OSDN Git Service

* approved by rth
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / cfgrtl.c
1 /* Control flow graph manipulation code for GNU compiler.
2    Copyright (C) 1987, 1988, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998,
3    1999, 2000, 2001, 2002 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 low level functions to manipulate the CFG and analyze it
23    that are aware of the RTL intermediate language.
24
25    Available functionality:
26      - CFG-aware instruction chain manipulation
27          delete_insn, delete_insn_chain
28      - Basic block manipulation
29          create_basic_block, flow_delete_block, split_block,
30          merge_blocks_nomove
31      - Infrastructure to determine quickly basic block for insn
32          compute_bb_for_insn, update_bb_for_insn, set_block_for_insn,
33      - Edge redirection with updating and optimizing of insn chain
34          block_label, redirect_edge_and_branch,
35          redirect_edge_and_branch_force, tidy_fallthru_edge, force_nonfallthru
36      - Edge splitting and commiting to edges
37          split_edge, insert_insn_on_edge, commit_edge_insertions
38      - Dumping and debugging
39          print_rtl_with_bb, dump_bb, debug_bb, debug_bb_n
40      - Consistency checking
41          verify_flow_info
42      - CFG updating after constant propagation
43          purge_dead_edges, purge_all_dead_edges   */
44 \f
45 #include "config.h"
46 #include "system.h"
47 #include "tree.h"
48 #include "rtl.h"
49 #include "hard-reg-set.h"
50 #include "basic-block.h"
51 #include "regs.h"
52 #include "flags.h"
53 #include "output.h"
54 #include "function.h"
55 #include "except.h"
56 #include "toplev.h"
57 #include "tm_p.h"
58 #include "obstack.h"
59 #include "insn-config.h"
60
61 /* Stubs in case we don't have a return insn.  */
62 #ifndef HAVE_return
63 #define HAVE_return 0
64 #define gen_return() NULL_RTX
65 #endif
66
67 /* The labels mentioned in non-jump rtl.  Valid during find_basic_blocks.  */
68 /* ??? Should probably be using LABEL_NUSES instead.  It would take a
69    bit of surgery to be able to use or co-opt the routines in jump.  */
70 rtx label_value_list;
71 rtx tail_recursion_label_list;
72
73 static int can_delete_note_p            PARAMS ((rtx));
74 static int can_delete_label_p           PARAMS ((rtx));
75 static void commit_one_edge_insertion   PARAMS ((edge, int));
76 static bool try_redirect_by_replacing_jump PARAMS ((edge, basic_block));
77 static rtx last_loop_beg_note           PARAMS ((rtx));
78 static bool back_edge_of_syntactic_loop_p PARAMS ((basic_block, basic_block));
79 static basic_block force_nonfallthru_and_redirect PARAMS ((edge, basic_block));
80 \f
81 /* Return true if NOTE is not one of the ones that must be kept paired,
82    so that we may simply delete it.  */
83
84 static int
85 can_delete_note_p (note)
86      rtx note;
87 {
88   return (NOTE_LINE_NUMBER (note) == NOTE_INSN_DELETED
89           || NOTE_LINE_NUMBER (note) == NOTE_INSN_BASIC_BLOCK
90           || NOTE_LINE_NUMBER (note) == NOTE_INSN_PREDICTION);
91 }
92
93 /* True if a given label can be deleted.  */
94
95 static int
96 can_delete_label_p (label)
97      rtx label;
98 {
99   return (!LABEL_PRESERVE_P (label)
100           /* User declared labels must be preserved.  */
101           && LABEL_NAME (label) == 0
102           && !in_expr_list_p (forced_labels, label)
103           && !in_expr_list_p (label_value_list, label));
104 }
105
106 /* Delete INSN by patching it out.  Return the next insn.  */
107
108 rtx
109 delete_insn (insn)
110      rtx insn;
111 {
112   rtx next = NEXT_INSN (insn);
113   rtx note;
114   bool really_delete = true;
115
116   if (GET_CODE (insn) == CODE_LABEL)
117     {
118       /* Some labels can't be directly removed from the INSN chain, as they
119          might be references via variables, constant pool etc.
120          Convert them to the special NOTE_INSN_DELETED_LABEL note.  */
121       if (! can_delete_label_p (insn))
122         {
123           const char *name = LABEL_NAME (insn);
124
125           really_delete = false;
126           PUT_CODE (insn, NOTE);
127           NOTE_LINE_NUMBER (insn) = NOTE_INSN_DELETED_LABEL;
128           NOTE_SOURCE_FILE (insn) = name;
129         }
130
131       remove_node_from_expr_list (insn, &nonlocal_goto_handler_labels);
132     }
133
134   if (really_delete)
135     {
136       /* If this insn has already been deleted, something is very wrong.  */
137       if (INSN_DELETED_P (insn))
138         abort ();
139       remove_insn (insn);
140       INSN_DELETED_P (insn) = 1;
141     }
142
143   /* If deleting a jump, decrement the use count of the label.  Deleting
144      the label itself should happen in the normal course of block merging.  */
145   if (GET_CODE (insn) == JUMP_INSN
146       && JUMP_LABEL (insn)
147       && GET_CODE (JUMP_LABEL (insn)) == CODE_LABEL)
148     LABEL_NUSES (JUMP_LABEL (insn))--;
149
150   /* Also if deleting an insn that references a label.  */
151   else if ((note = find_reg_note (insn, REG_LABEL, NULL_RTX)) != NULL_RTX
152            && GET_CODE (XEXP (note, 0)) == CODE_LABEL)
153     LABEL_NUSES (XEXP (note, 0))--;
154
155   if (GET_CODE (insn) == JUMP_INSN
156       && (GET_CODE (PATTERN (insn)) == ADDR_VEC
157           || GET_CODE (PATTERN (insn)) == ADDR_DIFF_VEC))
158     {
159       rtx pat = PATTERN (insn);
160       int diff_vec_p = GET_CODE (PATTERN (insn)) == ADDR_DIFF_VEC;
161       int len = XVECLEN (pat, diff_vec_p);
162       int i;
163
164       for (i = 0; i < len; i++)
165         {
166           rtx label = XEXP (XVECEXP (pat, diff_vec_p, i), 0);
167
168           /* When deleting code in bulk (e.g. removing many unreachable
169              blocks) we can delete a label that's a target of the vector
170              before deleting the vector itself.  */
171           if (GET_CODE (label) != NOTE)
172             LABEL_NUSES (label)--;
173         }
174     }
175
176   return next;
177 }
178
179 /* Like delete_insn but also purge dead edges from BB.  */
180 rtx
181 delete_insn_and_edges (insn)
182      rtx insn;
183 {
184   rtx x;
185   bool purge = false;
186
187   if (INSN_P (insn)
188       && BLOCK_FOR_INSN (insn)
189       && BLOCK_FOR_INSN (insn)->end == insn)
190     purge = true;
191   x = delete_insn (insn);
192   if (purge)
193     purge_dead_edges (BLOCK_FOR_INSN (insn));
194   return x;
195 }
196
197 /* Unlink a chain of insns between START and FINISH, leaving notes
198    that must be paired.  */
199
200 void
201 delete_insn_chain (start, finish)
202      rtx start, finish;
203 {
204   rtx next;
205
206   /* Unchain the insns one by one.  It would be quicker to delete all of these
207      with a single unchaining, rather than one at a time, but we need to keep
208      the NOTE's.  */
209   while (1)
210     {
211       next = NEXT_INSN (start);
212       if (GET_CODE (start) == NOTE && !can_delete_note_p (start))
213         ;
214       else
215         next = delete_insn (start);
216
217       if (start == finish)
218         break;
219       start = next;
220     }
221 }
222
223 /* Like delete_insn but also purge dead edges from BB.  */
224 void
225 delete_insn_chain_and_edges (first, last)
226      rtx first, last;
227 {
228   bool purge = false;
229
230   if (INSN_P (last)
231       && BLOCK_FOR_INSN (last)
232       && BLOCK_FOR_INSN (last)->end == last)
233     purge = true;
234   delete_insn_chain (first, last);
235   if (purge)
236     purge_dead_edges (BLOCK_FOR_INSN (last));
237 }
238 \f
239 /* Create a new basic block consisting of the instructions between HEAD and END
240    inclusive.  This function is designed to allow fast BB construction - reuses
241    the note and basic block struct in BB_NOTE, if any and do not grow
242    BASIC_BLOCK chain and should be used directly only by CFG construction code.
243    END can be NULL in to create new empty basic block before HEAD.  Both END
244    and HEAD can be NULL to create basic block at the end of INSN chain.
245    AFTER is the basic block we should be put after.  */
246
247 basic_block
248 create_basic_block_structure (head, end, bb_note, after)
249      rtx head, end, bb_note;
250      basic_block after;
251 {
252   basic_block bb;
253
254   if (bb_note
255       && ! RTX_INTEGRATED_P (bb_note)
256       && (bb = NOTE_BASIC_BLOCK (bb_note)) != NULL
257       && bb->aux == NULL)
258     {
259       /* If we found an existing note, thread it back onto the chain.  */
260
261       rtx after;
262
263       if (GET_CODE (head) == CODE_LABEL)
264         after = head;
265       else
266         {
267           after = PREV_INSN (head);
268           head = bb_note;
269         }
270
271       if (after != bb_note && NEXT_INSN (after) != bb_note)
272         reorder_insns_nobb (bb_note, bb_note, after);
273     }
274   else
275     {
276       /* Otherwise we must create a note and a basic block structure.  */
277
278       bb = alloc_block ();
279
280       if (!head && !end)
281         head = end = bb_note
282           = emit_note_after (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK, get_last_insn ());
283       else if (GET_CODE (head) == CODE_LABEL && end)
284         {
285           bb_note = emit_note_after (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK, head);
286           if (head == end)
287             end = bb_note;
288         }
289       else
290         {
291           bb_note = emit_note_before (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK, head);
292           head = bb_note;
293           if (!end)
294             end = head;
295         }
296
297       NOTE_BASIC_BLOCK (bb_note) = bb;
298     }
299
300   /* Always include the bb note in the block.  */
301   if (NEXT_INSN (end) == bb_note)
302     end = bb_note;
303
304   bb->head = head;
305   bb->end = end;
306   bb->index = last_basic_block++;
307   bb->flags = BB_NEW;
308   link_block (bb, after);
309   BASIC_BLOCK (bb->index) = bb;
310   update_bb_for_insn (bb);
311
312   /* Tag the block so that we know it has been used when considering
313      other basic block notes.  */
314   bb->aux = bb;
315
316   return bb;
317 }
318
319 /* Create new basic block consisting of instructions in between HEAD and END
320    and place it to the BB chain after block AFTER.  END can be NULL in to
321    create new empty basic block before HEAD.  Both END and HEAD can be NULL to
322    create basic block at the end of INSN chain.  */
323
324 basic_block
325 create_basic_block (head, end, after)
326      rtx head, end;
327      basic_block after;
328 {
329   basic_block bb;
330
331   /* Place the new block just after the end.  */
332   VARRAY_GROW (basic_block_info, last_basic_block+1);
333
334   n_basic_blocks++;
335
336   bb = create_basic_block_structure (head, end, NULL, after);
337   bb->aux = NULL;
338   return bb;
339 }
340 \f
341 /* Delete the insns in a (non-live) block.  We physically delete every
342    non-deleted-note insn, and update the flow graph appropriately.
343
344    Return nonzero if we deleted an exception handler.  */
345
346 /* ??? Preserving all such notes strikes me as wrong.  It would be nice
347    to post-process the stream to remove empty blocks, loops, ranges, etc.  */
348
349 int
350 flow_delete_block_noexpunge (b)
351      basic_block b;
352 {
353   int deleted_handler = 0;
354   rtx insn, end, tmp;
355
356   /* If the head of this block is a CODE_LABEL, then it might be the
357      label for an exception handler which can't be reached.
358
359      We need to remove the label from the exception_handler_label list
360      and remove the associated NOTE_INSN_EH_REGION_BEG and
361      NOTE_INSN_EH_REGION_END notes.  */
362
363   /* Get rid of all NOTE_INSN_PREDICTIONs hanging before the block.  */
364
365   for (insn = PREV_INSN (b->head); insn; insn = PREV_INSN (insn))
366     {
367       if (GET_CODE (insn) != NOTE)
368         break;
369       if (NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_PREDICTION)
370         NOTE_LINE_NUMBER (insn) = NOTE_INSN_DELETED;
371     }
372
373   insn = b->head;
374
375   never_reached_warning (insn, b->end);
376
377   if (GET_CODE (insn) == CODE_LABEL)
378     maybe_remove_eh_handler (insn);
379
380   /* Include any jump table following the basic block.  */
381   end = b->end;
382   if (GET_CODE (end) == JUMP_INSN
383       && (tmp = JUMP_LABEL (end)) != NULL_RTX
384       && (tmp = NEXT_INSN (tmp)) != NULL_RTX
385       && GET_CODE (tmp) == JUMP_INSN
386       && (GET_CODE (PATTERN (tmp)) == ADDR_VEC
387           || GET_CODE (PATTERN (tmp)) == ADDR_DIFF_VEC))
388     end = tmp;
389
390   /* Include any barrier that may follow the basic block.  */
391   tmp = next_nonnote_insn (end);
392   if (tmp && GET_CODE (tmp) == BARRIER)
393     end = tmp;
394
395   /* Selectively delete the entire chain.  */
396   b->head = NULL;
397   delete_insn_chain (insn, end);
398
399   /* Remove the edges into and out of this block.  Note that there may
400      indeed be edges in, if we are removing an unreachable loop.  */
401   while (b->pred != NULL)
402     remove_edge (b->pred);
403   while (b->succ != NULL)
404     remove_edge (b->succ);
405
406   b->pred = NULL;
407   b->succ = NULL;
408
409   return deleted_handler;
410 }
411
412 int
413 flow_delete_block (b)
414      basic_block b;
415 {
416   int deleted_handler = flow_delete_block_noexpunge (b);
417
418   /* Remove the basic block from the array.  */
419   expunge_block (b);
420
421   return deleted_handler;
422 }
423 \f
424 /* Records the basic block struct in BLOCK_FOR_INSN for every insn.  */
425
426 void
427 compute_bb_for_insn ()
428 {
429   basic_block bb;
430
431   FOR_EACH_BB (bb)
432     {
433       rtx end = bb->end;
434       rtx insn;
435
436       for (insn = bb->head; ; insn = NEXT_INSN (insn))
437         {
438           BLOCK_FOR_INSN (insn) = bb;
439           if (insn == end)
440             break;
441         }
442     }
443 }
444
445 /* Release the basic_block_for_insn array.  */
446
447 void
448 free_bb_for_insn ()
449 {
450   rtx insn;
451   for (insn = get_insns (); insn; insn = NEXT_INSN (insn))
452     if (GET_CODE (insn) != BARRIER)
453       BLOCK_FOR_INSN (insn) = NULL;
454 }
455
456 /* Update insns block within BB.  */
457
458 void
459 update_bb_for_insn (bb)
460      basic_block bb;
461 {
462   rtx insn;
463
464   for (insn = bb->head; ; insn = NEXT_INSN (insn))
465     {
466       set_block_for_insn (insn, bb);
467       if (insn == bb->end)
468         break;
469     }
470 }
471 \f
472 /* Split a block BB after insn INSN creating a new fallthru edge.
473    Return the new edge.  Note that to keep other parts of the compiler happy,
474    this function renumbers all the basic blocks so that the new
475    one has a number one greater than the block split.  */
476
477 edge
478 split_block (bb, insn)
479      basic_block bb;
480      rtx insn;
481 {
482   basic_block new_bb;
483   edge new_edge;
484   edge e;
485
486   /* There is no point splitting the block after its end.  */
487   if (bb->end == insn)
488     return 0;
489
490   /* Create the new basic block.  */
491   new_bb = create_basic_block (NEXT_INSN (insn), bb->end, bb);
492   new_bb->count = bb->count;
493   new_bb->frequency = bb->frequency;
494   new_bb->loop_depth = bb->loop_depth;
495   bb->end = insn;
496
497   /* Redirect the outgoing edges.  */
498   new_bb->succ = bb->succ;
499   bb->succ = NULL;
500   for (e = new_bb->succ; e; e = e->succ_next)
501     e->src = new_bb;
502
503   new_edge = make_single_succ_edge (bb, new_bb, EDGE_FALLTHRU);
504
505   if (bb->global_live_at_start)
506     {
507       new_bb->global_live_at_start = OBSTACK_ALLOC_REG_SET (&flow_obstack);
508       new_bb->global_live_at_end = OBSTACK_ALLOC_REG_SET (&flow_obstack);
509       COPY_REG_SET (new_bb->global_live_at_end, bb->global_live_at_end);
510
511       /* We now have to calculate which registers are live at the end
512          of the split basic block and at the start of the new basic
513          block.  Start with those registers that are known to be live
514          at the end of the original basic block and get
515          propagate_block to determine which registers are live.  */
516       COPY_REG_SET (new_bb->global_live_at_start, bb->global_live_at_end);
517       propagate_block (new_bb, new_bb->global_live_at_start, NULL, NULL, 0);
518       COPY_REG_SET (bb->global_live_at_end,
519                     new_bb->global_live_at_start);
520 #ifdef HAVE_conditional_execution
521       /* In the presence of conditional execution we are not able to update
522          liveness precisely.  */
523       if (reload_completed)
524         {
525           bb->flags |= BB_DIRTY;
526           new_bb->flags |= BB_DIRTY;
527         }
528 #endif
529     }
530
531   return new_edge;
532 }
533
534 /* Blocks A and B are to be merged into a single block A.  The insns
535    are already contiguous, hence `nomove'.  */
536
537 void
538 merge_blocks_nomove (a, b)
539      basic_block a, b;
540 {
541   rtx b_head = b->head, b_end = b->end, a_end = a->end;
542   rtx del_first = NULL_RTX, del_last = NULL_RTX;
543   int b_empty = 0;
544   edge e;
545
546   /* If there was a CODE_LABEL beginning B, delete it.  */
547   if (GET_CODE (b_head) == CODE_LABEL)
548     {
549       /* Detect basic blocks with nothing but a label.  This can happen
550          in particular at the end of a function.  */
551       if (b_head == b_end)
552         b_empty = 1;
553
554       del_first = del_last = b_head;
555       b_head = NEXT_INSN (b_head);
556     }
557
558   /* Delete the basic block note and handle blocks containing just that
559      note.  */
560   if (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (b_head))
561     {
562       if (b_head == b_end)
563         b_empty = 1;
564       if (! del_last)
565         del_first = b_head;
566
567       del_last = b_head;
568       b_head = NEXT_INSN (b_head);
569     }
570
571   /* If there was a jump out of A, delete it.  */
572   if (GET_CODE (a_end) == JUMP_INSN)
573     {
574       rtx prev;
575
576       for (prev = PREV_INSN (a_end); ; prev = PREV_INSN (prev))
577         if (GET_CODE (prev) != NOTE
578             || NOTE_LINE_NUMBER (prev) == NOTE_INSN_BASIC_BLOCK
579             || prev == a->head)
580           break;
581
582       del_first = a_end;
583
584 #ifdef HAVE_cc0
585       /* If this was a conditional jump, we need to also delete
586          the insn that set cc0.  */
587       if (only_sets_cc0_p (prev))
588         {
589           rtx tmp = prev;
590
591           prev = prev_nonnote_insn (prev);
592           if (!prev)
593             prev = a->head;
594           del_first = tmp;
595         }
596 #endif
597
598       a_end = PREV_INSN (del_first);
599     }
600   else if (GET_CODE (NEXT_INSN (a_end)) == BARRIER)
601     del_first = NEXT_INSN (a_end);
602
603   /* Normally there should only be one successor of A and that is B, but
604      partway though the merge of blocks for conditional_execution we'll
605      be merging a TEST block with THEN and ELSE successors.  Free the
606      whole lot of them and hope the caller knows what they're doing.  */
607   while (a->succ)
608     remove_edge (a->succ);
609
610   /* Adjust the edges out of B for the new owner.  */
611   for (e = b->succ; e; e = e->succ_next)
612     e->src = a;
613   a->succ = b->succ;
614   a->flags |= b->flags;
615
616   /* B hasn't quite yet ceased to exist.  Attempt to prevent mishap.  */
617   b->pred = b->succ = NULL;
618   a->global_live_at_end = b->global_live_at_end;
619
620   expunge_block (b);
621
622   /* Delete everything marked above as well as crap that might be
623      hanging out between the two blocks.  */
624   delete_insn_chain (del_first, del_last);
625
626   /* Reassociate the insns of B with A.  */
627   if (!b_empty)
628     {
629       rtx x;
630
631       for (x = a_end; x != b_end; x = NEXT_INSN (x))
632         set_block_for_insn (x, a);
633
634       set_block_for_insn (b_end, a);
635
636       a_end = b_end;
637     }
638
639   a->end = a_end;
640 }
641 \f
642 /* Return the label in the head of basic block BLOCK.  Create one if it doesn't
643    exist.  */
644
645 rtx
646 block_label (block)
647      basic_block block;
648 {
649   if (block == EXIT_BLOCK_PTR)
650     return NULL_RTX;
651
652   if (GET_CODE (block->head) != CODE_LABEL)
653     {
654       block->head = emit_label_before (gen_label_rtx (), block->head);
655     }
656
657   return block->head;
658 }
659
660 /* Attempt to perform edge redirection by replacing possibly complex jump
661    instruction by unconditional jump or removing jump completely.  This can
662    apply only if all edges now point to the same block.  The parameters and
663    return values are equivalent to redirect_edge_and_branch.  */
664
665 static bool
666 try_redirect_by_replacing_jump (e, target)
667      edge e;
668      basic_block target;
669 {
670   basic_block src = e->src;
671   rtx insn = src->end, kill_from;
672   edge tmp;
673   rtx set, table;
674   int fallthru = 0;
675
676   /* Verify that all targets will be TARGET.  */
677   for (tmp = src->succ; tmp; tmp = tmp->succ_next)
678     if (tmp->dest != target && tmp != e)
679       break;
680
681   if (tmp || !onlyjump_p (insn))
682     return false;
683   if (reload_completed && JUMP_LABEL (insn)
684       && (table = NEXT_INSN (JUMP_LABEL (insn))) != NULL_RTX
685       && GET_CODE (table) == JUMP_INSN
686       && (GET_CODE (PATTERN (table)) == ADDR_VEC
687           || GET_CODE (PATTERN (table)) == ADDR_DIFF_VEC))
688     return false;
689
690   /* Avoid removing branch with side effects.  */
691   set = single_set (insn);
692   if (!set || side_effects_p (set))
693     return false;
694
695   /* In case we zap a conditional jump, we'll need to kill
696      the cc0 setter too.  */
697   kill_from = insn;
698 #ifdef HAVE_cc0
699   if (reg_mentioned_p (cc0_rtx, PATTERN (insn)))
700     kill_from = PREV_INSN (insn);
701 #endif
702
703   /* See if we can create the fallthru edge.  */
704   if (can_fallthru (src, target))
705     {
706       if (rtl_dump_file)
707         fprintf (rtl_dump_file, "Removing jump %i.\n", INSN_UID (insn));
708       fallthru = 1;
709
710       /* Selectively unlink whole insn chain.  */
711       delete_insn_chain (kill_from, PREV_INSN (target->head));
712     }
713
714   /* If this already is simplejump, redirect it.  */
715   else if (simplejump_p (insn))
716     {
717       if (e->dest == target)
718         return false;
719       if (rtl_dump_file)
720         fprintf (rtl_dump_file, "Redirecting jump %i from %i to %i.\n",
721                  INSN_UID (insn), e->dest->index, target->index);
722       if (!redirect_jump (insn, block_label (target), 0))
723         {
724           if (target == EXIT_BLOCK_PTR)
725             return false;
726           abort ();
727         }
728     }
729
730   /* Cannot do anything for target exit block.  */
731   else if (target == EXIT_BLOCK_PTR)
732     return false;
733
734   /* Or replace possibly complicated jump insn by simple jump insn.  */
735   else
736     {
737       rtx target_label = block_label (target);
738       rtx barrier, tmp;
739
740       emit_jump_insn_after (gen_jump (target_label), insn);
741       JUMP_LABEL (src->end) = target_label;
742       LABEL_NUSES (target_label)++;
743       if (rtl_dump_file)
744         fprintf (rtl_dump_file, "Replacing insn %i by jump %i\n",
745                  INSN_UID (insn), INSN_UID (src->end));
746
747
748       delete_insn_chain (kill_from, insn);
749
750       /* Recognize a tablejump that we are converting to a
751          simple jump and remove its associated CODE_LABEL
752          and ADDR_VEC or ADDR_DIFF_VEC.  */
753       if ((tmp = JUMP_LABEL (insn)) != NULL_RTX
754           && (tmp = NEXT_INSN (tmp)) != NULL_RTX
755           && GET_CODE (tmp) == JUMP_INSN
756           && (GET_CODE (PATTERN (tmp)) == ADDR_VEC
757               || GET_CODE (PATTERN (tmp)) == ADDR_DIFF_VEC))
758         {
759           delete_insn_chain (JUMP_LABEL (insn), tmp);
760         }
761
762       barrier = next_nonnote_insn (src->end);
763       if (!barrier || GET_CODE (barrier) != BARRIER)
764         emit_barrier_after (src->end);
765     }
766
767   /* Keep only one edge out and set proper flags.  */
768   while (src->succ->succ_next)
769     remove_edge (src->succ);
770   e = src->succ;
771   if (fallthru)
772     e->flags = EDGE_FALLTHRU;
773   else
774     e->flags = 0;
775
776   e->probability = REG_BR_PROB_BASE;
777   e->count = src->count;
778
779   /* We don't want a block to end on a line-number note since that has
780      the potential of changing the code between -g and not -g.  */
781   while (GET_CODE (e->src->end) == NOTE
782          && NOTE_LINE_NUMBER (e->src->end) >= 0)
783     delete_insn (e->src->end);
784
785   if (e->dest != target)
786     redirect_edge_succ (e, target);
787
788   return true;
789 }
790
791 /* Return last loop_beg note appearing after INSN, before start of next
792    basic block.  Return INSN if there are no such notes.
793
794    When emitting jump to redirect an fallthru edge, it should always appear
795    after the LOOP_BEG notes, as loop optimizer expect loop to either start by
796    fallthru edge or jump following the LOOP_BEG note jumping to the loop exit
797    test.  */
798
799 static rtx
800 last_loop_beg_note (insn)
801      rtx insn;
802 {
803   rtx last = insn;
804
805   for (insn = NEXT_INSN (insn); insn && GET_CODE (insn) == NOTE
806        && NOTE_LINE_NUMBER (insn) != NOTE_INSN_BASIC_BLOCK;
807        insn = NEXT_INSN (insn))
808     if (NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_LOOP_BEG)
809       last = insn;
810
811   return last;
812 }
813
814 /* Attempt to change code to redirect edge E to TARGET.  Don't do that on
815    expense of adding new instructions or reordering basic blocks.
816
817    Function can be also called with edge destination equivalent to the TARGET.
818    Then it should try the simplifications and do nothing if none is possible.
819
820    Return true if transformation succeeded.  We still return false in case E
821    already destinated TARGET and we didn't managed to simplify instruction
822    stream.  */
823
824 bool
825 redirect_edge_and_branch (e, target)
826      edge e;
827      basic_block target;
828 {
829   rtx tmp;
830   rtx old_label = e->dest->head;
831   basic_block src = e->src;
832   rtx insn = src->end;
833
834   if (e->flags & (EDGE_ABNORMAL_CALL | EDGE_EH))
835     return false;
836
837   if (try_redirect_by_replacing_jump (e, target))
838     return true;
839
840   /* Do this fast path late, as we want above code to simplify for cases
841      where called on single edge leaving basic block containing nontrivial
842      jump insn.  */
843   else if (e->dest == target)
844     return false;
845
846   /* We can only redirect non-fallthru edges of jump insn.  */
847   if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
848     return false;
849   else if (GET_CODE (insn) != JUMP_INSN)
850     return false;
851
852   /* Recognize a tablejump and adjust all matching cases.  */
853   if ((tmp = JUMP_LABEL (insn)) != NULL_RTX
854       && (tmp = NEXT_INSN (tmp)) != NULL_RTX
855       && GET_CODE (tmp) == JUMP_INSN
856       && (GET_CODE (PATTERN (tmp)) == ADDR_VEC
857           || GET_CODE (PATTERN (tmp)) == ADDR_DIFF_VEC))
858     {
859       rtvec vec;
860       int j;
861       rtx new_label = block_label (target);
862
863       if (target == EXIT_BLOCK_PTR)
864         return false;
865       if (GET_CODE (PATTERN (tmp)) == ADDR_VEC)
866         vec = XVEC (PATTERN (tmp), 0);
867       else
868         vec = XVEC (PATTERN (tmp), 1);
869
870       for (j = GET_NUM_ELEM (vec) - 1; j >= 0; --j)
871         if (XEXP (RTVEC_ELT (vec, j), 0) == old_label)
872           {
873             RTVEC_ELT (vec, j) = gen_rtx_LABEL_REF (Pmode, new_label);
874             --LABEL_NUSES (old_label);
875             ++LABEL_NUSES (new_label);
876           }
877
878       /* Handle casesi dispatch insns */
879       if ((tmp = single_set (insn)) != NULL
880           && SET_DEST (tmp) == pc_rtx
881           && GET_CODE (SET_SRC (tmp)) == IF_THEN_ELSE
882           && GET_CODE (XEXP (SET_SRC (tmp), 2)) == LABEL_REF
883           && XEXP (XEXP (SET_SRC (tmp), 2), 0) == old_label)
884         {
885           XEXP (SET_SRC (tmp), 2) = gen_rtx_LABEL_REF (VOIDmode,
886                                                        new_label);
887           --LABEL_NUSES (old_label);
888           ++LABEL_NUSES (new_label);
889         }
890     }
891   else
892     {
893       /* ?? We may play the games with moving the named labels from
894          one basic block to the other in case only one computed_jump is
895          available.  */
896       if (computed_jump_p (insn)
897           /* A return instruction can't be redirected.  */
898           || returnjump_p (insn))
899         return false;
900
901       /* If the insn doesn't go where we think, we're confused.  */
902       if (JUMP_LABEL (insn) != old_label)
903         abort ();
904
905       /* If the substitution doesn't succeed, die.  This can happen
906          if the back end emitted unrecognizable instructions or if
907          target is exit block on some arches.  */
908       if (!redirect_jump (insn, block_label (target), 0))
909         {
910           if (target == EXIT_BLOCK_PTR)
911             return false;
912           abort ();
913         }
914     }
915
916   if (rtl_dump_file)
917     fprintf (rtl_dump_file, "Edge %i->%i redirected to %i\n",
918              e->src->index, e->dest->index, target->index);
919
920   if (e->dest != target)
921     redirect_edge_succ_nodup (e, target);
922
923   return true;
924 }
925
926 /* Like force_nonfallthru below, but additionally performs redirection
927    Used by redirect_edge_and_branch_force.  */
928
929 static basic_block
930 force_nonfallthru_and_redirect (e, target)
931      edge e;
932      basic_block target;
933 {
934   basic_block jump_block, new_bb = NULL;
935   rtx note;
936   edge new_edge;
937
938   if (e->flags & EDGE_ABNORMAL)
939     abort ();
940   else if (!(e->flags & EDGE_FALLTHRU))
941     abort ();
942   else if (e->src == ENTRY_BLOCK_PTR)
943     {
944       /* We can't redirect the entry block.  Create an empty block at the
945          start of the function which we use to add the new jump.  */
946       edge *pe1;
947       basic_block bb = create_basic_block (e->dest->head, NULL, ENTRY_BLOCK_PTR);
948
949       /* Change the existing edge's source to be the new block, and add
950          a new edge from the entry block to the new block.  */
951       e->src = bb;
952       for (pe1 = &ENTRY_BLOCK_PTR->succ; *pe1; pe1 = &(*pe1)->succ_next)
953         if (*pe1 == e)
954           {
955             *pe1 = e->succ_next;
956             break;
957           }
958       e->succ_next = 0;
959       bb->succ = e;
960       make_single_succ_edge (ENTRY_BLOCK_PTR, bb, EDGE_FALLTHRU);
961     }
962
963   if (e->src->succ->succ_next)
964     {
965       /* Create the new structures.  */
966
967       /* Position the new block correctly relative to loop notes.  */
968       note = last_loop_beg_note (e->src->end);
969       note = NEXT_INSN (note);
970
971       /* ... and ADDR_VECs.  */
972       if (note != NULL
973           && GET_CODE (note) == CODE_LABEL
974           && NEXT_INSN (note)
975           && GET_CODE (NEXT_INSN (note)) == JUMP_INSN
976           && (GET_CODE (PATTERN (NEXT_INSN (note))) == ADDR_DIFF_VEC
977               || GET_CODE (PATTERN (NEXT_INSN (note))) == ADDR_VEC))
978         note = NEXT_INSN (NEXT_INSN (note));
979
980       jump_block = create_basic_block (note, NULL, e->src);
981       jump_block->count = e->count;
982       jump_block->frequency = EDGE_FREQUENCY (e);
983       jump_block->loop_depth = target->loop_depth;
984
985       if (target->global_live_at_start)
986         {
987           jump_block->global_live_at_start
988             = OBSTACK_ALLOC_REG_SET (&flow_obstack);
989           jump_block->global_live_at_end
990             = OBSTACK_ALLOC_REG_SET (&flow_obstack);
991           COPY_REG_SET (jump_block->global_live_at_start,
992                         target->global_live_at_start);
993           COPY_REG_SET (jump_block->global_live_at_end,
994                         target->global_live_at_start);
995         }
996
997       /* Wire edge in.  */
998       new_edge = make_edge (e->src, jump_block, EDGE_FALLTHRU);
999       new_edge->probability = e->probability;
1000       new_edge->count = e->count;
1001
1002       /* Redirect old edge.  */
1003       redirect_edge_pred (e, jump_block);
1004       e->probability = REG_BR_PROB_BASE;
1005
1006       new_bb = jump_block;
1007     }
1008   else
1009     jump_block = e->src;
1010
1011   e->flags &= ~EDGE_FALLTHRU;
1012   if (target == EXIT_BLOCK_PTR)
1013     {
1014       if (HAVE_return)
1015         emit_jump_insn_after (gen_return (), jump_block->end);
1016       else
1017         abort ();
1018     }
1019   else
1020     {
1021       rtx label = block_label (target);
1022       emit_jump_insn_after (gen_jump (label), jump_block->end);
1023       JUMP_LABEL (jump_block->end) = label;
1024       LABEL_NUSES (label)++;
1025     }
1026
1027   emit_barrier_after (jump_block->end);
1028   redirect_edge_succ_nodup (e, target);
1029
1030   return new_bb;
1031 }
1032
1033 /* Edge E is assumed to be fallthru edge.  Emit needed jump instruction
1034    (and possibly create new basic block) to make edge non-fallthru.
1035    Return newly created BB or NULL if none.  */
1036
1037 basic_block
1038 force_nonfallthru (e)
1039      edge e;
1040 {
1041   return force_nonfallthru_and_redirect (e, e->dest);
1042 }
1043
1044 /* Redirect edge even at the expense of creating new jump insn or
1045    basic block.  Return new basic block if created, NULL otherwise.
1046    Abort if conversion is impossible.  */
1047
1048 basic_block
1049 redirect_edge_and_branch_force (e, target)
1050      edge e;
1051      basic_block target;
1052 {
1053   if (redirect_edge_and_branch (e, target)
1054       || e->dest == target)
1055     return NULL;
1056
1057   /* In case the edge redirection failed, try to force it to be non-fallthru
1058      and redirect newly created simplejump.  */
1059   return force_nonfallthru_and_redirect (e, target);
1060 }
1061
1062 /* The given edge should potentially be a fallthru edge.  If that is in
1063    fact true, delete the jump and barriers that are in the way.  */
1064
1065 void
1066 tidy_fallthru_edge (e, b, c)
1067      edge e;
1068      basic_block b, c;
1069 {
1070   rtx q;
1071
1072   /* ??? In a late-running flow pass, other folks may have deleted basic
1073      blocks by nopping out blocks, leaving multiple BARRIERs between here
1074      and the target label. They ought to be chastized and fixed.
1075
1076      We can also wind up with a sequence of undeletable labels between
1077      one block and the next.
1078
1079      So search through a sequence of barriers, labels, and notes for
1080      the head of block C and assert that we really do fall through.  */
1081
1082   for (q = NEXT_INSN (b->end); q != c->head; q = NEXT_INSN (q))
1083     if (INSN_P (q))
1084       return;
1085
1086   /* Remove what will soon cease being the jump insn from the source block.
1087      If block B consisted only of this single jump, turn it into a deleted
1088      note.  */
1089   q = b->end;
1090   if (GET_CODE (q) == JUMP_INSN
1091       && onlyjump_p (q)
1092       && (any_uncondjump_p (q)
1093           || (b->succ == e && e->succ_next == NULL)))
1094     {
1095 #ifdef HAVE_cc0
1096       /* If this was a conditional jump, we need to also delete
1097          the insn that set cc0.  */
1098       if (any_condjump_p (q) && only_sets_cc0_p (PREV_INSN (q)))
1099         q = PREV_INSN (q);
1100 #endif
1101
1102       q = PREV_INSN (q);
1103
1104       /* We don't want a block to end on a line-number note since that has
1105          the potential of changing the code between -g and not -g.  */
1106       while (GET_CODE (q) == NOTE && NOTE_LINE_NUMBER (q) >= 0)
1107         q = PREV_INSN (q);
1108     }
1109
1110   /* Selectively unlink the sequence.  */
1111   if (q != PREV_INSN (c->head))
1112     delete_insn_chain (NEXT_INSN (q), PREV_INSN (c->head));
1113
1114   e->flags |= EDGE_FALLTHRU;
1115 }
1116
1117 /* Fix up edges that now fall through, or rather should now fall through
1118    but previously required a jump around now deleted blocks.  Simplify
1119    the search by only examining blocks numerically adjacent, since this
1120    is how find_basic_blocks created them.  */
1121
1122 void
1123 tidy_fallthru_edges ()
1124 {
1125   basic_block b, c;
1126
1127   if (ENTRY_BLOCK_PTR->next_bb == EXIT_BLOCK_PTR)
1128     return;
1129
1130   FOR_BB_BETWEEN (b, ENTRY_BLOCK_PTR->next_bb, EXIT_BLOCK_PTR->prev_bb, next_bb)
1131     {
1132       edge s;
1133
1134       c = b->next_bb;
1135
1136       /* We care about simple conditional or unconditional jumps with
1137          a single successor.
1138
1139          If we had a conditional branch to the next instruction when
1140          find_basic_blocks was called, then there will only be one
1141          out edge for the block which ended with the conditional
1142          branch (since we do not create duplicate edges).
1143
1144          Furthermore, the edge will be marked as a fallthru because we
1145          merge the flags for the duplicate edges.  So we do not want to
1146          check that the edge is not a FALLTHRU edge.  */
1147
1148       if ((s = b->succ) != NULL
1149           && ! (s->flags & EDGE_COMPLEX)
1150           && s->succ_next == NULL
1151           && s->dest == c
1152           /* If the jump insn has side effects, we can't tidy the edge.  */
1153           && (GET_CODE (b->end) != JUMP_INSN
1154               || onlyjump_p (b->end)))
1155         tidy_fallthru_edge (s, b, c);
1156     }
1157 }
1158 \f
1159 /* Helper function for split_edge.  Return true in case edge BB2 to BB1
1160    is back edge of syntactic loop.  */
1161
1162 static bool
1163 back_edge_of_syntactic_loop_p (bb1, bb2)
1164         basic_block bb1, bb2;
1165 {
1166   rtx insn;
1167   int count = 0;
1168   basic_block bb;
1169
1170   if (bb1 == bb2)
1171     return true;
1172
1173   /* ??? Could we guarantee that bb indices are monotone, so that we could
1174      just compare them?  */
1175   for (bb = bb1; bb && bb != bb2; bb = bb->next_bb)
1176     continue;
1177
1178   if (!bb)
1179     return false;
1180
1181   for (insn = bb1->end; insn != bb2->head && count >= 0;
1182        insn = NEXT_INSN (insn))
1183     if (GET_CODE (insn) == NOTE)
1184       {
1185         if (NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_LOOP_BEG)
1186           count++;
1187         else if (NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_LOOP_END)
1188           count--;
1189       }
1190
1191   return count >= 0;
1192 }
1193
1194 /* Split a (typically critical) edge.  Return the new block.
1195    Abort on abnormal edges.
1196
1197    ??? The code generally expects to be called on critical edges.
1198    The case of a block ending in an unconditional jump to a
1199    block with multiple predecessors is not handled optimally.  */
1200
1201 basic_block
1202 split_edge (edge_in)
1203      edge edge_in;
1204 {
1205   basic_block bb;
1206   edge edge_out;
1207   rtx before;
1208
1209   /* Abnormal edges cannot be split.  */
1210   if ((edge_in->flags & EDGE_ABNORMAL) != 0)
1211     abort ();
1212
1213   /* We are going to place the new block in front of edge destination.
1214      Avoid existence of fallthru predecessors.  */
1215   if ((edge_in->flags & EDGE_FALLTHRU) == 0)
1216     {
1217       edge e;
1218
1219       for (e = edge_in->dest->pred; e; e = e->pred_next)
1220         if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
1221           break;
1222
1223       if (e)
1224         force_nonfallthru (e);
1225     }
1226
1227   /* Create the basic block note.
1228
1229      Where we place the note can have a noticeable impact on the generated
1230      code.  Consider this cfg:
1231
1232                         E
1233                         |
1234                         0
1235                        / \
1236                    +->1-->2--->E
1237                    |  |
1238                    +--+
1239
1240       If we need to insert an insn on the edge from block 0 to block 1,
1241       we want to ensure the instructions we insert are outside of any
1242       loop notes that physically sit between block 0 and block 1.  Otherwise
1243       we confuse the loop optimizer into thinking the loop is a phony.  */
1244
1245   if (edge_in->dest != EXIT_BLOCK_PTR
1246       && PREV_INSN (edge_in->dest->head)
1247       && GET_CODE (PREV_INSN (edge_in->dest->head)) == NOTE
1248       && (NOTE_LINE_NUMBER (PREV_INSN (edge_in->dest->head))
1249           == NOTE_INSN_LOOP_BEG)
1250       && !back_edge_of_syntactic_loop_p (edge_in->dest, edge_in->src))
1251     before = PREV_INSN (edge_in->dest->head);
1252   else if (edge_in->dest != EXIT_BLOCK_PTR)
1253     before = edge_in->dest->head;
1254   else
1255     before = NULL_RTX;
1256
1257   bb = create_basic_block (before, NULL, edge_in->dest->prev_bb);
1258   bb->count = edge_in->count;
1259   bb->frequency = EDGE_FREQUENCY (edge_in);
1260
1261   /* ??? This info is likely going to be out of date very soon.  */
1262   if (edge_in->dest->global_live_at_start)
1263     {
1264       bb->global_live_at_start = OBSTACK_ALLOC_REG_SET (&flow_obstack);
1265       bb->global_live_at_end = OBSTACK_ALLOC_REG_SET (&flow_obstack);
1266       COPY_REG_SET (bb->global_live_at_start,
1267                     edge_in->dest->global_live_at_start);
1268       COPY_REG_SET (bb->global_live_at_end,
1269                     edge_in->dest->global_live_at_start);
1270     }
1271
1272   edge_out = make_single_succ_edge (bb, edge_in->dest, EDGE_FALLTHRU);
1273
1274   /* For non-fallthry edges, we must adjust the predecessor's
1275      jump instruction to target our new block.  */
1276   if ((edge_in->flags & EDGE_FALLTHRU) == 0)
1277     {
1278       if (!redirect_edge_and_branch (edge_in, bb))
1279         abort ();
1280     }
1281   else
1282     redirect_edge_succ (edge_in, bb);
1283
1284   return bb;
1285 }
1286
1287 /* Queue instructions for insertion on an edge between two basic blocks.
1288    The new instructions and basic blocks (if any) will not appear in the
1289    CFG until commit_edge_insertions is called.  */
1290
1291 void
1292 insert_insn_on_edge (pattern, e)
1293      rtx pattern;
1294      edge e;
1295 {
1296   /* We cannot insert instructions on an abnormal critical edge.
1297      It will be easier to find the culprit if we die now.  */
1298   if ((e->flags & EDGE_ABNORMAL) && EDGE_CRITICAL_P (e))
1299     abort ();
1300
1301   if (e->insns == NULL_RTX)
1302     start_sequence ();
1303   else
1304     push_to_sequence (e->insns);
1305
1306   emit_insn (pattern);
1307
1308   e->insns = get_insns ();
1309   end_sequence ();
1310 }
1311
1312 /* Update the CFG for the instructions queued on edge E.  */
1313
1314 static void
1315 commit_one_edge_insertion (e, watch_calls)
1316      edge e;
1317      int watch_calls;
1318 {
1319   rtx before = NULL_RTX, after = NULL_RTX, insns, tmp, last;
1320   basic_block bb = NULL;
1321
1322   /* Pull the insns off the edge now since the edge might go away.  */
1323   insns = e->insns;
1324   e->insns = NULL_RTX;
1325
1326   /* Special case -- avoid inserting code between call and storing
1327      its return value.  */
1328   if (watch_calls && (e->flags & EDGE_FALLTHRU) && !e->dest->pred->pred_next
1329       && e->src != ENTRY_BLOCK_PTR
1330       && GET_CODE (e->src->end) == CALL_INSN)
1331     {
1332       rtx next = next_nonnote_insn (e->src->end);
1333
1334       after = e->dest->head;
1335       /* The first insn after the call may be a stack pop, skip it.  */
1336       while (next
1337              && keep_with_call_p (next))
1338         {
1339           after = next;
1340           next = next_nonnote_insn (next);
1341         }
1342       bb = e->dest;
1343     }
1344   if (!before && !after)
1345     {
1346       /* Figure out where to put these things.  If the destination has
1347          one predecessor, insert there.  Except for the exit block.  */
1348       if (e->dest->pred->pred_next == NULL && e->dest != EXIT_BLOCK_PTR)
1349         {
1350           bb = e->dest;
1351
1352           /* Get the location correct wrt a code label, and "nice" wrt
1353              a basic block note, and before everything else.  */
1354           tmp = bb->head;
1355           if (GET_CODE (tmp) == CODE_LABEL)
1356             tmp = NEXT_INSN (tmp);
1357           if (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (tmp))
1358             tmp = NEXT_INSN (tmp);
1359           if (tmp == bb->head)
1360             before = tmp;
1361           else if (tmp)
1362             after = PREV_INSN (tmp);
1363           else
1364             after = get_last_insn ();
1365         }
1366
1367       /* If the source has one successor and the edge is not abnormal,
1368          insert there.  Except for the entry block.  */
1369       else if ((e->flags & EDGE_ABNORMAL) == 0
1370                && e->src->succ->succ_next == NULL
1371                && e->src != ENTRY_BLOCK_PTR)
1372         {
1373           bb = e->src;
1374
1375           /* It is possible to have a non-simple jump here.  Consider a target
1376              where some forms of unconditional jumps clobber a register.  This
1377              happens on the fr30 for example.
1378
1379              We know this block has a single successor, so we can just emit
1380              the queued insns before the jump.  */
1381           if (GET_CODE (bb->end) == JUMP_INSN)
1382             for (before = bb->end;
1383                  GET_CODE (PREV_INSN (before)) == NOTE
1384                  && NOTE_LINE_NUMBER (PREV_INSN (before)) ==
1385                  NOTE_INSN_LOOP_BEG; before = PREV_INSN (before))
1386               ;
1387           else
1388             {
1389               /* We'd better be fallthru, or we've lost track of what's what.  */
1390               if ((e->flags & EDGE_FALLTHRU) == 0)
1391                 abort ();
1392
1393               after = bb->end;
1394             }
1395         }
1396       /* Otherwise we must split the edge.  */
1397       else
1398         {
1399           bb = split_edge (e);
1400           after = bb->end;
1401         }
1402     }
1403
1404   /* Now that we've found the spot, do the insertion.  */
1405
1406   if (before)
1407     {
1408       emit_insn_before (insns, before);
1409       last = prev_nonnote_insn (before);
1410     }
1411   else
1412     last = emit_insn_after (insns, after);
1413
1414   if (returnjump_p (last))
1415     {
1416       /* ??? Remove all outgoing edges from BB and add one for EXIT.
1417          This is not currently a problem because this only happens
1418          for the (single) epilogue, which already has a fallthru edge
1419          to EXIT.  */
1420
1421       e = bb->succ;
1422       if (e->dest != EXIT_BLOCK_PTR
1423           || e->succ_next != NULL || (e->flags & EDGE_FALLTHRU) == 0)
1424         abort ();
1425
1426       e->flags &= ~EDGE_FALLTHRU;
1427       emit_barrier_after (last);
1428
1429       if (before)
1430         delete_insn (before);
1431     }
1432   else if (GET_CODE (last) == JUMP_INSN)
1433     abort ();
1434
1435   find_sub_basic_blocks (bb);
1436 }
1437
1438 /* Update the CFG for all queued instructions.  */
1439
1440 void
1441 commit_edge_insertions ()
1442 {
1443   basic_block bb;
1444
1445 #ifdef ENABLE_CHECKING
1446   verify_flow_info ();
1447 #endif
1448
1449   FOR_BB_BETWEEN (bb, ENTRY_BLOCK_PTR, EXIT_BLOCK_PTR, next_bb)
1450     {
1451       edge e, next;
1452
1453       for (e = bb->succ; e; e = next)
1454         {
1455           next = e->succ_next;
1456           if (e->insns)
1457             commit_one_edge_insertion (e, false);
1458         }
1459     }
1460 }
1461 \f
1462 /* Update the CFG for all queued instructions, taking special care of inserting
1463    code on edges between call and storing its return value.  */
1464
1465 void
1466 commit_edge_insertions_watch_calls ()
1467 {
1468   basic_block bb;
1469
1470 #ifdef ENABLE_CHECKING
1471   verify_flow_info ();
1472 #endif
1473
1474   FOR_BB_BETWEEN (bb, ENTRY_BLOCK_PTR, EXIT_BLOCK_PTR, next_bb)
1475     {
1476       edge e, next;
1477
1478       for (e = bb->succ; e; e = next)
1479         {
1480           next = e->succ_next;
1481           if (e->insns)
1482             commit_one_edge_insertion (e, true);
1483         }
1484     }
1485 }
1486 \f
1487 /* Print out one basic block with live information at start and end.  */
1488
1489 void
1490 dump_bb (bb, outf)
1491      basic_block bb;
1492      FILE *outf;
1493 {
1494   rtx insn;
1495   rtx last;
1496   edge e;
1497
1498   fprintf (outf, ";; Basic block %d, loop depth %d, count ",
1499            bb->index, bb->loop_depth);
1500   fprintf (outf, HOST_WIDEST_INT_PRINT_DEC, (HOST_WIDEST_INT) bb->count);
1501   putc ('\n', outf);
1502
1503   fputs (";; Predecessors: ", outf);
1504   for (e = bb->pred; e; e = e->pred_next)
1505     dump_edge_info (outf, e, 0);
1506   putc ('\n', outf);
1507
1508   fputs (";; Registers live at start:", outf);
1509   dump_regset (bb->global_live_at_start, outf);
1510   putc ('\n', outf);
1511
1512   for (insn = bb->head, last = NEXT_INSN (bb->end); insn != last;
1513        insn = NEXT_INSN (insn))
1514     print_rtl_single (outf, insn);
1515
1516   fputs (";; Registers live at end:", outf);
1517   dump_regset (bb->global_live_at_end, outf);
1518   putc ('\n', outf);
1519
1520   fputs (";; Successors: ", outf);
1521   for (e = bb->succ; e; e = e->succ_next)
1522     dump_edge_info (outf, e, 1);
1523   putc ('\n', outf);
1524 }
1525
1526 void
1527 debug_bb (bb)
1528      basic_block bb;
1529 {
1530   dump_bb (bb, stderr);
1531 }
1532
1533 void
1534 debug_bb_n (n)
1535      int n;
1536 {
1537   dump_bb (BASIC_BLOCK (n), stderr);
1538 }
1539 \f
1540 /* Like print_rtl, but also print out live information for the start of each
1541    basic block.  */
1542
1543 void
1544 print_rtl_with_bb (outf, rtx_first)
1545      FILE *outf;
1546      rtx rtx_first;
1547 {
1548   rtx tmp_rtx;
1549
1550   if (rtx_first == 0)
1551     fprintf (outf, "(nil)\n");
1552   else
1553     {
1554       enum bb_state { NOT_IN_BB, IN_ONE_BB, IN_MULTIPLE_BB };
1555       int max_uid = get_max_uid ();
1556       basic_block *start
1557         = (basic_block *) xcalloc (max_uid, sizeof (basic_block));
1558       basic_block *end
1559         = (basic_block *) xcalloc (max_uid, sizeof (basic_block));
1560       enum bb_state *in_bb_p
1561         = (enum bb_state *) xcalloc (max_uid, sizeof (enum bb_state));
1562
1563       basic_block bb;
1564
1565       FOR_EACH_BB_REVERSE (bb)
1566         {
1567           rtx x;
1568
1569           start[INSN_UID (bb->head)] = bb;
1570           end[INSN_UID (bb->end)] = bb;
1571           for (x = bb->head; x != NULL_RTX; x = NEXT_INSN (x))
1572             {
1573               enum bb_state state = IN_MULTIPLE_BB;
1574
1575               if (in_bb_p[INSN_UID (x)] == NOT_IN_BB)
1576                 state = IN_ONE_BB;
1577               in_bb_p[INSN_UID (x)] = state;
1578
1579               if (x == bb->end)
1580                 break;
1581             }
1582         }
1583
1584       for (tmp_rtx = rtx_first; NULL != tmp_rtx; tmp_rtx = NEXT_INSN (tmp_rtx))
1585         {
1586           int did_output;
1587
1588           if ((bb = start[INSN_UID (tmp_rtx)]) != NULL)
1589             {
1590               fprintf (outf, ";; Start of basic block %d, registers live:",
1591                        bb->index);
1592               dump_regset (bb->global_live_at_start, outf);
1593               putc ('\n', outf);
1594             }
1595
1596           if (in_bb_p[INSN_UID (tmp_rtx)] == NOT_IN_BB
1597               && GET_CODE (tmp_rtx) != NOTE
1598               && GET_CODE (tmp_rtx) != BARRIER)
1599             fprintf (outf, ";; Insn is not within a basic block\n");
1600           else if (in_bb_p[INSN_UID (tmp_rtx)] == IN_MULTIPLE_BB)
1601             fprintf (outf, ";; Insn is in multiple basic blocks\n");
1602
1603           did_output = print_rtl_single (outf, tmp_rtx);
1604
1605           if ((bb = end[INSN_UID (tmp_rtx)]) != NULL)
1606             {
1607               fprintf (outf, ";; End of basic block %d, registers live:\n",
1608                        bb->index);
1609               dump_regset (bb->global_live_at_end, outf);
1610               putc ('\n', outf);
1611             }
1612
1613           if (did_output)
1614             putc ('\n', outf);
1615         }
1616
1617       free (start);
1618       free (end);
1619       free (in_bb_p);
1620     }
1621
1622   if (current_function_epilogue_delay_list != 0)
1623     {
1624       fprintf (outf, "\n;; Insns in epilogue delay list:\n\n");
1625       for (tmp_rtx = current_function_epilogue_delay_list; tmp_rtx != 0;
1626            tmp_rtx = XEXP (tmp_rtx, 1))
1627         print_rtl_single (outf, XEXP (tmp_rtx, 0));
1628     }
1629 }
1630 \f
1631 void
1632 update_br_prob_note (bb)
1633      basic_block bb;
1634 {
1635   rtx note;
1636   if (GET_CODE (bb->end) != JUMP_INSN)
1637     return;
1638   note = find_reg_note (bb->end, REG_BR_PROB, NULL_RTX);
1639   if (!note || INTVAL (XEXP (note, 0)) == BRANCH_EDGE (bb)->probability)
1640     return;
1641   XEXP (note, 0) = GEN_INT (BRANCH_EDGE (bb)->probability);
1642 }
1643 \f
1644 /* Verify the CFG consistency.  This function check some CFG invariants and
1645    aborts when something is wrong.  Hope that this function will help to
1646    convert many optimization passes to preserve CFG consistent.
1647
1648    Currently it does following checks:
1649
1650    - test head/end pointers
1651    - overlapping of basic blocks
1652    - edge list correctness
1653    - headers of basic blocks (the NOTE_INSN_BASIC_BLOCK note)
1654    - tails of basic blocks (ensure that boundary is necessary)
1655    - scans body of the basic block for JUMP_INSN, CODE_LABEL
1656      and NOTE_INSN_BASIC_BLOCK
1657    - check that all insns are in the basic blocks
1658      (except the switch handling code, barriers and notes)
1659    - check that all returns are followed by barriers
1660
1661    In future it can be extended check a lot of other stuff as well
1662    (reachability of basic blocks, life information, etc. etc.).  */
1663
1664 void
1665 verify_flow_info ()
1666 {
1667   const int max_uid = get_max_uid ();
1668   const rtx rtx_first = get_insns ();
1669   rtx last_head = get_last_insn ();
1670   basic_block *bb_info, *last_visited;
1671   size_t *edge_checksum;
1672   rtx x;
1673   int num_bb_notes, err = 0;
1674   basic_block bb, last_bb_seen;
1675
1676   bb_info = (basic_block *) xcalloc (max_uid, sizeof (basic_block));
1677   last_visited = (basic_block *) xcalloc (last_basic_block + 2,
1678                                           sizeof (basic_block));
1679   edge_checksum = (size_t *) xcalloc (last_basic_block + 2, sizeof (size_t));
1680
1681   /* Check bb chain & numbers.  */
1682   last_bb_seen = ENTRY_BLOCK_PTR;
1683   FOR_BB_BETWEEN (bb, ENTRY_BLOCK_PTR->next_bb, NULL, next_bb)
1684     {
1685       if (bb != EXIT_BLOCK_PTR
1686           && bb != BASIC_BLOCK (bb->index))
1687         {
1688           error ("bb %d on wrong place", bb->index);
1689           err = 1;
1690         }
1691
1692       if (bb->prev_bb != last_bb_seen)
1693         {
1694           error ("prev_bb of %d should be %d, not %d",
1695                  bb->index, last_bb_seen->index, bb->prev_bb->index);
1696           err = 1;
1697         }
1698
1699       last_bb_seen = bb;
1700     }
1701
1702   FOR_EACH_BB_REVERSE (bb)
1703     {
1704       rtx head = bb->head;
1705       rtx end = bb->end;
1706
1707       /* Verify the end of the basic block is in the INSN chain.  */
1708       for (x = last_head; x != NULL_RTX; x = PREV_INSN (x))
1709         if (x == end)
1710           break;
1711
1712       if (!x)
1713         {
1714           error ("end insn %d for block %d not found in the insn stream",
1715                  INSN_UID (end), bb->index);
1716           err = 1;
1717         }
1718
1719       /* Work backwards from the end to the head of the basic block
1720          to verify the head is in the RTL chain.  */
1721       for (; x != NULL_RTX; x = PREV_INSN (x))
1722         {
1723           /* While walking over the insn chain, verify insns appear
1724              in only one basic block and initialize the BB_INFO array
1725              used by other passes.  */
1726           if (bb_info[INSN_UID (x)] != NULL)
1727             {
1728               error ("insn %d is in multiple basic blocks (%d and %d)",
1729                      INSN_UID (x), bb->index, bb_info[INSN_UID (x)]->index);
1730               err = 1;
1731             }
1732
1733           bb_info[INSN_UID (x)] = bb;
1734
1735           if (x == head)
1736             break;
1737         }
1738       if (!x)
1739         {
1740           error ("head insn %d for block %d not found in the insn stream",
1741                  INSN_UID (head), bb->index);
1742           err = 1;
1743         }
1744
1745       last_head = x;
1746     }
1747
1748   /* Now check the basic blocks (boundaries etc.) */
1749   FOR_EACH_BB_REVERSE (bb)
1750     {
1751       int n_fallthru = 0, n_eh = 0, n_call = 0, n_abnormal = 0, n_branch = 0;
1752       edge e;
1753       rtx note;
1754
1755       if (INSN_P (bb->end)
1756           && (note = find_reg_note (bb->end, REG_BR_PROB, NULL_RTX))
1757           && bb->succ && bb->succ->succ_next
1758           && any_condjump_p (bb->end))
1759         {
1760           if (INTVAL (XEXP (note, 0)) != BRANCH_EDGE (bb)->probability)
1761             {
1762               error ("verify_flow_info: REG_BR_PROB does not match cfg %i %i",
1763                      INTVAL (XEXP (note, 0)), BRANCH_EDGE (bb)->probability);
1764               err = 1;
1765             }
1766         }
1767       if (bb->count < 0)
1768         {
1769           error ("verify_flow_info: Wrong count of block %i %i",
1770                  bb->index, (int)bb->count);
1771           err = 1;
1772         }
1773       if (bb->frequency < 0)
1774         {
1775           error ("verify_flow_info: Wrong frequency of block %i %i",
1776                  bb->index, bb->frequency);
1777           err = 1;
1778         }
1779       for (e = bb->succ; e; e = e->succ_next)
1780         {
1781           if (last_visited [e->dest->index + 2] == bb)
1782             {
1783               error ("verify_flow_info: Duplicate edge %i->%i",
1784                      e->src->index, e->dest->index);
1785               err = 1;
1786             }
1787           if (e->probability < 0 || e->probability > REG_BR_PROB_BASE)
1788             {
1789               error ("verify_flow_info: Wrong probability of edge %i->%i %i",
1790                      e->src->index, e->dest->index, e->probability);
1791               err = 1;
1792             }
1793           if (e->count < 0)
1794             {
1795               error ("verify_flow_info: Wrong count of edge %i->%i %i",
1796                      e->src->index, e->dest->index, (int)e->count);
1797               err = 1;
1798             }
1799
1800           last_visited [e->dest->index + 2] = bb;
1801
1802           if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
1803             n_fallthru++;
1804
1805           if ((e->flags & ~EDGE_DFS_BACK) == 0)
1806             n_branch++;
1807
1808           if (e->flags & EDGE_ABNORMAL_CALL)
1809             n_call++;
1810
1811           if (e->flags & EDGE_EH)
1812             n_eh++;
1813           else if (e->flags & EDGE_ABNORMAL)
1814             n_abnormal++;
1815
1816           if ((e->flags & EDGE_FALLTHRU)
1817               && e->src != ENTRY_BLOCK_PTR
1818               && e->dest != EXIT_BLOCK_PTR)
1819             {
1820               rtx insn;
1821
1822               if (e->src->next_bb != e->dest)
1823                 {
1824                   error
1825                     ("verify_flow_info: Incorrect blocks for fallthru %i->%i",
1826                      e->src->index, e->dest->index);
1827                   err = 1;
1828                 }
1829               else
1830                 for (insn = NEXT_INSN (e->src->end); insn != e->dest->head;
1831                      insn = NEXT_INSN (insn))
1832                   if (GET_CODE (insn) == BARRIER
1833 #ifndef CASE_DROPS_THROUGH
1834                       || INSN_P (insn)
1835 #else
1836                       || (INSN_P (insn) && ! JUMP_TABLE_DATA_P (insn))
1837 #endif
1838                       )
1839                     {
1840                       error ("verify_flow_info: Incorrect fallthru %i->%i",
1841                              e->src->index, e->dest->index);
1842                       fatal_insn ("wrong insn in the fallthru edge", insn);
1843                       err = 1;
1844                     }
1845             }
1846
1847           if (e->src != bb)
1848             {
1849               error ("verify_flow_info: Basic block %d succ edge is corrupted",
1850                      bb->index);
1851               fprintf (stderr, "Predecessor: ");
1852               dump_edge_info (stderr, e, 0);
1853               fprintf (stderr, "\nSuccessor: ");
1854               dump_edge_info (stderr, e, 1);
1855               fprintf (stderr, "\n");
1856               err = 1;
1857             }
1858
1859           edge_checksum[e->dest->index + 2] += (size_t) e;
1860         }
1861
1862       if (n_eh && GET_CODE (PATTERN (bb->end)) != RESX
1863           && !find_reg_note (bb->end, REG_EH_REGION, NULL_RTX))
1864         {
1865           error ("Missing REG_EH_REGION note in the end of bb %i", bb->index);
1866           err = 1;
1867         }
1868       if (n_branch
1869           && (GET_CODE (bb->end) != JUMP_INSN
1870               || (n_branch > 1 && (any_uncondjump_p (bb->end)
1871                                    || any_condjump_p (bb->end)))))
1872         {
1873           error ("Too many outgoing branch edges from bb %i", bb->index);
1874           err = 1;
1875         }
1876       if (n_fallthru && any_uncondjump_p (bb->end))
1877         {
1878           error ("Fallthru edge after unconditional jump %i", bb->index);
1879           err = 1;
1880         }
1881       if (n_branch != 1 && any_uncondjump_p (bb->end))
1882         {
1883           error ("Wrong amount of branch edges after unconditional jump %i", bb->index);
1884           err = 1;
1885         }
1886       if (n_branch != 1 && any_condjump_p (bb->end)
1887           && JUMP_LABEL (bb->end) != bb->next_bb->head)
1888         {
1889           error ("Wrong amount of branch edges after conditional jump %i", bb->index);
1890           err = 1;
1891         }
1892       if (n_call && GET_CODE (bb->end) != CALL_INSN)
1893         {
1894           error ("Call edges for non-call insn in bb %i", bb->index);
1895           err = 1;
1896         }
1897       if (n_abnormal
1898           && (GET_CODE (bb->end) != CALL_INSN && n_call != n_abnormal)
1899           && (GET_CODE (bb->end) != JUMP_INSN
1900               || any_condjump_p (bb->end)
1901               || any_uncondjump_p (bb->end)))
1902         {
1903           error ("Abnormal edges for no purpose in bb %i", bb->index);
1904           err = 1;
1905         }
1906
1907       if (!n_fallthru)
1908         {
1909           rtx insn;
1910
1911           /* Ensure existence of barrier in BB with no fallthru edges.  */
1912           for (insn = bb->end; !insn || GET_CODE (insn) != BARRIER;
1913                insn = NEXT_INSN (insn))
1914             if (!insn
1915                 || (GET_CODE (insn) == NOTE
1916                     && NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_BASIC_BLOCK))
1917                 {
1918                   error ("missing barrier after block %i", bb->index);
1919                   err = 1;
1920                   break;
1921                 }
1922         }
1923
1924       for (e = bb->pred; e; e = e->pred_next)
1925         {
1926           if (e->dest != bb)
1927             {
1928               error ("basic block %d pred edge is corrupted", bb->index);
1929               fputs ("Predecessor: ", stderr);
1930               dump_edge_info (stderr, e, 0);
1931               fputs ("\nSuccessor: ", stderr);
1932               dump_edge_info (stderr, e, 1);
1933               fputc ('\n', stderr);
1934               err = 1;
1935             }
1936           edge_checksum[e->dest->index + 2] -= (size_t) e;
1937         }
1938
1939       for (x = bb->head; x != NEXT_INSN (bb->end); x = NEXT_INSN (x))
1940         if (BLOCK_FOR_INSN (x) != bb)
1941           {
1942             debug_rtx (x);
1943             if (! BLOCK_FOR_INSN (x))
1944               error
1945                 ("insn %d inside basic block %d but block_for_insn is NULL",
1946                  INSN_UID (x), bb->index);
1947             else
1948               error
1949                 ("insn %d inside basic block %d but block_for_insn is %i",
1950                  INSN_UID (x), bb->index, BLOCK_FOR_INSN (x)->index);
1951
1952             err = 1;
1953           }
1954
1955       /* OK pointers are correct.  Now check the header of basic
1956          block.  It ought to contain optional CODE_LABEL followed
1957          by NOTE_BASIC_BLOCK.  */
1958       x = bb->head;
1959       if (GET_CODE (x) == CODE_LABEL)
1960         {
1961           if (bb->end == x)
1962             {
1963               error ("NOTE_INSN_BASIC_BLOCK is missing for block %d",
1964                      bb->index);
1965               err = 1;
1966             }
1967
1968           x = NEXT_INSN (x);
1969         }
1970
1971       if (!NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (x) || NOTE_BASIC_BLOCK (x) != bb)
1972         {
1973           error ("NOTE_INSN_BASIC_BLOCK is missing for block %d",
1974                  bb->index);
1975           err = 1;
1976         }
1977
1978       if (bb->end == x)
1979         /* Do checks for empty blocks her. e */
1980         ;
1981       else
1982         for (x = NEXT_INSN (x); x; x = NEXT_INSN (x))
1983           {
1984             if (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (x))
1985               {
1986                 error ("NOTE_INSN_BASIC_BLOCK %d in middle of basic block %d",
1987                        INSN_UID (x), bb->index);
1988                 err = 1;
1989               }
1990
1991             if (x == bb->end)
1992               break;
1993
1994             if (GET_CODE (x) == JUMP_INSN
1995                 || GET_CODE (x) == CODE_LABEL
1996                 || GET_CODE (x) == BARRIER)
1997               {
1998                 error ("in basic block %d:", bb->index);
1999                 fatal_insn ("flow control insn inside a basic block", x);
2000               }
2001           }
2002     }
2003
2004   /* Complete edge checksumming for ENTRY and EXIT.  */
2005   {
2006     edge e;
2007
2008     for (e = ENTRY_BLOCK_PTR->succ; e ; e = e->succ_next)
2009       edge_checksum[e->dest->index + 2] += (size_t) e;
2010
2011     for (e = EXIT_BLOCK_PTR->pred; e ; e = e->pred_next)
2012       edge_checksum[e->dest->index + 2] -= (size_t) e;
2013   }
2014
2015   FOR_BB_BETWEEN (bb, ENTRY_BLOCK_PTR, NULL, next_bb)
2016     if (edge_checksum[bb->index + 2])
2017       {
2018         error ("basic block %i edge lists are corrupted", bb->index);
2019         err = 1;
2020       }
2021
2022   num_bb_notes = 0;
2023   last_bb_seen = ENTRY_BLOCK_PTR;
2024
2025   for (x = rtx_first; x; x = NEXT_INSN (x))
2026     {
2027       if (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (x))
2028         {
2029           bb = NOTE_BASIC_BLOCK (x);
2030
2031           num_bb_notes++;
2032           if (bb != last_bb_seen->next_bb)
2033             internal_error ("basic blocks not numbered consecutively");
2034
2035           last_bb_seen = bb;
2036         }
2037
2038       if (!bb_info[INSN_UID (x)])
2039         {
2040           switch (GET_CODE (x))
2041             {
2042             case BARRIER:
2043             case NOTE:
2044               break;
2045
2046             case CODE_LABEL:
2047               /* An addr_vec is placed outside any block block.  */
2048               if (NEXT_INSN (x)
2049                   && GET_CODE (NEXT_INSN (x)) == JUMP_INSN
2050                   && (GET_CODE (PATTERN (NEXT_INSN (x))) == ADDR_DIFF_VEC
2051                       || GET_CODE (PATTERN (NEXT_INSN (x))) == ADDR_VEC))
2052                 x = NEXT_INSN (x);
2053
2054               /* But in any case, non-deletable labels can appear anywhere.  */
2055               break;
2056
2057             default:
2058               fatal_insn ("insn outside basic block", x);
2059             }
2060         }
2061
2062       if (INSN_P (x)
2063           && GET_CODE (x) == JUMP_INSN
2064           && returnjump_p (x) && ! condjump_p (x)
2065           && ! (NEXT_INSN (x) && GET_CODE (NEXT_INSN (x)) == BARRIER))
2066             fatal_insn ("return not followed by barrier", x);
2067     }
2068
2069   if (num_bb_notes != n_basic_blocks)
2070     internal_error
2071       ("number of bb notes in insn chain (%d) != n_basic_blocks (%d)",
2072        num_bb_notes, n_basic_blocks);
2073
2074   if (err)
2075     internal_error ("verify_flow_info failed");
2076
2077   /* Clean up.  */
2078   free (bb_info);
2079   free (last_visited);
2080   free (edge_checksum);
2081 }
2082 \f
2083 /* Assume that the preceding pass has possibly eliminated jump instructions
2084    or converted the unconditional jumps.  Eliminate the edges from CFG.
2085    Return true if any edges are eliminated.  */
2086
2087 bool
2088 purge_dead_edges (bb)
2089      basic_block bb;
2090 {
2091   edge e, next;
2092   rtx insn = bb->end, note;
2093   bool purged = false;
2094
2095   /* If this instruction cannot trap, remove REG_EH_REGION notes.  */
2096   if (GET_CODE (insn) == INSN
2097       && (note = find_reg_note (insn, REG_EH_REGION, NULL)))
2098     {
2099       rtx eqnote;
2100
2101       if (! may_trap_p (PATTERN (insn))
2102           || ((eqnote = find_reg_equal_equiv_note (insn))
2103               && ! may_trap_p (XEXP (eqnote, 0))))
2104         remove_note (insn, note);
2105     }
2106
2107   /* Cleanup abnormal edges caused by exceptions or non-local gotos.  */
2108   for (e = bb->succ; e; e = next)
2109     {
2110       next = e->succ_next;
2111       if (e->flags & EDGE_EH)
2112         {
2113           if (can_throw_internal (bb->end))
2114             continue;
2115         }
2116       else if (e->flags & EDGE_ABNORMAL_CALL)
2117         {
2118           if (GET_CODE (bb->end) == CALL_INSN
2119               && (! (note = find_reg_note (insn, REG_EH_REGION, NULL))
2120                   || INTVAL (XEXP (note, 0)) >= 0))
2121             continue;
2122         }
2123       else
2124         continue;
2125
2126       remove_edge (e);
2127       bb->flags |= BB_DIRTY;
2128       purged = true;
2129     }
2130
2131   if (GET_CODE (insn) == JUMP_INSN)
2132     {
2133       rtx note;
2134       edge b,f;
2135
2136       /* We do care only about conditional jumps and simplejumps.  */
2137       if (!any_condjump_p (insn)
2138           && !returnjump_p (insn)
2139           && !simplejump_p (insn))
2140         return purged;
2141
2142       /* Branch probability/prediction notes are defined only for
2143          condjumps.  We've possibly turned condjump into simplejump.  */
2144       if (simplejump_p (insn))
2145         {
2146           note = find_reg_note (insn, REG_BR_PROB, NULL);
2147           if (note)
2148             remove_note (insn, note);
2149           while ((note = find_reg_note (insn, REG_BR_PRED, NULL)))
2150             remove_note (insn, note);
2151         }
2152
2153       for (e = bb->succ; e; e = next)
2154         {
2155           next = e->succ_next;
2156
2157           /* Avoid abnormal flags to leak from computed jumps turned
2158              into simplejumps.  */
2159
2160           e->flags &= ~EDGE_ABNORMAL;
2161
2162           /* See if this edge is one we should keep.  */
2163           if ((e->flags & EDGE_FALLTHRU) && any_condjump_p (insn))
2164             /* A conditional jump can fall through into the next
2165                block, so we should keep the edge.  */
2166             continue;
2167           else if (e->dest != EXIT_BLOCK_PTR
2168                    && e->dest->head == JUMP_LABEL (insn))
2169             /* If the destination block is the target of the jump,
2170                keep the edge.  */
2171             continue;
2172           else if (e->dest == EXIT_BLOCK_PTR && returnjump_p (insn))
2173             /* If the destination block is the exit block, and this
2174                instruction is a return, then keep the edge.  */
2175             continue;
2176           else if ((e->flags & EDGE_EH) && can_throw_internal (insn))
2177             /* Keep the edges that correspond to exceptions thrown by
2178                this instruction.  */
2179             continue;
2180
2181           /* We do not need this edge.  */
2182           bb->flags |= BB_DIRTY;
2183           purged = true;
2184           remove_edge (e);
2185         }
2186
2187       if (!bb->succ || !purged)
2188         return purged;
2189
2190       if (rtl_dump_file)
2191         fprintf (rtl_dump_file, "Purged edges from bb %i\n", bb->index);
2192
2193       if (!optimize)
2194         return purged;
2195
2196       /* Redistribute probabilities.  */
2197       if (!bb->succ->succ_next)
2198         {
2199           bb->succ->probability = REG_BR_PROB_BASE;
2200           bb->succ->count = bb->count;
2201         }
2202       else
2203         {
2204           note = find_reg_note (insn, REG_BR_PROB, NULL);
2205           if (!note)
2206             return purged;
2207
2208           b = BRANCH_EDGE (bb);
2209           f = FALLTHRU_EDGE (bb);
2210           b->probability = INTVAL (XEXP (note, 0));
2211           f->probability = REG_BR_PROB_BASE - b->probability;
2212           b->count = bb->count * b->probability / REG_BR_PROB_BASE;
2213           f->count = bb->count * f->probability / REG_BR_PROB_BASE;
2214         }
2215
2216       return purged;
2217     }
2218
2219   /* If we don't see a jump insn, we don't know exactly why the block would
2220      have been broken at this point.  Look for a simple, non-fallthru edge,
2221      as these are only created by conditional branches.  If we find such an
2222      edge we know that there used to be a jump here and can then safely
2223      remove all non-fallthru edges.  */
2224   for (e = bb->succ; e && (e->flags & (EDGE_COMPLEX | EDGE_FALLTHRU));
2225        e = e->succ_next)
2226     ;
2227
2228   if (!e)
2229     return purged;
2230
2231   for (e = bb->succ; e; e = next)
2232     {
2233       next = e->succ_next;
2234       if (!(e->flags & EDGE_FALLTHRU))
2235         {
2236           bb->flags |= BB_DIRTY;
2237           remove_edge (e);
2238           purged = true;
2239         }
2240     }
2241
2242   if (!bb->succ || bb->succ->succ_next)
2243     abort ();
2244
2245   bb->succ->probability = REG_BR_PROB_BASE;
2246   bb->succ->count = bb->count;
2247
2248   if (rtl_dump_file)
2249     fprintf (rtl_dump_file, "Purged non-fallthru edges from bb %i\n",
2250              bb->index);
2251   return purged;
2252 }
2253
2254 /* Search all basic blocks for potentially dead edges and purge them.  Return
2255    true if some edge has been eliminated.  */
2256
2257 bool
2258 purge_all_dead_edges (update_life_p)
2259      int update_life_p;
2260 {
2261   int purged = false;
2262   sbitmap blocks = 0;
2263   basic_block bb;
2264
2265   if (update_life_p)
2266     {
2267       blocks = sbitmap_alloc (last_basic_block);
2268       sbitmap_zero (blocks);
2269     }
2270
2271   FOR_EACH_BB (bb)
2272     {
2273       bool purged_here = purge_dead_edges (bb);
2274
2275       purged |= purged_here;
2276       if (purged_here && update_life_p)
2277         SET_BIT (blocks, bb->index);
2278     }
2279
2280   if (update_life_p && purged)
2281     update_life_info (blocks, UPDATE_LIFE_GLOBAL,
2282                       PROP_DEATH_NOTES | PROP_SCAN_DEAD_CODE
2283                       | PROP_KILL_DEAD_CODE);
2284
2285   if (update_life_p)
2286     sbitmap_free (blocks);
2287   return purged;
2288 }