OSDN Git Service

* gcc.c-torture/compile/pr31034.c: New test.
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / cfgloopmanip.c
1 /* Loop manipulation code for GNU compiler.
2    Copyright (C) 2002, 2003, 2004, 2005 Free Software Foundation, Inc.
3
4 This file is part of GCC.
5
6 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify it under
7 the terms of the GNU General Public License as published by the Free
8 Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later
9 version.
10
11 GCC is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
12 WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
13 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License
14 for more details.
15
16 You should have received a copy of the GNU General Public License
17 along with GCC; see the file COPYING.  If not, write to the Free
18 Software Foundation, 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA
19 02110-1301, USA.  */
20
21 #include "config.h"
22 #include "system.h"
23 #include "coretypes.h"
24 #include "tm.h"
25 #include "rtl.h"
26 #include "hard-reg-set.h"
27 #include "obstack.h"
28 #include "basic-block.h"
29 #include "cfgloop.h"
30 #include "cfglayout.h"
31 #include "cfghooks.h"
32 #include "output.h"
33
34 static void duplicate_subloops (struct loop *, struct loop *);
35 static void copy_loops_to (struct loop **, int,
36                            struct loop *);
37 static void loop_redirect_edge (edge, basic_block);
38 static void remove_bbs (basic_block *, int);
39 static bool rpe_enum_p (basic_block, void *);
40 static int find_path (edge, basic_block **);
41 static void fix_loop_placements (struct loop *, bool *);
42 static bool fix_bb_placement (basic_block);
43 static void fix_bb_placements (basic_block, bool *);
44 static basic_block create_preheader (struct loop *, int);
45 static void unloop (struct loop *, bool *);
46
47 #define RDIV(X,Y) (((X) + (Y) / 2) / (Y))
48
49 /* Checks whether basic block BB is dominated by DATA.  */
50 static bool
51 rpe_enum_p (basic_block bb, void *data)
52 {
53   return dominated_by_p (CDI_DOMINATORS, bb, data);
54 }
55
56 /* Remove basic blocks BBS.  NBBS is the number of the basic blocks.  */
57
58 static void
59 remove_bbs (basic_block *bbs, int nbbs)
60 {
61   int i;
62
63   for (i = 0; i < nbbs; i++)
64     delete_basic_block (bbs[i]);
65 }
66
67 /* Find path -- i.e. the basic blocks dominated by edge E and put them
68    into array BBS, that will be allocated large enough to contain them.
69    E->dest must have exactly one predecessor for this to work (it is
70    easy to achieve and we do not put it here because we do not want to
71    alter anything by this function).  The number of basic blocks in the
72    path is returned.  */
73 static int
74 find_path (edge e, basic_block **bbs)
75 {
76   gcc_assert (EDGE_COUNT (e->dest->preds) <= 1);
77
78   /* Find bbs in the path.  */
79   *bbs = XCNEWVEC (basic_block, n_basic_blocks);
80   return dfs_enumerate_from (e->dest, 0, rpe_enum_p, *bbs,
81                              n_basic_blocks, e->dest);
82 }
83
84 /* Fix placement of basic block BB inside loop hierarchy --
85    Let L be a loop to that BB belongs.  Then every successor of BB must either
86      1) belong to some superloop of loop L, or
87      2) be a header of loop K such that K->outer is superloop of L
88    Returns true if we had to move BB into other loop to enforce this condition,
89    false if the placement of BB was already correct (provided that placements
90    of its successors are correct).  */
91 static bool
92 fix_bb_placement (basic_block bb)
93 {
94   edge e;
95   edge_iterator ei;
96   struct loop *loop = current_loops->tree_root, *act;
97
98   FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
99     {
100       if (e->dest == EXIT_BLOCK_PTR)
101         continue;
102
103       act = e->dest->loop_father;
104       if (act->header == e->dest)
105         act = act->outer;
106
107       if (flow_loop_nested_p (loop, act))
108         loop = act;
109     }
110
111   if (loop == bb->loop_father)
112     return false;
113
114   remove_bb_from_loops (bb);
115   add_bb_to_loop (bb, loop);
116
117   return true;
118 }
119
120 /* Fix placement of LOOP inside loop tree, i.e. find the innermost superloop
121    of LOOP to that leads at least one exit edge of LOOP, and set it
122    as the immediate superloop of LOOP.  Return true if the immediate superloop
123    of LOOP changed.  */
124
125 static bool
126 fix_loop_placement (struct loop *loop)
127 {
128   unsigned i;
129   edge e;
130   VEC (edge, heap) *exits = get_loop_exit_edges (loop);
131   struct loop *father = current_loops->tree_root, *act;
132   bool ret = false;
133
134   for (i = 0; VEC_iterate (edge, exits, i, e); i++)
135     {
136       act = find_common_loop (loop, e->dest->loop_father);
137       if (flow_loop_nested_p (father, act))
138         father = act;
139     }
140
141   if (father != loop->outer)
142     {
143       for (act = loop->outer; act != father; act = act->outer)
144         act->num_nodes -= loop->num_nodes;
145       flow_loop_tree_node_remove (loop);
146       flow_loop_tree_node_add (father, loop);
147
148       /* The exit edges of LOOP no longer exits its original immediate
149          superloops; remove them from the appropriate exit lists.  */
150       for (i = 0; VEC_iterate (edge, exits, i, e); i++)
151         rescan_loop_exit (e, false, false);
152
153       ret = true;
154     }
155
156   VEC_free (edge, heap, exits);
157   return ret;
158 }
159
160 /* Fix placements of basic blocks inside loop hierarchy stored in loops; i.e.
161    enforce condition condition stated in description of fix_bb_placement. We
162    start from basic block FROM that had some of its successors removed, so that
163    his placement no longer has to be correct, and iteratively fix placement of
164    its predecessors that may change if placement of FROM changed.  Also fix
165    placement of subloops of FROM->loop_father, that might also be altered due
166    to this change; the condition for them is similar, except that instead of
167    successors we consider edges coming out of the loops.
168  
169    If the changes may invalidate the information about irreducible regions,
170    IRRED_INVALIDATED is set to true.  */
171
172 static void
173 fix_bb_placements (basic_block from,
174                    bool *irred_invalidated)
175 {
176   sbitmap in_queue;
177   basic_block *queue, *qtop, *qbeg, *qend;
178   struct loop *base_loop;
179   edge e;
180
181   /* We pass through blocks back-reachable from FROM, testing whether some
182      of their successors moved to outer loop.  It may be necessary to
183      iterate several times, but it is finite, as we stop unless we move
184      the basic block up the loop structure.  The whole story is a bit
185      more complicated due to presence of subloops, those are moved using
186      fix_loop_placement.  */
187
188   base_loop = from->loop_father;
189   if (base_loop == current_loops->tree_root)
190     return;
191
192   in_queue = sbitmap_alloc (last_basic_block);
193   sbitmap_zero (in_queue);
194   SET_BIT (in_queue, from->index);
195   /* Prevent us from going out of the base_loop.  */
196   SET_BIT (in_queue, base_loop->header->index);
197
198   queue = XNEWVEC (basic_block, base_loop->num_nodes + 1);
199   qtop = queue + base_loop->num_nodes + 1;
200   qbeg = queue;
201   qend = queue + 1;
202   *qbeg = from;
203
204   while (qbeg != qend)
205     {
206       edge_iterator ei;
207       from = *qbeg;
208       qbeg++;
209       if (qbeg == qtop)
210         qbeg = queue;
211       RESET_BIT (in_queue, from->index);
212
213       if (from->loop_father->header == from)
214         {
215           /* Subloop header, maybe move the loop upward.  */
216           if (!fix_loop_placement (from->loop_father))
217             continue;
218         }
219       else
220         {
221           /* Ordinary basic block.  */
222           if (!fix_bb_placement (from))
223             continue;
224         }
225
226       FOR_EACH_EDGE (e, ei, from->succs)
227         {
228           if (e->flags & EDGE_IRREDUCIBLE_LOOP)
229             *irred_invalidated = true;
230         }
231
232       /* Something has changed, insert predecessors into queue.  */
233       FOR_EACH_EDGE (e, ei, from->preds)
234         {
235           basic_block pred = e->src;
236           struct loop *nca;
237
238           if (e->flags & EDGE_IRREDUCIBLE_LOOP)
239             *irred_invalidated = true;
240
241           if (TEST_BIT (in_queue, pred->index))
242             continue;
243
244           /* If it is subloop, then it either was not moved, or
245              the path up the loop tree from base_loop do not contain
246              it.  */
247           nca = find_common_loop (pred->loop_father, base_loop);
248           if (pred->loop_father != base_loop
249               && (nca == base_loop
250                   || nca != pred->loop_father))
251             pred = pred->loop_father->header;
252           else if (!flow_loop_nested_p (from->loop_father, pred->loop_father))
253             {
254               /* No point in processing it.  */
255               continue;
256             }
257
258           if (TEST_BIT (in_queue, pred->index))
259             continue;
260
261           /* Schedule the basic block.  */
262           *qend = pred;
263           qend++;
264           if (qend == qtop)
265             qend = queue;
266           SET_BIT (in_queue, pred->index);
267         }
268     }
269   free (in_queue);
270   free (queue);
271 }
272
273 /* Removes path beginning at edge E, i.e. remove basic blocks dominated by E
274    and update loop structures and dominators.  Return true if we were able
275    to remove the path, false otherwise (and nothing is affected then).  */
276 bool
277 remove_path (edge e)
278 {
279   edge ae;
280   basic_block *rem_bbs, *bord_bbs, *dom_bbs, from, bb;
281   int i, nrem, n_bord_bbs, n_dom_bbs, nreml;
282   sbitmap seen;
283   bool irred_invalidated = false;
284   struct loop **deleted_loop;
285
286   if (!can_remove_branch_p (e))
287     return false;
288
289   /* Keep track of whether we need to update information about irreducible
290      regions.  This is the case if the removed area is a part of the
291      irreducible region, or if the set of basic blocks that belong to a loop
292      that is inside an irreducible region is changed, or if such a loop is
293      removed.  */
294   if (e->flags & EDGE_IRREDUCIBLE_LOOP)
295     irred_invalidated = true;
296
297   /* We need to check whether basic blocks are dominated by the edge
298      e, but we only have basic block dominators.  This is easy to
299      fix -- when e->dest has exactly one predecessor, this corresponds
300      to blocks dominated by e->dest, if not, split the edge.  */
301   if (!single_pred_p (e->dest))
302     e = single_pred_edge (split_edge (e));
303
304   /* It may happen that by removing path we remove one or more loops
305      we belong to.  In this case first unloop the loops, then proceed
306      normally.   We may assume that e->dest is not a header of any loop,
307      as it now has exactly one predecessor.  */
308   while (e->src->loop_father->outer
309          && dominated_by_p (CDI_DOMINATORS,
310                             e->src->loop_father->latch, e->dest))
311     unloop (e->src->loop_father, &irred_invalidated);
312
313   /* Identify the path.  */
314   nrem = find_path (e, &rem_bbs);
315
316   n_bord_bbs = 0;
317   bord_bbs = XCNEWVEC (basic_block, n_basic_blocks);
318   seen = sbitmap_alloc (last_basic_block);
319   sbitmap_zero (seen);
320
321   /* Find "border" hexes -- i.e. those with predecessor in removed path.  */
322   for (i = 0; i < nrem; i++)
323     SET_BIT (seen, rem_bbs[i]->index);
324   for (i = 0; i < nrem; i++)
325     {
326       edge_iterator ei;
327       bb = rem_bbs[i];
328       FOR_EACH_EDGE (ae, ei, rem_bbs[i]->succs)
329         if (ae->dest != EXIT_BLOCK_PTR && !TEST_BIT (seen, ae->dest->index))
330           {
331             SET_BIT (seen, ae->dest->index);
332             bord_bbs[n_bord_bbs++] = ae->dest;
333           
334             if (ae->flags & EDGE_IRREDUCIBLE_LOOP)
335               irred_invalidated = true;
336           }
337     }
338
339   /* Remove the path.  */
340   from = e->src;
341   remove_branch (e);
342   dom_bbs = XCNEWVEC (basic_block, n_basic_blocks);
343
344   /* Cancel loops contained in the path.  */
345   deleted_loop = XNEWVEC (struct loop *, nrem);
346   nreml = 0;
347   for (i = 0; i < nrem; i++)
348     if (rem_bbs[i]->loop_father->header == rem_bbs[i])
349       deleted_loop[nreml++] = rem_bbs[i]->loop_father;
350
351   remove_bbs (rem_bbs, nrem);
352   free (rem_bbs);
353
354   for (i = 0; i < nreml; i++)
355     cancel_loop_tree (deleted_loop[i]);
356   free (deleted_loop);
357
358   /* Find blocks whose dominators may be affected.  */
359   n_dom_bbs = 0;
360   sbitmap_zero (seen);
361   for (i = 0; i < n_bord_bbs; i++)
362     {
363       basic_block ldom;
364
365       bb = get_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, bord_bbs[i]);
366       if (TEST_BIT (seen, bb->index))
367         continue;
368       SET_BIT (seen, bb->index);
369
370       for (ldom = first_dom_son (CDI_DOMINATORS, bb);
371            ldom;
372            ldom = next_dom_son (CDI_DOMINATORS, ldom))
373         if (!dominated_by_p (CDI_DOMINATORS, from, ldom))
374           dom_bbs[n_dom_bbs++] = ldom;
375     }
376
377   free (seen);
378
379   /* Recount dominators.  */
380   iterate_fix_dominators (CDI_DOMINATORS, dom_bbs, n_dom_bbs);
381   free (dom_bbs);
382   free (bord_bbs);
383
384   /* Fix placements of basic blocks inside loops and the placement of
385      loops in the loop tree.  */
386   fix_bb_placements (from, &irred_invalidated);
387   fix_loop_placements (from->loop_father, &irred_invalidated);
388
389   if (irred_invalidated
390       && (current_loops->state & LOOPS_HAVE_MARKED_IRREDUCIBLE_REGIONS) != 0)
391     mark_irreducible_loops ();
392
393   return true;
394 }
395
396 /* Creates place for a new LOOP in loops structure.  */
397
398 static void
399 place_new_loop (struct loop *loop)
400 {
401   loop->num = number_of_loops ();
402   VEC_safe_push (loop_p, heap, current_loops->larray, loop);
403 }
404
405 /* Given LOOP structure with filled header and latch, find the body of the
406    corresponding loop and add it to loops tree.  Insert the LOOP as a son of
407    outer.  */
408
409 void
410 add_loop (struct loop *loop, struct loop *outer)
411 {
412   basic_block *bbs;
413   int i, n;
414   struct loop *subloop;
415
416   /* Add it to loop structure.  */
417   place_new_loop (loop);
418   flow_loop_tree_node_add (outer, loop);
419
420   /* Find its nodes.  */
421   bbs = XNEWVEC (basic_block, n_basic_blocks);
422   n = get_loop_body_with_size (loop, bbs, n_basic_blocks);
423
424   for (i = 0; i < n; i++)
425     {
426       if (bbs[i]->loop_father == outer)
427         {
428           remove_bb_from_loops (bbs[i]);
429           add_bb_to_loop (bbs[i], loop);
430           continue;
431         }
432
433       loop->num_nodes++;
434
435       /* If we find a direct subloop of OUTER, move it to LOOP.  */
436       subloop = bbs[i]->loop_father;
437       if (subloop->outer == outer
438           && subloop->header == bbs[i])
439         {
440           flow_loop_tree_node_remove (subloop);
441           flow_loop_tree_node_add (loop, subloop);
442         }
443     }
444
445   free (bbs);
446 }
447
448 /* Multiply all frequencies in LOOP by NUM/DEN.  */
449 void
450 scale_loop_frequencies (struct loop *loop, int num, int den)
451 {
452   basic_block *bbs;
453
454   bbs = get_loop_body (loop);
455   scale_bbs_frequencies_int (bbs, loop->num_nodes, num, den);
456   free (bbs);
457 }
458
459 /* Make area between HEADER_EDGE and LATCH_EDGE a loop by connecting
460    latch to header and update loop tree and dominators
461    accordingly. Everything between them plus LATCH_EDGE destination must
462    be dominated by HEADER_EDGE destination, and back-reachable from
463    LATCH_EDGE source.  HEADER_EDGE is redirected to basic block SWITCH_BB,
464    FALSE_EDGE of SWITCH_BB to original destination of HEADER_EDGE and
465    TRUE_EDGE of SWITCH_BB to original destination of LATCH_EDGE.
466    Returns the newly created loop.  Frequencies and counts in the new loop
467    are scaled by FALSE_SCALE and in the old one by TRUE_SCALE.  */
468
469 struct loop *
470 loopify (edge latch_edge, edge header_edge,
471          basic_block switch_bb, edge true_edge, edge false_edge,
472          bool redirect_all_edges, unsigned true_scale, unsigned false_scale)
473 {
474   basic_block succ_bb = latch_edge->dest;
475   basic_block pred_bb = header_edge->src;
476   basic_block *dom_bbs, *body;
477   unsigned n_dom_bbs, i;
478   sbitmap seen;
479   struct loop *loop = alloc_loop ();
480   struct loop *outer = succ_bb->loop_father->outer;
481   int freq;
482   gcov_type cnt;
483   edge e;
484   edge_iterator ei;
485
486   loop->header = header_edge->dest;
487   loop->latch = latch_edge->src;
488
489   freq = EDGE_FREQUENCY (header_edge);
490   cnt = header_edge->count;
491
492   /* Redirect edges.  */
493   loop_redirect_edge (latch_edge, loop->header);
494   loop_redirect_edge (true_edge, succ_bb);
495
496   /* During loop versioning, one of the switch_bb edge is already properly
497      set. Do not redirect it again unless redirect_all_edges is true.  */
498   if (redirect_all_edges)
499     {
500       loop_redirect_edge (header_edge, switch_bb);
501       loop_redirect_edge (false_edge, loop->header);
502
503       /* Update dominators.  */
504       set_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, switch_bb, pred_bb);
505       set_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, loop->header, switch_bb);
506     }
507
508   set_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, succ_bb, switch_bb);
509
510   /* Compute new loop.  */
511   add_loop (loop, outer);
512
513   /* Add switch_bb to appropriate loop.  */
514   if (switch_bb->loop_father)
515     remove_bb_from_loops (switch_bb);
516   add_bb_to_loop (switch_bb, outer);
517
518   /* Fix frequencies.  */
519   if (redirect_all_edges)
520     {
521       switch_bb->frequency = freq;
522       switch_bb->count = cnt;
523       FOR_EACH_EDGE (e, ei, switch_bb->succs)
524         {
525           e->count = (switch_bb->count * e->probability) / REG_BR_PROB_BASE;
526         }
527     }
528   scale_loop_frequencies (loop, false_scale, REG_BR_PROB_BASE);
529   scale_loop_frequencies (succ_bb->loop_father, true_scale, REG_BR_PROB_BASE);
530
531   /* Update dominators of blocks outside of LOOP.  */
532   dom_bbs = XCNEWVEC (basic_block, n_basic_blocks);
533   n_dom_bbs = 0;
534   seen = sbitmap_alloc (last_basic_block);
535   sbitmap_zero (seen);
536   body = get_loop_body (loop);
537
538   for (i = 0; i < loop->num_nodes; i++)
539     SET_BIT (seen, body[i]->index);
540
541   for (i = 0; i < loop->num_nodes; i++)
542     {
543       basic_block ldom;
544
545       for (ldom = first_dom_son (CDI_DOMINATORS, body[i]);
546            ldom;
547            ldom = next_dom_son (CDI_DOMINATORS, ldom))
548         if (!TEST_BIT (seen, ldom->index))
549           {
550             SET_BIT (seen, ldom->index);
551             dom_bbs[n_dom_bbs++] = ldom;
552           }
553     }
554
555   iterate_fix_dominators (CDI_DOMINATORS, dom_bbs, n_dom_bbs);
556
557   free (body);
558   free (seen);
559   free (dom_bbs);
560
561   return loop;
562 }
563
564 /* Remove the latch edge of a LOOP and update loops to indicate that
565    the LOOP was removed.  After this function, original loop latch will
566    have no successor, which caller is expected to fix somehow.
567
568    If this may cause the information about irreducible regions to become
569    invalid, IRRED_INVALIDATED is set to true.  */
570
571 static void
572 unloop (struct loop *loop, bool *irred_invalidated)
573 {
574   basic_block *body;
575   struct loop *ploop;
576   unsigned i, n;
577   basic_block latch = loop->latch;
578   bool dummy = false;
579
580   if (loop_preheader_edge (loop)->flags & EDGE_IRREDUCIBLE_LOOP)
581     *irred_invalidated = true;
582
583   /* This is relatively straightforward.  The dominators are unchanged, as
584      loop header dominates loop latch, so the only thing we have to care of
585      is the placement of loops and basic blocks inside the loop tree.  We
586      move them all to the loop->outer, and then let fix_bb_placements do
587      its work.  */
588
589   body = get_loop_body (loop);
590   n = loop->num_nodes;
591   for (i = 0; i < n; i++)
592     if (body[i]->loop_father == loop)
593       {
594         remove_bb_from_loops (body[i]);
595         add_bb_to_loop (body[i], loop->outer);
596       }
597   free(body);
598
599   while (loop->inner)
600     {
601       ploop = loop->inner;
602       flow_loop_tree_node_remove (ploop);
603       flow_loop_tree_node_add (loop->outer, ploop);
604     }
605
606   /* Remove the loop and free its data.  */
607   delete_loop (loop);
608
609   remove_edge (single_succ_edge (latch));
610
611   /* We do not pass IRRED_INVALIDATED to fix_bb_placements here, as even if
612      there is an irreducible region inside the cancelled loop, the flags will
613      be still correct.  */
614   fix_bb_placements (latch, &dummy);
615 }
616
617 /* Fix placement of superloops of LOOP inside loop tree, i.e. ensure that
618    condition stated in description of fix_loop_placement holds for them.
619    It is used in case when we removed some edges coming out of LOOP, which
620    may cause the right placement of LOOP inside loop tree to change.
621  
622    IRRED_INVALIDATED is set to true if a change in the loop structures might
623    invalidate the information about irreducible regions.  */
624
625 static void
626 fix_loop_placements (struct loop *loop, bool *irred_invalidated)
627 {
628   struct loop *outer;
629
630   while (loop->outer)
631     {
632       outer = loop->outer;
633       if (!fix_loop_placement (loop))
634         break;
635
636       /* Changing the placement of a loop in the loop tree may alter the
637          validity of condition 2) of the description of fix_bb_placement
638          for its preheader, because the successor is the header and belongs
639          to the loop.  So call fix_bb_placements to fix up the placement
640          of the preheader and (possibly) of its predecessors.  */
641       fix_bb_placements (loop_preheader_edge (loop)->src,
642                          irred_invalidated);
643       loop = outer;
644     }
645 }
646
647 /* Copies copy of LOOP as subloop of TARGET loop, placing newly
648    created loop into loops structure.  */
649 struct loop *
650 duplicate_loop (struct loop *loop, struct loop *target)
651 {
652   struct loop *cloop;
653   cloop = alloc_loop ();
654   place_new_loop (cloop);
655
656   /* Mark the new loop as copy of LOOP.  */
657   loop->copy = cloop;
658
659   /* Add it to target.  */
660   flow_loop_tree_node_add (target, cloop);
661
662   return cloop;
663 }
664
665 /* Copies structure of subloops of LOOP into TARGET loop, placing
666    newly created loops into loop tree.  */
667 static void
668 duplicate_subloops (struct loop *loop, struct loop *target)
669 {
670   struct loop *aloop, *cloop;
671
672   for (aloop = loop->inner; aloop; aloop = aloop->next)
673     {
674       cloop = duplicate_loop (aloop, target);
675       duplicate_subloops (aloop, cloop);
676     }
677 }
678
679 /* Copies structure of subloops of N loops, stored in array COPIED_LOOPS,
680    into TARGET loop, placing newly created loops into loop tree.  */
681 static void
682 copy_loops_to (struct loop **copied_loops, int n, struct loop *target)
683 {
684   struct loop *aloop;
685   int i;
686
687   for (i = 0; i < n; i++)
688     {
689       aloop = duplicate_loop (copied_loops[i], target);
690       duplicate_subloops (copied_loops[i], aloop);
691     }
692 }
693
694 /* Redirects edge E to basic block DEST.  */
695 static void
696 loop_redirect_edge (edge e, basic_block dest)
697 {
698   if (e->dest == dest)
699     return;
700
701   redirect_edge_and_branch_force (e, dest);
702 }
703
704 /* Check whether LOOP's body can be duplicated.  */
705 bool
706 can_duplicate_loop_p (struct loop *loop)
707 {
708   int ret;
709   basic_block *bbs = get_loop_body (loop);
710
711   ret = can_copy_bbs_p (bbs, loop->num_nodes);
712   free (bbs);
713
714   return ret;
715 }
716
717 /* Sets probability and count of edge E to zero.  The probability and count
718    is redistributed evenly to the remaining edges coming from E->src.  */
719
720 static void
721 set_zero_probability (edge e)
722 {
723   basic_block bb = e->src;
724   edge_iterator ei;
725   edge ae, last = NULL;
726   unsigned n = EDGE_COUNT (bb->succs);
727   gcov_type cnt = e->count, cnt1;
728   unsigned prob = e->probability, prob1;
729
730   gcc_assert (n > 1);
731   cnt1 = cnt / (n - 1);
732   prob1 = prob / (n - 1);
733
734   FOR_EACH_EDGE (ae, ei, bb->succs)
735     {
736       if (ae == e)
737         continue;
738
739       ae->probability += prob1;
740       ae->count += cnt1;
741       last = ae;
742     }
743
744   /* Move the rest to one of the edges.  */
745   last->probability += prob % (n - 1);
746   last->count += cnt % (n - 1);
747
748   e->probability = 0;
749   e->count = 0;
750 }
751
752 /* Duplicates body of LOOP to given edge E NDUPL times.  Takes care of updating
753    loop structure and dominators.  E's destination must be LOOP header for
754    this to work, i.e. it must be entry or latch edge of this loop; these are
755    unique, as the loops must have preheaders for this function to work
756    correctly (in case E is latch, the function unrolls the loop, if E is entry
757    edge, it peels the loop).  Store edges created by copying ORIG edge from
758    copies corresponding to set bits in WONT_EXIT bitmap (bit 0 corresponds to
759    original LOOP body, the other copies are numbered in order given by control
760    flow through them) into TO_REMOVE array.  Returns false if duplication is
761    impossible.  */
762
763 bool
764 duplicate_loop_to_header_edge (struct loop *loop, edge e,
765                                unsigned int ndupl, sbitmap wont_exit,
766                                edge orig, VEC (edge, heap) **to_remove,
767                                int flags)
768 {
769   struct loop *target, *aloop;
770   struct loop **orig_loops;
771   unsigned n_orig_loops;
772   basic_block header = loop->header, latch = loop->latch;
773   basic_block *new_bbs, *bbs, *first_active;
774   basic_block new_bb, bb, first_active_latch = NULL;
775   edge ae, latch_edge;
776   edge spec_edges[2], new_spec_edges[2];
777 #define SE_LATCH 0
778 #define SE_ORIG 1
779   unsigned i, j, n;
780   int is_latch = (latch == e->src);
781   int scale_act = 0, *scale_step = NULL, scale_main = 0;
782   int scale_after_exit = 0;
783   int p, freq_in, freq_le, freq_out_orig;
784   int prob_pass_thru, prob_pass_wont_exit, prob_pass_main;
785   int add_irreducible_flag;
786   basic_block place_after;
787   bitmap bbs_to_scale = NULL;
788   bitmap_iterator bi;
789
790   gcc_assert (e->dest == loop->header);
791   gcc_assert (ndupl > 0);
792
793   if (orig)
794     {
795       /* Orig must be edge out of the loop.  */
796       gcc_assert (flow_bb_inside_loop_p (loop, orig->src));
797       gcc_assert (!flow_bb_inside_loop_p (loop, orig->dest));
798     }
799
800   n = loop->num_nodes;
801   bbs = get_loop_body_in_dom_order (loop);
802   gcc_assert (bbs[0] == loop->header);
803   gcc_assert (bbs[n  - 1] == loop->latch);
804
805   /* Check whether duplication is possible.  */
806   if (!can_copy_bbs_p (bbs, loop->num_nodes))
807     {
808       free (bbs);
809       return false;
810     }
811   new_bbs = XNEWVEC (basic_block, loop->num_nodes);
812
813   /* In case we are doing loop peeling and the loop is in the middle of
814      irreducible region, the peeled copies will be inside it too.  */
815   add_irreducible_flag = e->flags & EDGE_IRREDUCIBLE_LOOP;
816   gcc_assert (!is_latch || !add_irreducible_flag);
817
818   /* Find edge from latch.  */
819   latch_edge = loop_latch_edge (loop);
820
821   if (flags & DLTHE_FLAG_UPDATE_FREQ)
822     {
823       /* Calculate coefficients by that we have to scale frequencies
824          of duplicated loop bodies.  */
825       freq_in = header->frequency;
826       freq_le = EDGE_FREQUENCY (latch_edge);
827       if (freq_in == 0)
828         freq_in = 1;
829       if (freq_in < freq_le)
830         freq_in = freq_le;
831       freq_out_orig = orig ? EDGE_FREQUENCY (orig) : freq_in - freq_le;
832       if (freq_out_orig > freq_in - freq_le)
833         freq_out_orig = freq_in - freq_le;
834       prob_pass_thru = RDIV (REG_BR_PROB_BASE * freq_le, freq_in);
835       prob_pass_wont_exit =
836               RDIV (REG_BR_PROB_BASE * (freq_le + freq_out_orig), freq_in);
837
838       if (orig
839           && REG_BR_PROB_BASE - orig->probability != 0)
840         {
841           /* The blocks that are dominated by a removed exit edge ORIG have
842              frequencies scaled by this.  */
843           scale_after_exit = RDIV (REG_BR_PROB_BASE * REG_BR_PROB_BASE,
844                                    REG_BR_PROB_BASE - orig->probability);
845           bbs_to_scale = BITMAP_ALLOC (NULL);
846           for (i = 0; i < n; i++)
847             {
848               if (bbs[i] != orig->src
849                   && dominated_by_p (CDI_DOMINATORS, bbs[i], orig->src))
850                 bitmap_set_bit (bbs_to_scale, i);
851             }
852         }
853
854       scale_step = XNEWVEC (int, ndupl);
855
856       for (i = 1; i <= ndupl; i++)
857         scale_step[i - 1] = TEST_BIT (wont_exit, i)
858                                 ? prob_pass_wont_exit
859                                 : prob_pass_thru;
860
861       /* Complete peeling is special as the probability of exit in last
862          copy becomes 1.  */
863       if (flags & DLTHE_FLAG_COMPLETTE_PEEL)
864         {
865           int wanted_freq = EDGE_FREQUENCY (e);
866
867           if (wanted_freq > freq_in)
868             wanted_freq = freq_in;
869
870           gcc_assert (!is_latch);
871           /* First copy has frequency of incoming edge.  Each subsequent
872              frequency should be reduced by prob_pass_wont_exit.  Caller
873              should've managed the flags so all except for original loop
874              has won't exist set.  */
875           scale_act = RDIV (wanted_freq * REG_BR_PROB_BASE, freq_in);
876           /* Now simulate the duplication adjustments and compute header
877              frequency of the last copy.  */
878           for (i = 0; i < ndupl; i++)
879             wanted_freq = RDIV (wanted_freq * scale_step[i], REG_BR_PROB_BASE);
880           scale_main = RDIV (wanted_freq * REG_BR_PROB_BASE, freq_in);
881         }
882       else if (is_latch)
883         {
884           prob_pass_main = TEST_BIT (wont_exit, 0)
885                                 ? prob_pass_wont_exit
886                                 : prob_pass_thru;
887           p = prob_pass_main;
888           scale_main = REG_BR_PROB_BASE;
889           for (i = 0; i < ndupl; i++)
890             {
891               scale_main += p;
892               p = RDIV (p * scale_step[i], REG_BR_PROB_BASE);
893             }
894           scale_main = RDIV (REG_BR_PROB_BASE * REG_BR_PROB_BASE, scale_main);
895           scale_act = RDIV (scale_main * prob_pass_main, REG_BR_PROB_BASE);
896         }
897       else
898         {
899           scale_main = REG_BR_PROB_BASE;
900           for (i = 0; i < ndupl; i++)
901             scale_main = RDIV (scale_main * scale_step[i], REG_BR_PROB_BASE);
902           scale_act = REG_BR_PROB_BASE - prob_pass_thru;
903         }
904       for (i = 0; i < ndupl; i++)
905         gcc_assert (scale_step[i] >= 0 && scale_step[i] <= REG_BR_PROB_BASE);
906       gcc_assert (scale_main >= 0 && scale_main <= REG_BR_PROB_BASE
907                   && scale_act >= 0  && scale_act <= REG_BR_PROB_BASE);
908     }
909
910   /* Loop the new bbs will belong to.  */
911   target = e->src->loop_father;
912
913   /* Original loops.  */
914   n_orig_loops = 0;
915   for (aloop = loop->inner; aloop; aloop = aloop->next)
916     n_orig_loops++;
917   orig_loops = XCNEWVEC (struct loop *, n_orig_loops);
918   for (aloop = loop->inner, i = 0; aloop; aloop = aloop->next, i++)
919     orig_loops[i] = aloop;
920
921   loop->copy = target;
922
923   first_active = XNEWVEC (basic_block, n);
924   if (is_latch)
925     {
926       memcpy (first_active, bbs, n * sizeof (basic_block));
927       first_active_latch = latch;
928     }
929
930   spec_edges[SE_ORIG] = orig;
931   spec_edges[SE_LATCH] = latch_edge;
932
933   place_after = e->src;
934   for (j = 0; j < ndupl; j++)
935     {
936       /* Copy loops.  */
937       copy_loops_to (orig_loops, n_orig_loops, target);
938
939       /* Copy bbs.  */
940       copy_bbs (bbs, n, new_bbs, spec_edges, 2, new_spec_edges, loop,
941                 place_after);
942       place_after = new_spec_edges[SE_LATCH]->src;
943
944       if (flags & DLTHE_RECORD_COPY_NUMBER)
945         for (i = 0; i < n; i++)
946           {
947             gcc_assert (!new_bbs[i]->aux);
948             new_bbs[i]->aux = (void *)(size_t)(j + 1);
949           }
950
951       /* Note whether the blocks and edges belong to an irreducible loop.  */
952       if (add_irreducible_flag)
953         {
954           for (i = 0; i < n; i++)
955             new_bbs[i]->flags |= BB_DUPLICATED;
956           for (i = 0; i < n; i++)
957             {
958               edge_iterator ei;
959               new_bb = new_bbs[i];
960               if (new_bb->loop_father == target)
961                 new_bb->flags |= BB_IRREDUCIBLE_LOOP;
962
963               FOR_EACH_EDGE (ae, ei, new_bb->succs)
964                 if ((ae->dest->flags & BB_DUPLICATED)
965                     && (ae->src->loop_father == target
966                         || ae->dest->loop_father == target))
967                   ae->flags |= EDGE_IRREDUCIBLE_LOOP;
968             }
969           for (i = 0; i < n; i++)
970             new_bbs[i]->flags &= ~BB_DUPLICATED;
971         }
972
973       /* Redirect the special edges.  */
974       if (is_latch)
975         {
976           redirect_edge_and_branch_force (latch_edge, new_bbs[0]);
977           redirect_edge_and_branch_force (new_spec_edges[SE_LATCH],
978                                           loop->header);
979           set_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, new_bbs[0], latch);
980           latch = loop->latch = new_bbs[n - 1];
981           e = latch_edge = new_spec_edges[SE_LATCH];
982         }
983       else
984         {
985           redirect_edge_and_branch_force (new_spec_edges[SE_LATCH],
986                                           loop->header);
987           redirect_edge_and_branch_force (e, new_bbs[0]);
988           set_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, new_bbs[0], e->src);
989           e = new_spec_edges[SE_LATCH];
990         }
991
992       /* Record exit edge in this copy.  */
993       if (orig && TEST_BIT (wont_exit, j + 1))
994         {
995           if (to_remove)
996             VEC_safe_push (edge, heap, *to_remove, new_spec_edges[SE_ORIG]);
997           set_zero_probability (new_spec_edges[SE_ORIG]);
998
999           /* Scale the frequencies of the blocks dominated by the exit.  */
1000           if (bbs_to_scale)
1001             {
1002               EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (bbs_to_scale, 0, i, bi)
1003                 {
1004                   scale_bbs_frequencies_int (new_bbs + i, 1, scale_after_exit,
1005                                              REG_BR_PROB_BASE);
1006                 }
1007             }
1008         }
1009
1010       /* Record the first copy in the control flow order if it is not
1011          the original loop (i.e. in case of peeling).  */
1012       if (!first_active_latch)
1013         {
1014           memcpy (first_active, new_bbs, n * sizeof (basic_block));
1015           first_active_latch = new_bbs[n - 1];
1016         }
1017
1018       /* Set counts and frequencies.  */
1019       if (flags & DLTHE_FLAG_UPDATE_FREQ)
1020         {
1021           scale_bbs_frequencies_int (new_bbs, n, scale_act, REG_BR_PROB_BASE);
1022           scale_act = RDIV (scale_act * scale_step[j], REG_BR_PROB_BASE);
1023         }
1024     }
1025   free (new_bbs);
1026   free (orig_loops);
1027
1028   /* Record the exit edge in the original loop body, and update the frequencies.  */
1029   if (orig && TEST_BIT (wont_exit, 0))
1030     {
1031       if (to_remove)
1032         VEC_safe_push (edge, heap, *to_remove, orig);
1033       set_zero_probability (orig);
1034
1035       /* Scale the frequencies of the blocks dominated by the exit.  */
1036       if (bbs_to_scale)
1037         {
1038           EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (bbs_to_scale, 0, i, bi)
1039             {
1040               scale_bbs_frequencies_int (bbs + i, 1, scale_after_exit,
1041                                          REG_BR_PROB_BASE);
1042             }
1043         }
1044     }
1045
1046   /* Update the original loop.  */
1047   if (!is_latch)
1048     set_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, e->dest, e->src);
1049   if (flags & DLTHE_FLAG_UPDATE_FREQ)
1050     {
1051       scale_bbs_frequencies_int (bbs, n, scale_main, REG_BR_PROB_BASE);
1052       free (scale_step);
1053     }
1054
1055   /* Update dominators of outer blocks if affected.  */
1056   for (i = 0; i < n; i++)
1057     {
1058       basic_block dominated, dom_bb, *dom_bbs;
1059       int n_dom_bbs,j;
1060
1061       bb = bbs[i];
1062       bb->aux = 0;
1063
1064       n_dom_bbs = get_dominated_by (CDI_DOMINATORS, bb, &dom_bbs);
1065       for (j = 0; j < n_dom_bbs; j++)
1066         {
1067           dominated = dom_bbs[j];
1068           if (flow_bb_inside_loop_p (loop, dominated))
1069             continue;
1070           dom_bb = nearest_common_dominator (
1071                         CDI_DOMINATORS, first_active[i], first_active_latch);
1072           set_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, dominated, dom_bb);
1073         }
1074       free (dom_bbs);
1075     }
1076   free (first_active);
1077
1078   free (bbs);
1079   BITMAP_FREE (bbs_to_scale);
1080
1081   return true;
1082 }
1083
1084 /* A callback for make_forwarder block, to redirect all edges except for
1085    MFB_KJ_EDGE to the entry part.  E is the edge for that we should decide
1086    whether to redirect it.  */
1087
1088 static edge mfb_kj_edge;
1089 static bool
1090 mfb_keep_just (edge e)
1091 {
1092   return e != mfb_kj_edge;
1093 }
1094
1095 /* Creates a pre-header for a LOOP.  Returns newly created block.  Unless
1096    CP_SIMPLE_PREHEADERS is set in FLAGS, we only force LOOP to have single
1097    entry; otherwise we also force preheader block to have only one successor.
1098    The function also updates dominators.  */
1099
1100 static basic_block
1101 create_preheader (struct loop *loop, int flags)
1102 {
1103   edge e, fallthru;
1104   basic_block dummy;
1105   int nentry = 0;
1106   bool irred = false;
1107   bool latch_edge_was_fallthru;
1108   edge one_succ_pred = 0;
1109   edge_iterator ei;
1110
1111   FOR_EACH_EDGE (e, ei, loop->header->preds)
1112     {
1113       if (e->src == loop->latch)
1114         continue;
1115       irred |= (e->flags & EDGE_IRREDUCIBLE_LOOP) != 0;
1116       nentry++;
1117       if (single_succ_p (e->src))
1118         one_succ_pred = e;
1119     }
1120   gcc_assert (nentry);
1121   if (nentry == 1)
1122     {
1123       e = loop_preheader_edge (loop);
1124
1125       if (/* We do not allow entry block to be the loop preheader, since we
1126              cannot emit code there.  */
1127           e->src != ENTRY_BLOCK_PTR
1128           /* If we want simple preheaders, also force the preheader to have
1129              just a single successor.  */
1130           && !((flags & CP_SIMPLE_PREHEADERS)
1131                && !single_succ_p (e->src)))
1132         return NULL;
1133     }
1134
1135   mfb_kj_edge = loop_latch_edge (loop);
1136   latch_edge_was_fallthru = (mfb_kj_edge->flags & EDGE_FALLTHRU) != 0;
1137   fallthru = make_forwarder_block (loop->header, mfb_keep_just, NULL);
1138   dummy = fallthru->src;
1139   loop->header = fallthru->dest;
1140
1141   /* Try to be clever in placing the newly created preheader.  The idea is to
1142      avoid breaking any "fallthruness" relationship between blocks.
1143
1144      The preheader was created just before the header and all incoming edges
1145      to the header were redirected to the preheader, except the latch edge.
1146      So the only problematic case is when this latch edge was a fallthru
1147      edge: it is not anymore after the preheader creation so we have broken
1148      the fallthruness.  We're therefore going to look for a better place.  */
1149   if (latch_edge_was_fallthru)
1150     {
1151       if (one_succ_pred)
1152         e = one_succ_pred;
1153       else
1154         e = EDGE_PRED (dummy, 0);
1155
1156       move_block_after (dummy, e->src);
1157     }
1158
1159   if (irred)
1160     {
1161       dummy->flags |= BB_IRREDUCIBLE_LOOP;
1162       single_succ_edge (dummy)->flags |= EDGE_IRREDUCIBLE_LOOP;
1163     }
1164
1165   if (dump_file)
1166     fprintf (dump_file, "Created preheader block for loop %i\n",
1167              loop->num);
1168
1169   return dummy;
1170 }
1171
1172 /* Create preheaders for each loop; for meaning of FLAGS see create_preheader.  */
1173
1174 void
1175 create_preheaders (int flags)
1176 {
1177   loop_iterator li;
1178   struct loop *loop;
1179
1180   FOR_EACH_LOOP (li, loop, 0)
1181     create_preheader (loop, flags);
1182   current_loops->state |= LOOPS_HAVE_PREHEADERS;
1183 }
1184
1185 /* Forces all loop latches to have only single successor.  */
1186
1187 void
1188 force_single_succ_latches (void)
1189 {
1190   loop_iterator li;
1191   struct loop *loop;
1192   edge e;
1193
1194   FOR_EACH_LOOP (li, loop, 0)
1195     {
1196       if (loop->latch != loop->header && single_succ_p (loop->latch))
1197         continue;
1198
1199       e = find_edge (loop->latch, loop->header);
1200
1201       split_edge (e);
1202     }
1203   current_loops->state |= LOOPS_HAVE_SIMPLE_LATCHES;
1204 }
1205
1206 /* This function is called from loop_version.  It splits the entry edge
1207    of the loop we want to version, adds the versioning condition, and
1208    adjust the edges to the two versions of the loop appropriately.
1209    e is an incoming edge. Returns the basic block containing the
1210    condition.
1211
1212    --- edge e ---- > [second_head]
1213
1214    Split it and insert new conditional expression and adjust edges.
1215
1216     --- edge e ---> [cond expr] ---> [first_head]
1217                         |
1218                         +---------> [second_head]
1219
1220   THEN_PROB is the probability of then branch of the condition.  */
1221
1222 static basic_block
1223 lv_adjust_loop_entry_edge (basic_block first_head, basic_block second_head,
1224                            edge e, void *cond_expr, unsigned then_prob)
1225 {
1226   basic_block new_head = NULL;
1227   edge e1;
1228
1229   gcc_assert (e->dest == second_head);
1230
1231   /* Split edge 'e'. This will create a new basic block, where we can
1232      insert conditional expr.  */
1233   new_head = split_edge (e);
1234
1235   lv_add_condition_to_bb (first_head, second_head, new_head,
1236                           cond_expr);
1237
1238   /* Don't set EDGE_TRUE_VALUE in RTL mode, as it's invalid there.  */
1239   e = single_succ_edge (new_head);
1240   e1 = make_edge (new_head, first_head,
1241                   current_ir_type () == IR_GIMPLE ? EDGE_TRUE_VALUE : 0);
1242   e1->probability = then_prob;
1243   e->probability = REG_BR_PROB_BASE - then_prob;
1244   e1->count = RDIV (e->count * e1->probability, REG_BR_PROB_BASE);
1245   e->count = RDIV (e->count * e->probability, REG_BR_PROB_BASE);
1246
1247   set_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, first_head, new_head);
1248   set_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, second_head, new_head);
1249
1250   /* Adjust loop header phi nodes.  */
1251   lv_adjust_loop_header_phi (first_head, second_head, new_head, e1);
1252
1253   return new_head;
1254 }
1255
1256 /* Main entry point for Loop Versioning transformation.
1257
1258    This transformation given a condition and a loop, creates
1259    -if (condition) { loop_copy1 } else { loop_copy2 },
1260    where loop_copy1 is the loop transformed in one way, and loop_copy2
1261    is the loop transformed in another way (or unchanged). 'condition'
1262    may be a run time test for things that were not resolved by static
1263    analysis (overlapping ranges (anti-aliasing), alignment, etc.).
1264
1265    THEN_PROB is the probability of the then edge of the if.  THEN_SCALE
1266    is the ratio by that the frequencies in the original loop should
1267    be scaled.  ELSE_SCALE is the ratio by that the frequencies in the
1268    new loop should be scaled.
1269    
1270    If PLACE_AFTER is true, we place the new loop after LOOP in the
1271    instruction stream, otherwise it is placed before LOOP.  */
1272
1273 struct loop *
1274 loop_version (struct loop *loop,
1275               void *cond_expr, basic_block *condition_bb,
1276               unsigned then_prob, unsigned then_scale, unsigned else_scale,
1277               bool place_after)
1278 {
1279   basic_block first_head, second_head;
1280   edge entry, latch_edge, true_edge, false_edge;
1281   int irred_flag;
1282   struct loop *nloop;
1283   basic_block cond_bb;
1284
1285   /* CHECKME: Loop versioning does not handle nested loop at this point.  */
1286   if (loop->inner)
1287     return NULL;
1288
1289   /* Record entry and latch edges for the loop */
1290   entry = loop_preheader_edge (loop);
1291   irred_flag = entry->flags & EDGE_IRREDUCIBLE_LOOP;
1292   entry->flags &= ~EDGE_IRREDUCIBLE_LOOP;
1293
1294   /* Note down head of loop as first_head.  */
1295   first_head = entry->dest;
1296
1297   /* Duplicate loop.  */
1298   if (!cfg_hook_duplicate_loop_to_header_edge (loop, entry, 1,
1299                                                NULL, NULL, NULL, 0))
1300     return NULL;
1301
1302   /* After duplication entry edge now points to new loop head block.
1303      Note down new head as second_head.  */
1304   second_head = entry->dest;
1305
1306   /* Split loop entry edge and insert new block with cond expr.  */
1307   cond_bb =  lv_adjust_loop_entry_edge (first_head, second_head,
1308                                         entry, cond_expr, then_prob);
1309   if (condition_bb)
1310     *condition_bb = cond_bb;
1311
1312   if (!cond_bb)
1313     {
1314       entry->flags |= irred_flag;
1315       return NULL;
1316     }
1317
1318   latch_edge = single_succ_edge (get_bb_copy (loop->latch));
1319
1320   extract_cond_bb_edges (cond_bb, &true_edge, &false_edge);
1321   nloop = loopify (latch_edge,
1322                    single_pred_edge (get_bb_copy (loop->header)),
1323                    cond_bb, true_edge, false_edge,
1324                    false /* Do not redirect all edges.  */,
1325                    then_scale, else_scale);
1326
1327   /* loopify redirected latch_edge. Update its PENDING_STMTS.  */
1328   lv_flush_pending_stmts (latch_edge);
1329
1330   /* loopify redirected condition_bb's succ edge. Update its PENDING_STMTS.  */
1331   extract_cond_bb_edges (cond_bb, &true_edge, &false_edge);
1332   lv_flush_pending_stmts (false_edge);
1333   /* Adjust irreducible flag.  */
1334   if (irred_flag)
1335     {
1336       cond_bb->flags |= BB_IRREDUCIBLE_LOOP;
1337       loop_preheader_edge (loop)->flags |= EDGE_IRREDUCIBLE_LOOP;
1338       loop_preheader_edge (nloop)->flags |= EDGE_IRREDUCIBLE_LOOP;
1339       single_pred_edge (cond_bb)->flags |= EDGE_IRREDUCIBLE_LOOP;
1340     }
1341
1342   if (place_after)
1343     {
1344       basic_block *bbs = get_loop_body_in_dom_order (nloop), after;
1345       unsigned i;
1346
1347       after = loop->latch;
1348
1349       for (i = 0; i < nloop->num_nodes; i++)
1350         {
1351           move_block_after (bbs[i], after);
1352           after = bbs[i];
1353         }
1354       free (bbs);
1355     }
1356
1357   /* At this point condition_bb is loop predheader with two successors,
1358      first_head and second_head.   Make sure that loop predheader has only
1359      one successor.  */
1360   split_edge (loop_preheader_edge (loop));
1361   split_edge (loop_preheader_edge (nloop));
1362
1363   return nloop;
1364 }
1365
1366 /* The structure of loops might have changed.  Some loops might get removed
1367    (and their headers and latches were set to NULL), loop exists might get
1368    removed (thus the loop nesting may be wrong), and some blocks and edges
1369    were changed (so the information about bb --> loop mapping does not have
1370    to be correct).  But still for the remaining loops the header dominates
1371    the latch, and loops did not get new subloobs (new loops might possibly
1372    get created, but we are not interested in them).  Fix up the mess.
1373
1374    If CHANGED_BBS is not NULL, basic blocks whose loop has changed are
1375    marked in it.  */
1376
1377 void
1378 fix_loop_structure (bitmap changed_bbs)
1379 {
1380   basic_block bb;
1381   struct loop *loop, *ploop;
1382   loop_iterator li;
1383
1384   /* Remove the old bb -> loop mapping.  */
1385   FOR_EACH_BB (bb)
1386     {
1387       bb->aux = (void *) (size_t) bb->loop_father->depth;
1388       bb->loop_father = current_loops->tree_root;
1389     }
1390
1391   /* Remove the dead loops from structures.  */
1392   current_loops->tree_root->num_nodes = n_basic_blocks;
1393   FOR_EACH_LOOP (li, loop, 0)
1394     {
1395       loop->num_nodes = 0;
1396       if (loop->header)
1397         continue;
1398
1399       while (loop->inner)
1400         {
1401           ploop = loop->inner;
1402           flow_loop_tree_node_remove (ploop);
1403           flow_loop_tree_node_add (loop->outer, ploop);
1404         }
1405
1406       /* Remove the loop and free its data.  */
1407       delete_loop (loop);
1408     }
1409
1410   /* Rescan the bodies of loops, starting from the outermost.  */
1411   FOR_EACH_LOOP (li, loop, 0)
1412     {
1413       loop->num_nodes = flow_loop_nodes_find (loop->header, loop);
1414     }
1415
1416   /* Now fix the loop nesting.  */
1417   FOR_EACH_LOOP (li, loop, 0)
1418     {
1419       bb = loop_preheader_edge (loop)->src;
1420       if (bb->loop_father != loop->outer)
1421         {
1422           flow_loop_tree_node_remove (loop);
1423           flow_loop_tree_node_add (bb->loop_father, loop);
1424         }
1425     }
1426
1427   /* Mark the blocks whose loop has changed.  */
1428   FOR_EACH_BB (bb)
1429     {
1430       if (changed_bbs
1431           && (void *) (size_t) bb->loop_father->depth != bb->aux)
1432         bitmap_set_bit (changed_bbs, bb->index);
1433
1434       bb->aux = NULL;
1435     }
1436
1437   if (current_loops->state & LOOPS_HAVE_MARKED_IRREDUCIBLE_REGIONS)
1438     mark_irreducible_loops ();
1439
1440   if (current_loops->state & LOOPS_HAVE_RECORDED_EXITS)
1441     {
1442       release_recorded_exits ();
1443       record_loop_exits ();
1444     }
1445 }