bool
2056 merge_seq_blocks (void)
2057 {
2058   basic_block bb;
2059   bool changed = false;
2060
2061   for (bb = ENTRY_BLOCK_PTR->next_bb; bb != EXIT_BLOCK_PTR; )
2062     {
2063       if (EDGE_COUNT (bb->succs) == 1
2064           && can_merge_blocks_p (bb, EDGE_SUCC (bb, 0)->dest))
2065         {
2066           /* Merge the blocks and retry.  */
2067           merge_blocks (bb, EDGE_SUCC (bb, 0)->dest);
2068           changed = true;
2069           continue;
2070         }
2071
2072       bb = bb->next_bb;
2073     }
2074
2075   return changed;
2076 }
2077 \f
2078 /* Tidy the CFG by deleting unreachable code and whatnot.  */
2079
2080 bool
2081 cleanup_cfg (int mode)
2082 {
2083   bool changed = false;
2084
2085   timevar_push (TV_CLEANUP_CFG);
2086   if (delete_unreachable_blocks ())
2087     {
2088       changed = true;
2089       /* We've possibly created trivially dead code.  Cleanup it right
2090          now to introduce more opportunities for try_optimize_cfg.  */
2091       if (!(mode & (CLEANUP_NO_INSN_DEL | CLEANUP_UPDATE_LIFE))
2092           && !reload_completed)
2093         delete_trivially_dead_insns (get_insns(), max_reg_num ());
2094     }
2095
2096   compact_blocks ();
2097
2098   while (try_optimize_cfg (mode))
2099     {
2100       delete_unreachable_blocks (), changed = true;
2101       if (mode & CLEANUP_UPDATE_LIFE)
2102         {
2103           /* Cleaning up CFG introduces more opportunities for dead code
2104              removal that in turn may introduce more opportunities for
2105              cleaning up the CFG.  */
2106           if (!update_life_info_in_dirty_blocks (UPDATE_LIFE_GLOBAL_RM_NOTES,
2107                                                  PROP_DEATH_NOTES
2108                                                  | PROP_SCAN_DEAD_CODE
2109                                                  | PROP_KILL_DEAD_CODE
2110                                                  | ((mode & CLEANUP_LOG_LINKS)
2111                                                     ? PROP_LOG_LINKS : 0)))
2112             break;
2113         }
2114       else if (!(mode & CLEANUP_NO_INSN_DEL)
2115                && (mode & CLEANUP_EXPENSIVE)
2116                && !reload_completed)
2117         {
2118           if (!delete_trivially_dead_insns (get_insns(), max_reg_num ()))
2119             break;
2120         }
2121       else
2122         break;
2123       delete_dead_jumptables ();
2124     }
2125
2126   /* Kill the data we won't maintain.  */
2127   free_EXPR_LIST_list (&label_value_list);
2128   timevar_pop (TV_CLEANUP_CFG);
2129
2130   return changed;
2131 }