OSDN Git Service

* g++.dg/rtti/tinfo1.C: Remove xfails.
[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, 2003, 2004 Free Software Foundation, Inc.
4
5 This file is part of GCC.
6
7 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify it under
8 the terms of the GNU General Public License as published by the Free
9 Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later
10 version.
11
12 GCC is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
13 WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
14 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License
15 for more details.
16
17 You should have received a copy of the GNU General Public License
18 along with GCC; see the file COPYING.  If not, write to the Free
19 Software Foundation, 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA
20 02111-1307, USA.  */
21
22 /* This file contains low level functions to manipulate the CFG and analyze it
23    that are aware of the RTL intermediate language.
24
25    Available functionality:
26      - Basic CFG/RTL manipulation API documented in cfghooks.h
27      - CFG-aware instruction chain manipulation
28          delete_insn, delete_insn_chain
29      - Edge splitting and committing to edges
30          insert_insn_on_edge, commit_edge_insertions
31      - CFG updating after insn simplification
32          purge_dead_edges, purge_all_dead_edges
33
34    Functions not supposed for generic use:
35      - Infrastructure to determine quickly basic block for insn
36          compute_bb_for_insn, update_bb_for_insn, set_block_for_insn,
37      - Edge redirection with updating and optimizing of insn chain
38          block_label, tidy_fallthru_edge, force_nonfallthru  */
39 \f
40 #include "config.h"
41 #include "system.h"
42 #include "coretypes.h"
43 #include "tm.h"
44 #include "tree.h"
45 #include "rtl.h"
46 #include "hard-reg-set.h"
47 #include "basic-block.h"
48 #include "regs.h"
49 #include "flags.h"
50 #include "output.h"
51 #include "function.h"
52 #include "except.h"
53 #include "toplev.h"
54 #include "tm_p.h"
55 #include "obstack.h"
56 #include "insn-config.h"
57 #include "cfglayout.h"
58 #include "expr.h"
59 #include "target.h"
60
61
62 /* The labels mentioned in non-jump rtl.  Valid during find_basic_blocks.  */
63 /* ??? Should probably be using LABEL_NUSES instead.  It would take a
64    bit of surgery to be able to use or co-opt the routines in jump.  */
65 rtx label_value_list;
66
67 static int can_delete_note_p (rtx);
68 static int can_delete_label_p (rtx);
69 static void commit_one_edge_insertion (edge, int);
70 static rtx last_loop_beg_note (rtx);
71 static bool back_edge_of_syntactic_loop_p (basic_block, basic_block);
72 basic_block force_nonfallthru_and_redirect (edge, basic_block);
73 static basic_block rtl_split_edge (edge);
74 static bool rtl_move_block_after (basic_block, basic_block);
75 static int rtl_verify_flow_info (void);
76 static basic_block cfg_layout_split_block (basic_block, void *);
77 static edge cfg_layout_redirect_edge_and_branch (edge, basic_block);
78 static basic_block cfg_layout_redirect_edge_and_branch_force (edge, basic_block);
79 static void cfg_layout_delete_block (basic_block);
80 static void rtl_delete_block (basic_block);
81 static basic_block rtl_redirect_edge_and_branch_force (edge, basic_block);
82 static edge rtl_redirect_edge_and_branch (edge, basic_block);
83 static basic_block rtl_split_block (basic_block, void *);
84 static void rtl_dump_bb (basic_block, FILE *, int);
85 static int rtl_verify_flow_info_1 (void);
86 static void mark_killed_regs (rtx, rtx, void *);
87 static void rtl_make_forwarder_block (edge);
88 \f
89 /* Return true if NOTE is not one of the ones that must be kept paired,
90    so that we may simply delete it.  */
91
92 static int
93 can_delete_note_p (rtx note)
94 {
95   return (NOTE_LINE_NUMBER (note) == NOTE_INSN_DELETED
96           || NOTE_LINE_NUMBER (note) == NOTE_INSN_BASIC_BLOCK
97           || NOTE_LINE_NUMBER (note) == NOTE_INSN_UNLIKELY_EXECUTED_CODE);
98 }
99
100 /* True if a given label can be deleted.  */
101
102 static int
103 can_delete_label_p (rtx label)
104 {
105   return (!LABEL_PRESERVE_P (label)
106           /* User declared labels must be preserved.  */
107           && LABEL_NAME (label) == 0
108           && !in_expr_list_p (forced_labels, label)
109           && !in_expr_list_p (label_value_list, label));
110 }
111
112 /* Delete INSN by patching it out.  Return the next insn.  */
113
114 rtx
115 delete_insn (rtx insn)
116 {
117   rtx next = NEXT_INSN (insn);
118   rtx note;
119   bool really_delete = true;
120
121   if (LABEL_P (insn))
122     {
123       /* Some labels can't be directly removed from the INSN chain, as they
124          might be references via variables, constant pool etc.
125          Convert them to the special NOTE_INSN_DELETED_LABEL note.  */
126       if (! can_delete_label_p (insn))
127         {
128           const char *name = LABEL_NAME (insn);
129
130           really_delete = false;
131           PUT_CODE (insn, NOTE);
132           NOTE_LINE_NUMBER (insn) = NOTE_INSN_DELETED_LABEL;
133           NOTE_DELETED_LABEL_NAME (insn) = name;
134         }
135
136       remove_node_from_expr_list (insn, &nonlocal_goto_handler_labels);
137     }
138
139   if (really_delete)
140     {
141       /* If this insn has already been deleted, something is very wrong.  */
142       gcc_assert (!INSN_DELETED_P (insn));
143       remove_insn (insn);
144       INSN_DELETED_P (insn) = 1;
145     }
146
147   /* If deleting a jump, decrement the use count of the label.  Deleting
148      the label itself should happen in the normal course of block merging.  */
149   if (JUMP_P (insn)
150       && JUMP_LABEL (insn)
151       && LABEL_P (JUMP_LABEL (insn)))
152     LABEL_NUSES (JUMP_LABEL (insn))--;
153
154   /* Also if deleting an insn that references a label.  */
155   else
156     {
157       while ((note = find_reg_note (insn, REG_LABEL, NULL_RTX)) != NULL_RTX
158              && LABEL_P (XEXP (note, 0)))
159         {
160           LABEL_NUSES (XEXP (note, 0))--;
161           remove_note (insn, note);
162         }
163     }
164
165   if (JUMP_P (insn)
166       && (GET_CODE (PATTERN (insn)) == ADDR_VEC
167           || GET_CODE (PATTERN (insn)) == ADDR_DIFF_VEC))
168     {
169       rtx pat = PATTERN (insn);
170       int diff_vec_p = GET_CODE (PATTERN (insn)) == ADDR_DIFF_VEC;
171       int len = XVECLEN (pat, diff_vec_p);
172       int i;
173
174       for (i = 0; i < len; i++)
175         {
176           rtx label = XEXP (XVECEXP (pat, diff_vec_p, i), 0);
177
178           /* When deleting code in bulk (e.g. removing many unreachable
179              blocks) we can delete a label that's a target of the vector
180              before deleting the vector itself.  */
181           if (!NOTE_P (label))
182             LABEL_NUSES (label)--;
183         }
184     }
185
186   return next;
187 }
188
189 /* Like delete_insn but also purge dead edges from BB.  */
190 rtx
191 delete_insn_and_edges (rtx insn)
192 {
193   rtx x;
194   bool purge = false;
195
196   if (INSN_P (insn)
197       && BLOCK_FOR_INSN (insn)
198       && BB_END (BLOCK_FOR_INSN (insn)) == insn)
199     purge = true;
200   x = delete_insn (insn);
201   if (purge)
202     purge_dead_edges (BLOCK_FOR_INSN (insn));
203   return x;
204 }
205
206 /* Unlink a chain of insns between START and FINISH, leaving notes
207    that must be paired.  */
208
209 void
210 delete_insn_chain (rtx start, rtx finish)
211 {
212   rtx next;
213
214   /* Unchain the insns one by one.  It would be quicker to delete all of these
215      with a single unchaining, rather than one at a time, but we need to keep
216      the NOTE's.  */
217   while (1)
218     {
219       next = NEXT_INSN (start);
220       if (NOTE_P (start) && !can_delete_note_p (start))
221         ;
222       else
223         next = delete_insn (start);
224
225       if (start == finish)
226         break;
227       start = next;
228     }
229 }
230
231 /* Like delete_insn but also purge dead edges from BB.  */
232 void
233 delete_insn_chain_and_edges (rtx first, rtx last)
234 {
235   bool purge = false;
236
237   if (INSN_P (last)
238       && BLOCK_FOR_INSN (last)
239       && BB_END (BLOCK_FOR_INSN (last)) == last)
240     purge = true;
241   delete_insn_chain (first, last);
242   if (purge)
243     purge_dead_edges (BLOCK_FOR_INSN (last));
244 }
245 \f
246 /* Create a new basic block consisting of the instructions between HEAD and END
247    inclusive.  This function is designed to allow fast BB construction - reuses
248    the note and basic block struct in BB_NOTE, if any and do not grow
249    BASIC_BLOCK chain and should be used directly only by CFG construction code.
250    END can be NULL in to create new empty basic block before HEAD.  Both END
251    and HEAD can be NULL to create basic block at the end of INSN chain.
252    AFTER is the basic block we should be put after.  */
253
254 basic_block
255 create_basic_block_structure (rtx head, rtx end, rtx bb_note, basic_block after)
256 {
257   basic_block bb;
258
259   if (bb_note
260       && (bb = NOTE_BASIC_BLOCK (bb_note)) != NULL
261       && bb->aux == NULL)
262     {
263       /* If we found an existing note, thread it back onto the chain.  */
264
265       rtx after;
266
267       if (LABEL_P (head))
268         after = head;
269       else
270         {
271           after = PREV_INSN (head);
272           head = bb_note;
273         }
274
275       if (after != bb_note && NEXT_INSN (after) != bb_note)
276         reorder_insns_nobb (bb_note, bb_note, after);
277     }
278   else
279     {
280       /* Otherwise we must create a note and a basic block structure.  */
281
282       bb = alloc_block ();
283
284       if (!head && !end)
285         head = end = bb_note
286           = emit_note_after (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK, get_last_insn ());
287       else if (LABEL_P (head) && end)
288         {
289           bb_note = emit_note_after (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK, head);
290           if (head == end)
291             end = bb_note;
292         }
293       else
294         {
295           bb_note = emit_note_before (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK, head);
296           head = bb_note;
297           if (!end)
298             end = head;
299         }
300
301       NOTE_BASIC_BLOCK (bb_note) = bb;
302     }
303
304   /* Always include the bb note in the block.  */
305   if (NEXT_INSN (end) == bb_note)
306     end = bb_note;
307
308   BB_HEAD (bb) = head;
309   BB_END (bb) = end;
310   bb->index = last_basic_block++;
311   bb->flags = BB_NEW;
312   link_block (bb, after);
313   BASIC_BLOCK (bb->index) = bb;
314   update_bb_for_insn (bb);
315   BB_SET_PARTITION (bb, BB_UNPARTITIONED);
316
317   /* Tag the block so that we know it has been used when considering
318      other basic block notes.  */
319   bb->aux = bb;
320
321   return bb;
322 }
323
324 /* Create new basic block consisting of instructions in between HEAD and END
325    and place it to the BB chain after block AFTER.  END can be NULL in to
326    create new empty basic block before HEAD.  Both END and HEAD can be NULL to
327    create basic block at the end of INSN chain.  */
328
329 static basic_block
330 rtl_create_basic_block (void *headp, void *endp, basic_block after)
331 {
332   rtx head = headp, end = endp;
333   basic_block bb;
334
335   /* Grow the basic block array if needed.  */
336   if ((size_t) last_basic_block >= VARRAY_SIZE (basic_block_info))
337     {
338       size_t new_size = last_basic_block + (last_basic_block + 3) / 4;
339       VARRAY_GROW (basic_block_info, new_size);
340     }
341
342   n_basic_blocks++;
343
344   bb = create_basic_block_structure (head, end, NULL, after);
345   bb->aux = NULL;
346   return bb;
347 }
348
349 static basic_block
350 cfg_layout_create_basic_block (void *head, void *end, basic_block after)
351 {
352   basic_block newbb = rtl_create_basic_block (head, end, after);
353
354   initialize_bb_rbi (newbb);
355   return newbb;
356 }
357 \f
358 /* Delete the insns in a (non-live) block.  We physically delete every
359    non-deleted-note insn, and update the flow graph appropriately.
360
361    Return nonzero if we deleted an exception handler.  */
362
363 /* ??? Preserving all such notes strikes me as wrong.  It would be nice
364    to post-process the stream to remove empty blocks, loops, ranges, etc.  */
365
366 static void
367 rtl_delete_block (basic_block b)
368 {
369   rtx insn, end, tmp;
370
371   /* If the head of this block is a CODE_LABEL, then it might be the
372      label for an exception handler which can't be reached.
373
374      We need to remove the label from the exception_handler_label list
375      and remove the associated NOTE_INSN_EH_REGION_BEG and
376      NOTE_INSN_EH_REGION_END notes.  */
377
378   insn = BB_HEAD (b);
379
380   if (LABEL_P (insn))
381     maybe_remove_eh_handler (insn);
382
383   /* Include any jump table following the basic block.  */
384   end = BB_END (b);
385   if (tablejump_p (end, NULL, &tmp))
386     end = tmp;
387
388   /* Include any barrier that may follow the basic block.  */
389   tmp = next_nonnote_insn (end);
390   if (tmp && BARRIER_P (tmp))
391     end = tmp;
392
393   /* Selectively delete the entire chain.  */
394   BB_HEAD (b) = NULL;
395   delete_insn_chain (insn, end);
396 }
397 \f
398 /* Records the basic block struct in BLOCK_FOR_INSN for every insn.  */
399
400 void
401 compute_bb_for_insn (void)
402 {
403   basic_block bb;
404
405   FOR_EACH_BB (bb)
406     {
407       rtx end = BB_END (bb);
408       rtx insn;
409
410       for (insn = BB_HEAD (bb); ; insn = NEXT_INSN (insn))
411         {
412           BLOCK_FOR_INSN (insn) = bb;
413           if (insn == end)
414             break;
415         }
416     }
417 }
418
419 /* Release the basic_block_for_insn array.  */
420
421 void
422 free_bb_for_insn (void)
423 {
424   rtx insn;
425   for (insn = get_insns (); insn; insn = NEXT_INSN (insn))
426     if (!BARRIER_P (insn))
427       BLOCK_FOR_INSN (insn) = NULL;
428 }
429
430 /* Return RTX to emit after when we want to emit code on the entry of function.  */
431 rtx
432 entry_of_function (void)
433 {
434   return (n_basic_blocks ? BB_HEAD (ENTRY_BLOCK_PTR->next_bb) : get_insns ());
435 }
436
437 /* Update insns block within BB.  */
438
439 void
440 update_bb_for_insn (basic_block bb)
441 {
442   rtx insn;
443
444   for (insn = BB_HEAD (bb); ; insn = NEXT_INSN (insn))
445     {
446       if (!BARRIER_P (insn))
447         set_block_for_insn (insn, bb);
448       if (insn == BB_END (bb))
449         break;
450     }
451 }
452 \f
453 /* Creates a new basic block just after basic block B by splitting
454    everything after specified instruction I.  */
455
456 static basic_block
457 rtl_split_block (basic_block bb, void *insnp)
458 {
459   basic_block new_bb;
460   rtx insn = insnp;
461   edge e;
462   edge_iterator ei;
463
464   if (!insn)
465     {
466       insn = first_insn_after_basic_block_note (bb);
467
468       if (insn)
469         insn = PREV_INSN (insn);
470       else
471         insn = get_last_insn ();
472     }
473
474   /* We probably should check type of the insn so that we do not create
475      inconsistent cfg.  It is checked in verify_flow_info anyway, so do not
476      bother.  */
477   if (insn == BB_END (bb))
478     emit_note_after (NOTE_INSN_DELETED, insn);
479
480   /* Create the new basic block.  */
481   new_bb = create_basic_block (NEXT_INSN (insn), BB_END (bb), bb);
482   BB_COPY_PARTITION (new_bb, bb);
483   BB_END (bb) = insn;
484
485   /* Redirect the outgoing edges.  */
486   new_bb->succs = bb->succs;
487   bb->succs = NULL;
488   FOR_EACH_EDGE (e, ei, new_bb->succs)
489     e->src = new_bb;
490
491   if (bb->global_live_at_start)
492     {
493       new_bb->global_live_at_start = OBSTACK_ALLOC_REG_SET (&flow_obstack);
494       new_bb->global_live_at_end = OBSTACK_ALLOC_REG_SET (&flow_obstack);
495       COPY_REG_SET (new_bb->global_live_at_end, bb->global_live_at_end);
496
497       /* We now have to calculate which registers are live at the end
498          of the split basic block and at the start of the new basic
499          block.  Start with those registers that are known to be live
500          at the end of the original basic block and get
501          propagate_block to determine which registers are live.  */
502       COPY_REG_SET (new_bb->global_live_at_start, bb->global_live_at_end);
503       propagate_block (new_bb, new_bb->global_live_at_start, NULL, NULL, 0);
504       COPY_REG_SET (bb->global_live_at_end,
505                     new_bb->global_live_at_start);
506 #ifdef HAVE_conditional_execution
507       /* In the presence of conditional execution we are not able to update
508          liveness precisely.  */
509       if (reload_completed)
510         {
511           bb->flags |= BB_DIRTY;
512           new_bb->flags |= BB_DIRTY;
513         }
514 #endif
515     }
516
517   return new_bb;
518 }
519
520 /* Blocks A and B are to be merged into a single block A.  The insns
521    are already contiguous.  */
522
523 static void
524 rtl_merge_blocks (basic_block a, basic_block b)
525 {
526   rtx b_head = BB_HEAD (b), b_end = BB_END (b), a_end = BB_END (a);
527   rtx del_first = NULL_RTX, del_last = NULL_RTX;
528   int b_empty = 0;
529
530   /* If there was a CODE_LABEL beginning B, delete it.  */
531   if (LABEL_P (b_head))
532     {
533       /* Detect basic blocks with nothing but a label.  This can happen
534          in particular at the end of a function.  */
535       if (b_head == b_end)
536         b_empty = 1;
537
538       del_first = del_last = b_head;
539       b_head = NEXT_INSN (b_head);
540     }
541
542   /* Delete the basic block note and handle blocks containing just that
543      note.  */
544   if (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (b_head))
545     {
546       if (b_head == b_end)
547         b_empty = 1;
548       if (! del_last)
549         del_first = b_head;
550
551       del_last = b_head;
552       b_head = NEXT_INSN (b_head);
553     }
554
555   /* If there was a jump out of A, delete it.  */
556   if (JUMP_P (a_end))
557     {
558       rtx prev;
559
560       for (prev = PREV_INSN (a_end); ; prev = PREV_INSN (prev))
561         if (!NOTE_P (prev)
562             || NOTE_LINE_NUMBER (prev) == NOTE_INSN_BASIC_BLOCK
563             || prev == BB_HEAD (a))
564           break;
565
566       del_first = a_end;
567
568 #ifdef HAVE_cc0
569       /* If this was a conditional jump, we need to also delete
570          the insn that set cc0.  */
571       if (only_sets_cc0_p (prev))
572         {
573           rtx tmp = prev;
574
575           prev = prev_nonnote_insn (prev);
576           if (!prev)
577             prev = BB_HEAD (a);
578           del_first = tmp;
579         }
580 #endif
581
582       a_end = PREV_INSN (del_first);
583     }
584   else if (BARRIER_P (NEXT_INSN (a_end)))
585     del_first = NEXT_INSN (a_end);
586
587   /* Delete everything marked above as well as crap that might be
588      hanging out between the two blocks.  */
589   BB_HEAD (b) = NULL;
590   delete_insn_chain (del_first, del_last);
591
592   /* Reassociate the insns of B with A.  */
593   if (!b_empty)
594     {
595       rtx x;
596
597       for (x = a_end; x != b_end; x = NEXT_INSN (x))
598         set_block_for_insn (x, a);
599
600       set_block_for_insn (b_end, a);
601
602       a_end = b_end;
603     }
604
605   BB_END (a) = a_end;
606 }
607
608 /* Return true when block A and B can be merged.  */
609 static bool
610 rtl_can_merge_blocks (basic_block a,basic_block b)
611 {
612   /* If we are partitioning hot/cold basic blocks, we don't want to
613      mess up unconditional or indirect jumps that cross between hot
614      and cold sections.
615
616      Basic block partitioning may result in some jumps that appear to
617      be optimizable (or blocks that appear to be mergeable), but which really 
618      must be left untouched (they are required to make it safely across 
619      partition boundaries).  See  the comments at the top of 
620      bb-reorder.c:partition_hot_cold_basic_blocks for complete details.  */
621
622   if (flag_reorder_blocks_and_partition
623       && (find_reg_note (BB_END (a), REG_CROSSING_JUMP, NULL_RTX)
624           || find_reg_note (BB_END (b), REG_CROSSING_JUMP, NULL_RTX)
625           || BB_PARTITION (a) != BB_PARTITION (b)))
626     return false;
627
628   /* There must be exactly one edge in between the blocks.  */
629   return (EDGE_COUNT (a->succs) == 1
630           && EDGE_SUCC (a, 0)->dest == b
631           && EDGE_COUNT (b->preds) == 1
632           && a != b
633           /* Must be simple edge.  */
634           && !(EDGE_SUCC (a, 0)->flags & EDGE_COMPLEX)
635           && a->next_bb == b
636           && a != ENTRY_BLOCK_PTR && b != EXIT_BLOCK_PTR
637           /* If the jump insn has side effects,
638              we can't kill the edge.  */
639           && (!JUMP_P (BB_END (a))
640               || (reload_completed
641                   ? simplejump_p (BB_END (a)) : onlyjump_p (BB_END (a)))));
642 }
643 \f
644 /* Return the label in the head of basic block BLOCK.  Create one if it doesn't
645    exist.  */
646
647 rtx
648 block_label (basic_block block)
649 {
650   if (block == EXIT_BLOCK_PTR)
651     return NULL_RTX;
652
653   if (!LABEL_P (BB_HEAD (block)))
654     {
655       BB_HEAD (block) = emit_label_before (gen_label_rtx (), BB_HEAD (block));
656     }
657
658   return BB_HEAD (block);
659 }
660
661 /* Attempt to perform edge redirection by replacing possibly complex jump
662    instruction by unconditional jump or removing jump completely.  This can
663    apply only if all edges now point to the same block.  The parameters and
664    return values are equivalent to redirect_edge_and_branch.  */
665
666 edge
667 try_redirect_by_replacing_jump (edge e, basic_block target, bool in_cfglayout)
668 {
669   basic_block src = e->src;
670   rtx insn = BB_END (src), kill_from;
671   edge tmp;
672   rtx set;
673   int fallthru = 0;
674   edge_iterator ei;
675
676   /* If we are partitioning hot/cold basic blocks, we don't want to
677      mess up unconditional or indirect jumps that cross between hot
678      and cold sections.
679
680      Basic block partitioning may result in some jumps that appear to
681      be optimizable (or blocks that appear to be mergeable), but which really 
682      must be left untouched (they are required to make it safely across 
683      partition boundaries).  See  the comments at the top of 
684      bb-reorder.c:partition_hot_cold_basic_blocks for complete details.  */
685   
686   if (flag_reorder_blocks_and_partition
687       && (find_reg_note (insn, REG_CROSSING_JUMP, NULL_RTX)
688           || BB_PARTITION (src) != BB_PARTITION (target)))
689     return NULL;
690
691   /* Verify that all targets will be TARGET.  */
692   FOR_EACH_EDGE (tmp, ei, src->succs)
693     if (tmp->dest != target && tmp != e)
694       break;
695
696   if (tmp || !onlyjump_p (insn))
697     return NULL;
698   if ((!optimize || reload_completed) && tablejump_p (insn, NULL, NULL))
699     return NULL;
700
701   /* Avoid removing branch with side effects.  */
702   set = single_set (insn);
703   if (!set || side_effects_p (set))
704     return NULL;
705
706   /* In case we zap a conditional jump, we'll need to kill
707      the cc0 setter too.  */
708   kill_from = insn;
709 #ifdef HAVE_cc0
710   if (reg_mentioned_p (cc0_rtx, PATTERN (insn)))
711     kill_from = PREV_INSN (insn);
712 #endif
713
714   /* See if we can create the fallthru edge.  */
715   if (in_cfglayout || can_fallthru (src, target))
716     {
717       if (dump_file)
718         fprintf (dump_file, "Removing jump %i.\n", INSN_UID (insn));
719       fallthru = 1;
720
721       /* Selectively unlink whole insn chain.  */
722       if (in_cfglayout)
723         {
724           rtx insn = src->rbi->footer;
725
726           delete_insn_chain (kill_from, BB_END (src));
727
728           /* Remove barriers but keep jumptables.  */
729           while (insn)
730             {
731               if (BARRIER_P (insn))
732                 {
733                   if (PREV_INSN (insn))
734                     NEXT_INSN (PREV_INSN (insn)) = NEXT_INSN (insn);
735                   else
736                     src->rbi->footer = NEXT_INSN (insn);
737                   if (NEXT_INSN (insn))
738                     PREV_INSN (NEXT_INSN (insn)) = PREV_INSN (insn);
739                 }
740               if (LABEL_P (insn))
741                 break;
742               insn = NEXT_INSN (insn);
743             }
744         }
745       else
746         delete_insn_chain (kill_from, PREV_INSN (BB_HEAD (target)));
747     }
748
749   /* If this already is simplejump, redirect it.  */
750   else if (simplejump_p (insn))
751     {
752       if (e->dest == target)
753         return NULL;
754       if (dump_file)
755         fprintf (dump_file, "Redirecting jump %i from %i to %i.\n",
756                  INSN_UID (insn), e->dest->index, target->index);
757       if (!redirect_jump (insn, block_label (target), 0))
758         {
759           gcc_assert (target == EXIT_BLOCK_PTR);
760           return NULL;
761         }
762     }
763
764   /* Cannot do anything for target exit block.  */
765   else if (target == EXIT_BLOCK_PTR)
766     return NULL;
767
768   /* Or replace possibly complicated jump insn by simple jump insn.  */
769   else
770     {
771       rtx target_label = block_label (target);
772       rtx barrier, label, table;
773
774       emit_jump_insn_after_noloc (gen_jump (target_label), insn);
775       JUMP_LABEL (BB_END (src)) = target_label;
776       LABEL_NUSES (target_label)++;
777       if (dump_file)
778         fprintf (dump_file, "Replacing insn %i by jump %i\n",
779                  INSN_UID (insn), INSN_UID (BB_END (src)));
780
781
782       delete_insn_chain (kill_from, insn);
783
784       /* Recognize a tablejump that we are converting to a
785          simple jump and remove its associated CODE_LABEL
786          and ADDR_VEC or ADDR_DIFF_VEC.  */
787       if (tablejump_p (insn, &label, &table))
788         delete_insn_chain (label, table);
789
790       barrier = next_nonnote_insn (BB_END (src));
791       if (!barrier || !BARRIER_P (barrier))
792         emit_barrier_after (BB_END (src));
793       else
794         {
795           if (barrier != NEXT_INSN (BB_END (src)))
796             {
797               /* Move the jump before barrier so that the notes
798                  which originally were or were created before jump table are
799                  inside the basic block.  */
800               rtx new_insn = BB_END (src);
801               rtx tmp;
802
803               for (tmp = NEXT_INSN (BB_END (src)); tmp != barrier;
804                    tmp = NEXT_INSN (tmp))
805                 set_block_for_insn (tmp, src);
806
807               NEXT_INSN (PREV_INSN (new_insn)) = NEXT_INSN (new_insn);
808               PREV_INSN (NEXT_INSN (new_insn)) = PREV_INSN (new_insn);
809
810               NEXT_INSN (new_insn) = barrier;
811               NEXT_INSN (PREV_INSN (barrier)) = new_insn;
812
813               PREV_INSN (new_insn) = PREV_INSN (barrier);
814               PREV_INSN (barrier) = new_insn;
815             }
816         }
817     }
818
819   /* Keep only one edge out and set proper flags.  */
820   while (EDGE_COUNT (src->succs) > 1)
821     remove_edge (e);
822
823   e = EDGE_SUCC (src, 0);
824   if (fallthru)
825     e->flags = EDGE_FALLTHRU;
826   else
827     e->flags = 0;
828
829   e->probability = REG_BR_PROB_BASE;
830   e->count = src->count;
831
832   /* We don't want a block to end on a line-number note since that has
833      the potential of changing the code between -g and not -g.  */
834   while (NOTE_P (BB_END (e->src))
835          && NOTE_LINE_NUMBER (BB_END (e->src)) >= 0)
836     delete_insn (BB_END (e->src));
837
838   if (e->dest != target)
839     redirect_edge_succ (e, target);
840
841   return e;
842 }
843
844 /* Return last loop_beg note appearing after INSN, before start of next
845    basic block.  Return INSN if there are no such notes.
846
847    When emitting jump to redirect a fallthru edge, it should always appear
848    after the LOOP_BEG notes, as loop optimizer expect loop to either start by
849    fallthru edge or jump following the LOOP_BEG note jumping to the loop exit
850    test.  */
851
852 static rtx
853 last_loop_beg_note (rtx insn)
854 {
855   rtx last = insn;
856
857   for (insn = NEXT_INSN (insn); insn && NOTE_P (insn)
858        && NOTE_LINE_NUMBER (insn) != NOTE_INSN_BASIC_BLOCK;
859        insn = NEXT_INSN (insn))
860     if (NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_LOOP_BEG)
861       last = insn;
862
863   return last;
864 }
865
866 /* Redirect edge representing branch of (un)conditional jump or tablejump,
867    NULL on failure  */
868 static edge
869 redirect_branch_edge (edge e, basic_block target)
870 {
871   rtx tmp;
872   rtx old_label = BB_HEAD (e->dest);
873   basic_block src = e->src;
874   rtx insn = BB_END (src);
875
876   /* We can only redirect non-fallthru edges of jump insn.  */
877   if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
878     return NULL;
879   else if (!JUMP_P (insn))
880     return NULL;
881
882   /* Recognize a tablejump and adjust all matching cases.  */
883   if (tablejump_p (insn, NULL, &tmp))
884     {
885       rtvec vec;
886       int j;
887       rtx new_label = block_label (target);
888
889       if (target == EXIT_BLOCK_PTR)
890         return NULL;
891       if (GET_CODE (PATTERN (tmp)) == ADDR_VEC)
892         vec = XVEC (PATTERN (tmp), 0);
893       else
894         vec = XVEC (PATTERN (tmp), 1);
895
896       for (j = GET_NUM_ELEM (vec) - 1; j >= 0; --j)
897         if (XEXP (RTVEC_ELT (vec, j), 0) == old_label)
898           {
899             RTVEC_ELT (vec, j) = gen_rtx_LABEL_REF (Pmode, new_label);
900             --LABEL_NUSES (old_label);
901             ++LABEL_NUSES (new_label);
902           }
903
904       /* Handle casesi dispatch insns.  */
905       if ((tmp = single_set (insn)) != NULL
906           && SET_DEST (tmp) == pc_rtx
907           && GET_CODE (SET_SRC (tmp)) == IF_THEN_ELSE
908           && GET_CODE (XEXP (SET_SRC (tmp), 2)) == LABEL_REF
909           && XEXP (XEXP (SET_SRC (tmp), 2), 0) == old_label)
910         {
911           XEXP (SET_SRC (tmp), 2) = gen_rtx_LABEL_REF (VOIDmode,
912                                                        new_label);
913           --LABEL_NUSES (old_label);
914           ++LABEL_NUSES (new_label);
915         }
916     }
917   else
918     {
919       /* ?? We may play the games with moving the named labels from
920          one basic block to the other in case only one computed_jump is
921          available.  */
922       if (computed_jump_p (insn)
923           /* A return instruction can't be redirected.  */
924           || returnjump_p (insn))
925         return NULL;
926
927       /* If the insn doesn't go where we think, we're confused.  */
928       gcc_assert (JUMP_LABEL (insn) == old_label);
929
930       /* If the substitution doesn't succeed, die.  This can happen
931          if the back end emitted unrecognizable instructions or if
932          target is exit block on some arches.  */
933       if (!redirect_jump (insn, block_label (target), 0))
934         {
935           gcc_assert (target == EXIT_BLOCK_PTR);
936           return NULL;
937         }
938     }
939
940   if (dump_file)
941     fprintf (dump_file, "Edge %i->%i redirected to %i\n",
942              e->src->index, e->dest->index, target->index);
943
944   if (e->dest != target)
945     e = redirect_edge_succ_nodup (e, target);
946   return e;
947 }
948
949 /* Attempt to change code to redirect edge E to TARGET.  Don't do that on
950    expense of adding new instructions or reordering basic blocks.
951
952    Function can be also called with edge destination equivalent to the TARGET.
953    Then it should try the simplifications and do nothing if none is possible.
954
955    Return edge representing the branch if transformation succeeded.  Return NULL
956    on failure.
957    We still return NULL in case E already destinated TARGET and we didn't
958    managed to simplify instruction stream.  */
959
960 static edge
961 rtl_redirect_edge_and_branch (edge e, basic_block target)
962 {
963   edge ret;
964   basic_block src = e->src;
965
966   if (e->flags & (EDGE_ABNORMAL_CALL | EDGE_EH))
967     return NULL;
968
969   if (e->dest == target)
970     return e;
971
972   if ((ret = try_redirect_by_replacing_jump (e, target, false)) != NULL)
973     {
974       src->flags |= BB_DIRTY;
975       return ret;
976     }
977
978   ret = redirect_branch_edge (e, target);
979   if (!ret)
980     return NULL;
981
982   src->flags |= BB_DIRTY;
983   return ret;
984 }
985
986 /* Like force_nonfallthru below, but additionally performs redirection
987    Used by redirect_edge_and_branch_force.  */
988
989 basic_block
990 force_nonfallthru_and_redirect (edge e, basic_block target)
991 {
992   basic_block jump_block, new_bb = NULL, src = e->src;
993   rtx note;
994   edge new_edge;
995   int abnormal_edge_flags = 0;
996
997   /* In the case the last instruction is conditional jump to the next
998      instruction, first redirect the jump itself and then continue
999      by creating a basic block afterwards to redirect fallthru edge.  */
1000   if (e->src != ENTRY_BLOCK_PTR && e->dest != EXIT_BLOCK_PTR
1001       && any_condjump_p (BB_END (e->src))
1002       /* When called from cfglayout, fallthru edges do not
1003          necessarily go to the next block.  */
1004       && e->src->next_bb == e->dest
1005       && JUMP_LABEL (BB_END (e->src)) == BB_HEAD (e->dest))
1006     {
1007       rtx note;
1008       edge b = unchecked_make_edge (e->src, target, 0);
1009       bool redirected;
1010
1011       redirected = redirect_jump (BB_END (e->src), block_label (target), 0);
1012       gcc_assert (redirected);
1013       
1014       note = find_reg_note (BB_END (e->src), REG_BR_PROB, NULL_RTX);
1015       if (note)
1016         {
1017           int prob = INTVAL (XEXP (note, 0));
1018
1019           b->probability = prob;
1020           b->count = e->count * prob / REG_BR_PROB_BASE;
1021           e->probability -= e->probability;
1022           e->count -= b->count;
1023           if (e->probability < 0)
1024             e->probability = 0;
1025           if (e->count < 0)
1026             e->count = 0;
1027         }
1028     }
1029
1030   if (e->flags & EDGE_ABNORMAL)
1031     {
1032       /* Irritating special case - fallthru edge to the same block as abnormal
1033          edge.
1034          We can't redirect abnormal edge, but we still can split the fallthru
1035          one and create separate abnormal edge to original destination.
1036          This allows bb-reorder to make such edge non-fallthru.  */
1037       gcc_assert (e->dest == target);
1038       abnormal_edge_flags = e->flags & ~(EDGE_FALLTHRU | EDGE_CAN_FALLTHRU);
1039       e->flags &= EDGE_FALLTHRU | EDGE_CAN_FALLTHRU;
1040     }
1041   else
1042     {
1043       gcc_assert (e->flags & EDGE_FALLTHRU);
1044       if (e->src == ENTRY_BLOCK_PTR)
1045         {
1046           /* We can't redirect the entry block.  Create an empty block
1047              at the start of the function which we use to add the new
1048              jump.  */
1049           edge tmp;
1050           edge_iterator ei;
1051           bool found = false;
1052           
1053           basic_block bb = create_basic_block (BB_HEAD (e->dest), NULL, ENTRY_BLOCK_PTR);
1054           
1055           /* Change the existing edge's source to be the new block, and add
1056              a new edge from the entry block to the new block.  */
1057           e->src = bb;
1058           for (ei = ei_start (ENTRY_BLOCK_PTR->succs); (tmp = ei_safe_edge (ei)); )
1059             {
1060               if (tmp == e)
1061                 {
1062                   VEC_unordered_remove (edge, ENTRY_BLOCK_PTR->succs, ei.index);
1063                   found = true;
1064                   break;
1065                 }
1066               else
1067                 ei_next (&ei);
1068             }
1069           
1070           gcc_assert (found);
1071           
1072           VEC_safe_push (edge, bb->succs, e);
1073           make_single_succ_edge (ENTRY_BLOCK_PTR, bb, EDGE_FALLTHRU);
1074         }
1075     }
1076
1077   if (EDGE_COUNT (e->src->succs) >= 2 || abnormal_edge_flags)
1078     {
1079       /* Create the new structures.  */
1080
1081       /* If the old block ended with a tablejump, skip its table
1082          by searching forward from there.  Otherwise start searching
1083          forward from the last instruction of the old block.  */
1084       if (!tablejump_p (BB_END (e->src), NULL, &note))
1085         note = BB_END (e->src);
1086
1087       /* Position the new block correctly relative to loop notes.  */
1088       note = last_loop_beg_note (note);
1089       note = NEXT_INSN (note);
1090
1091       jump_block = create_basic_block (note, NULL, e->src);
1092       jump_block->count = e->count;
1093       jump_block->frequency = EDGE_FREQUENCY (e);
1094       jump_block->loop_depth = target->loop_depth;
1095
1096       if (target->global_live_at_start)
1097         {
1098           jump_block->global_live_at_start
1099             = OBSTACK_ALLOC_REG_SET (&flow_obstack);
1100           jump_block->global_live_at_end
1101             = OBSTACK_ALLOC_REG_SET (&flow_obstack);
1102           COPY_REG_SET (jump_block->global_live_at_start,
1103                         target->global_live_at_start);
1104           COPY_REG_SET (jump_block->global_live_at_end,
1105                         target->global_live_at_start);
1106         }
1107
1108       /* Make sure new block ends up in correct hot/cold section.  */
1109
1110       BB_COPY_PARTITION (jump_block, e->src);
1111       if (flag_reorder_blocks_and_partition
1112           && targetm.have_named_sections)
1113         {
1114           if (BB_PARTITION (jump_block) == BB_COLD_PARTITION)
1115             {
1116               rtx bb_note, new_note;
1117               for (bb_note = BB_HEAD (jump_block); 
1118                    bb_note && bb_note != NEXT_INSN (BB_END (jump_block));
1119                    bb_note = NEXT_INSN (bb_note))
1120                 if (NOTE_P (bb_note)
1121                     && NOTE_LINE_NUMBER (bb_note) == NOTE_INSN_BASIC_BLOCK)
1122                   break;
1123               new_note = emit_note_after (NOTE_INSN_UNLIKELY_EXECUTED_CODE,
1124                                           bb_note);
1125               NOTE_BASIC_BLOCK (new_note) = jump_block; 
1126             }
1127           if (JUMP_P (BB_END (jump_block))
1128               && !any_condjump_p (BB_END (jump_block))
1129               && (EDGE_SUCC (jump_block, 0)->flags & EDGE_CROSSING))
1130             REG_NOTES (BB_END (jump_block)) = gen_rtx_EXPR_LIST 
1131               (REG_CROSSING_JUMP, NULL_RTX, 
1132                REG_NOTES (BB_END (jump_block)));
1133         }
1134
1135       /* Wire edge in.  */
1136       new_edge = make_edge (e->src, jump_block, EDGE_FALLTHRU);
1137       new_edge->probability = e->probability;
1138       new_edge->count = e->count;
1139
1140       /* Redirect old edge.  */
1141       redirect_edge_pred (e, jump_block);
1142       e->probability = REG_BR_PROB_BASE;
1143
1144       new_bb = jump_block;
1145     }
1146   else
1147     jump_block = e->src;
1148
1149   e->flags &= ~EDGE_FALLTHRU;
1150   if (target == EXIT_BLOCK_PTR)
1151     {
1152 #ifdef HAVE_return
1153         emit_jump_insn_after_noloc (gen_return (), BB_END (jump_block));
1154 #else
1155         gcc_unreachable ();
1156 #endif
1157     }
1158   else
1159     {
1160       rtx label = block_label (target);
1161       emit_jump_insn_after_noloc (gen_jump (label), BB_END (jump_block));
1162       JUMP_LABEL (BB_END (jump_block)) = label;
1163       LABEL_NUSES (label)++;
1164     }
1165
1166   emit_barrier_after (BB_END (jump_block));
1167   redirect_edge_succ_nodup (e, target);
1168
1169   if (abnormal_edge_flags)
1170     make_edge (src, target, abnormal_edge_flags);
1171
1172   return new_bb;
1173 }
1174
1175 /* Edge E is assumed to be fallthru edge.  Emit needed jump instruction
1176    (and possibly create new basic block) to make edge non-fallthru.
1177    Return newly created BB or NULL if none.  */
1178
1179 basic_block
1180 force_nonfallthru (edge e)
1181 {
1182   return force_nonfallthru_and_redirect (e, e->dest);
1183 }
1184
1185 /* Redirect edge even at the expense of creating new jump insn or
1186    basic block.  Return new basic block if created, NULL otherwise.
1187    Abort if conversion is impossible.  */
1188
1189 static basic_block
1190 rtl_redirect_edge_and_branch_force (edge e, basic_block target)
1191 {
1192   if (redirect_edge_and_branch (e, target)
1193       || e->dest == target)
1194     return NULL;
1195
1196   /* In case the edge redirection failed, try to force it to be non-fallthru
1197      and redirect newly created simplejump.  */
1198   return force_nonfallthru_and_redirect (e, target);
1199 }
1200
1201 /* The given edge should potentially be a fallthru edge.  If that is in
1202    fact true, delete the jump and barriers that are in the way.  */
1203
1204 static void
1205 rtl_tidy_fallthru_edge (edge e)
1206 {
1207   rtx q;
1208   basic_block b = e->src, c = b->next_bb;
1209   edge e2;
1210   edge_iterator ei;
1211
1212   FOR_EACH_EDGE (e2, ei, b->succs)
1213     if (e == e2)
1214       break;
1215
1216   /* ??? In a late-running flow pass, other folks may have deleted basic
1217      blocks by nopping out blocks, leaving multiple BARRIERs between here
1218      and the target label. They ought to be chastized and fixed.
1219
1220      We can also wind up with a sequence of undeletable labels between
1221      one block and the next.
1222
1223      So search through a sequence of barriers, labels, and notes for
1224      the head of block C and assert that we really do fall through.  */
1225
1226   for (q = NEXT_INSN (BB_END (b)); q != BB_HEAD (c); q = NEXT_INSN (q))
1227     if (INSN_P (q))
1228       return;
1229
1230   /* Remove what will soon cease being the jump insn from the source block.
1231      If block B consisted only of this single jump, turn it into a deleted
1232      note.  */
1233   q = BB_END (b);
1234   if (JUMP_P (q)
1235       && onlyjump_p (q)
1236       && (any_uncondjump_p (q)
1237           || (EDGE_SUCC (b, 0) == e && ei.index == EDGE_COUNT (b->succs) - 1)))
1238     {
1239 #ifdef HAVE_cc0
1240       /* If this was a conditional jump, we need to also delete
1241          the insn that set cc0.  */
1242       if (any_condjump_p (q) && only_sets_cc0_p (PREV_INSN (q)))
1243         q = PREV_INSN (q);
1244 #endif
1245
1246       q = PREV_INSN (q);
1247
1248       /* We don't want a block to end on a line-number note since that has
1249          the potential of changing the code between -g and not -g.  */
1250       while (NOTE_P (q) && NOTE_LINE_NUMBER (q) >= 0)
1251         q = PREV_INSN (q);
1252     }
1253
1254   /* Selectively unlink the sequence.  */
1255   if (q != PREV_INSN (BB_HEAD (c)))
1256     delete_insn_chain (NEXT_INSN (q), PREV_INSN (BB_HEAD (c)));
1257
1258   e->flags |= EDGE_FALLTHRU;
1259 }
1260 \f
1261 /* Helper function for split_edge.  Return true in case edge BB2 to BB1
1262    is back edge of syntactic loop.  */
1263
1264 static bool
1265 back_edge_of_syntactic_loop_p (basic_block bb1, basic_block bb2)
1266 {
1267   rtx insn;
1268   int count = 0;
1269   basic_block bb;
1270
1271   if (bb1 == bb2)
1272     return true;
1273
1274   /* ??? Could we guarantee that bb indices are monotone, so that we could
1275      just compare them?  */
1276   for (bb = bb1; bb && bb != bb2; bb = bb->next_bb)
1277     continue;
1278
1279   if (!bb)
1280     return false;
1281
1282   for (insn = BB_END (bb1); insn != BB_HEAD (bb2) && count >= 0;
1283        insn = NEXT_INSN (insn))
1284     if (NOTE_P (insn))
1285       {
1286         if (NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_LOOP_BEG)
1287           count++;
1288         else if (NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_LOOP_END)
1289           count--;
1290       }
1291
1292   return count >= 0;
1293 }
1294
1295 /* Should move basic block BB after basic block AFTER.  NIY.  */
1296
1297 static bool
1298 rtl_move_block_after (basic_block bb ATTRIBUTE_UNUSED,
1299                       basic_block after ATTRIBUTE_UNUSED)
1300 {
1301   return false;
1302 }
1303
1304 /* Split a (typically critical) edge.  Return the new block.
1305    Abort on abnormal edges.
1306
1307    ??? The code generally expects to be called on critical edges.
1308    The case of a block ending in an unconditional jump to a
1309    block with multiple predecessors is not handled optimally.  */
1310
1311 static basic_block
1312 rtl_split_edge (edge edge_in)
1313 {
1314   basic_block bb;
1315   rtx before;
1316
1317   /* Abnormal edges cannot be split.  */
1318   gcc_assert (!(edge_in->flags & EDGE_ABNORMAL));
1319
1320   /* We are going to place the new block in front of edge destination.
1321      Avoid existence of fallthru predecessors.  */
1322   if ((edge_in->flags & EDGE_FALLTHRU) == 0)
1323     {
1324       edge e;
1325       edge_iterator ei;
1326
1327       FOR_EACH_EDGE (e, ei, edge_in->dest->preds)
1328         if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
1329           break;
1330
1331       if (e)
1332         force_nonfallthru (e);
1333     }
1334
1335   /* Create the basic block note.
1336
1337      Where we place the note can have a noticeable impact on the generated
1338      code.  Consider this cfg:
1339
1340                         E
1341                         |
1342                         0
1343                        / \
1344                    +->1-->2--->E
1345                    |  |
1346                    +--+
1347
1348       If we need to insert an insn on the edge from block 0 to block 1,
1349       we want to ensure the instructions we insert are outside of any
1350       loop notes that physically sit between block 0 and block 1.  Otherwise
1351       we confuse the loop optimizer into thinking the loop is a phony.  */
1352
1353   if (edge_in->dest != EXIT_BLOCK_PTR
1354       && PREV_INSN (BB_HEAD (edge_in->dest))
1355       && NOTE_P (PREV_INSN (BB_HEAD (edge_in->dest)))
1356       && (NOTE_LINE_NUMBER (PREV_INSN (BB_HEAD (edge_in->dest)))
1357           == NOTE_INSN_LOOP_BEG)
1358       && !back_edge_of_syntactic_loop_p (edge_in->dest, edge_in->src))
1359     before = PREV_INSN (BB_HEAD (edge_in->dest));
1360   else if (edge_in->dest != EXIT_BLOCK_PTR)
1361     before = BB_HEAD (edge_in->dest);
1362   else
1363     before = NULL_RTX;
1364
1365   /* If this is a fall through edge to the exit block, the blocks might be
1366      not adjacent, and the right place is the after the source.  */
1367   if (edge_in->flags & EDGE_FALLTHRU && edge_in->dest == EXIT_BLOCK_PTR)
1368     {
1369       before = NEXT_INSN (BB_END (edge_in->src));
1370       if (before
1371           && NOTE_P (before)
1372           && NOTE_LINE_NUMBER (before) == NOTE_INSN_LOOP_END)
1373         before = NEXT_INSN (before);
1374       bb = create_basic_block (before, NULL, edge_in->src);
1375       BB_COPY_PARTITION (bb, edge_in->src);
1376     }
1377   else
1378     {
1379       bb = create_basic_block (before, NULL, edge_in->dest->prev_bb);
1380       /* ??? Why not edge_in->dest->prev_bb here?  */
1381       BB_COPY_PARTITION (bb, edge_in->dest);
1382     }
1383
1384   /* ??? This info is likely going to be out of date very soon.  */
1385   if (edge_in->dest->global_live_at_start)
1386     {
1387       bb->global_live_at_start = OBSTACK_ALLOC_REG_SET (&flow_obstack);
1388       bb->global_live_at_end = OBSTACK_ALLOC_REG_SET (&flow_obstack);
1389       COPY_REG_SET (bb->global_live_at_start,
1390                     edge_in->dest->global_live_at_start);
1391       COPY_REG_SET (bb->global_live_at_end,
1392                     edge_in->dest->global_live_at_start);
1393     }
1394
1395   make_single_succ_edge (bb, edge_in->dest, EDGE_FALLTHRU);
1396
1397   /* For non-fallthru edges, we must adjust the predecessor's
1398      jump instruction to target our new block.  */
1399   if ((edge_in->flags & EDGE_FALLTHRU) == 0)
1400     {
1401       edge redirected = redirect_edge_and_branch (edge_in, bb);
1402       gcc_assert (redirected);
1403     }
1404   else
1405     redirect_edge_succ (edge_in, bb);
1406
1407   return bb;
1408 }
1409
1410 /* Queue instructions for insertion on an edge between two basic blocks.
1411    The new instructions and basic blocks (if any) will not appear in the
1412    CFG until commit_edge_insertions is called.  */
1413
1414 void
1415 insert_insn_on_edge (rtx pattern, edge e)
1416 {
1417   /* We cannot insert instructions on an abnormal critical edge.
1418      It will be easier to find the culprit if we die now.  */
1419   gcc_assert (!((e->flags & EDGE_ABNORMAL) && EDGE_CRITICAL_P (e)));
1420
1421   if (e->insns.r == NULL_RTX)
1422     start_sequence ();
1423   else
1424     push_to_sequence (e->insns.r);
1425
1426   emit_insn (pattern);
1427
1428   e->insns.r = get_insns ();
1429   end_sequence ();
1430 }
1431
1432 /* Called from safe_insert_insn_on_edge through note_stores, marks live
1433    registers that are killed by the store.  */
1434 static void
1435 mark_killed_regs (rtx reg, rtx set ATTRIBUTE_UNUSED, void *data)
1436 {
1437   regset killed = data;
1438   int regno, i;
1439
1440   if (GET_CODE (reg) == SUBREG)
1441     reg = SUBREG_REG (reg);
1442   if (!REG_P (reg))
1443     return;
1444   regno = REGNO (reg);
1445   if (regno >= FIRST_PSEUDO_REGISTER)
1446     SET_REGNO_REG_SET (killed, regno);
1447   else
1448     {
1449       for (i = 0; i < (int) hard_regno_nregs[regno][GET_MODE (reg)]; i++)
1450         SET_REGNO_REG_SET (killed, regno + i);
1451     }
1452 }
1453
1454 /* Similar to insert_insn_on_edge, tries to put INSN to edge E.  Additionally
1455    it checks whether this will not clobber the registers that are live on the
1456    edge (i.e. it requires liveness information to be up-to-date) and if there
1457    are some, then it tries to save and restore them.  Returns true if
1458    successful.  */
1459 bool
1460 safe_insert_insn_on_edge (rtx insn, edge e)
1461 {
1462   rtx x;
1463   regset_head killed_head;
1464   regset killed = INITIALIZE_REG_SET (killed_head);
1465   rtx save_regs = NULL_RTX;
1466   int regno, noccmode;
1467   enum machine_mode mode;
1468   reg_set_iterator rsi;
1469
1470 #ifdef AVOID_CCMODE_COPIES
1471   noccmode = true;
1472 #else
1473   noccmode = false;
1474 #endif
1475
1476   for (x = insn; x; x = NEXT_INSN (x))
1477     if (INSN_P (x))
1478       note_stores (PATTERN (x), mark_killed_regs, killed);
1479   bitmap_and_into (killed, e->dest->global_live_at_start);
1480
1481   EXECUTE_IF_SET_IN_REG_SET (killed, 0, regno, rsi)
1482     {
1483       mode = regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER
1484               ? reg_raw_mode[regno]
1485               : GET_MODE (regno_reg_rtx[regno]);
1486       if (mode == VOIDmode)
1487         return false;
1488
1489       if (noccmode && mode == CCmode)
1490         return false;
1491         
1492       save_regs = alloc_EXPR_LIST (0,
1493                                    alloc_EXPR_LIST (0,
1494                                                     gen_reg_rtx (mode),
1495                                                     gen_raw_REG (mode, regno)),
1496                                    save_regs);
1497     }
1498
1499   if (save_regs)
1500     {
1501       rtx from, to;
1502
1503       start_sequence ();
1504       for (x = save_regs; x; x = XEXP (x, 1))
1505         {
1506           from = XEXP (XEXP (x, 0), 1);
1507           to = XEXP (XEXP (x, 0), 0);
1508           emit_move_insn (to, from);
1509         }
1510       emit_insn (insn);
1511       for (x = save_regs; x; x = XEXP (x, 1))
1512         {
1513           from = XEXP (XEXP (x, 0), 0);
1514           to = XEXP (XEXP (x, 0), 1);
1515           emit_move_insn (to, from);
1516         }
1517       insn = get_insns ();
1518       end_sequence ();
1519       free_EXPR_LIST_list (&save_regs);
1520     }
1521   insert_insn_on_edge (insn, e);
1522   
1523   FREE_REG_SET (killed);
1524   return true;
1525 }
1526
1527 /* Update the CFG for the instructions queued on edge E.  */
1528
1529 static void
1530 commit_one_edge_insertion (edge e, int watch_calls)
1531 {
1532   rtx before = NULL_RTX, after = NULL_RTX, insns, tmp, last;
1533   basic_block bb = NULL;
1534
1535   /* Pull the insns off the edge now since the edge might go away.  */
1536   insns = e->insns.r;
1537   e->insns.r = NULL_RTX;
1538
1539   /* Special case -- avoid inserting code between call and storing
1540      its return value.  */
1541   if (watch_calls && (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
1542       && EDGE_COUNT (e->dest->preds) == 1
1543       && e->src != ENTRY_BLOCK_PTR
1544       && CALL_P (BB_END (e->src)))
1545     {
1546       rtx next = next_nonnote_insn (BB_END (e->src));
1547
1548       after = BB_HEAD (e->dest);
1549       /* The first insn after the call may be a stack pop, skip it.  */
1550       while (next
1551              && keep_with_call_p (next))
1552         {
1553           after = next;
1554           next = next_nonnote_insn (next);
1555         }
1556       bb = e->dest;
1557     }
1558   if (!before && !after)
1559     {
1560       /* Figure out where to put these things.  If the destination has
1561          one predecessor, insert there.  Except for the exit block.  */
1562       if (EDGE_COUNT (e->dest->preds) == 1 && e->dest != EXIT_BLOCK_PTR)
1563         {
1564           bb = e->dest;
1565
1566           /* Get the location correct wrt a code label, and "nice" wrt
1567              a basic block note, and before everything else.  */
1568           tmp = BB_HEAD (bb);
1569           if (LABEL_P (tmp))
1570             tmp = NEXT_INSN (tmp);
1571           if (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (tmp))
1572             tmp = NEXT_INSN (tmp);
1573           if (tmp 
1574               && NOTE_P (tmp)
1575               && NOTE_LINE_NUMBER (tmp) == NOTE_INSN_UNLIKELY_EXECUTED_CODE)
1576             tmp = NEXT_INSN (tmp);
1577           if (tmp == BB_HEAD (bb))
1578             before = tmp;
1579           else if (tmp)
1580             after = PREV_INSN (tmp);
1581           else
1582             after = get_last_insn ();
1583         }
1584
1585       /* If the source has one successor and the edge is not abnormal,
1586          insert there.  Except for the entry block.  */
1587       else if ((e->flags & EDGE_ABNORMAL) == 0
1588                && EDGE_COUNT (e->src->succs) == 1
1589                && e->src != ENTRY_BLOCK_PTR)
1590         {
1591           bb = e->src;
1592
1593           /* It is possible to have a non-simple jump here.  Consider a target
1594              where some forms of unconditional jumps clobber a register.  This
1595              happens on the fr30 for example.
1596
1597              We know this block has a single successor, so we can just emit
1598              the queued insns before the jump.  */
1599           if (JUMP_P (BB_END (bb)))
1600             for (before = BB_END (bb);
1601                  NOTE_P (PREV_INSN (before))
1602                  && NOTE_LINE_NUMBER (PREV_INSN (before)) ==
1603                  NOTE_INSN_LOOP_BEG; before = PREV_INSN (before))
1604               ;
1605           else
1606             {
1607               /* We'd better be fallthru, or we've lost track of
1608                  what's what.  */
1609               gcc_assert (e->flags & EDGE_FALLTHRU);
1610
1611               after = BB_END (bb);
1612             }
1613         }
1614       /* Otherwise we must split the edge.  */
1615       else
1616         {
1617           bb = split_edge (e);
1618           after = BB_END (bb);
1619
1620           if (flag_reorder_blocks_and_partition
1621               && targetm.have_named_sections
1622               && e->src != ENTRY_BLOCK_PTR
1623               && BB_PARTITION (e->src) == BB_COLD_PARTITION
1624               && !(e->flags & EDGE_CROSSING))
1625             {
1626               rtx bb_note, new_note, cur_insn;
1627
1628               bb_note = NULL_RTX;
1629               for (cur_insn = BB_HEAD (bb); cur_insn != NEXT_INSN (BB_END (bb));
1630                    cur_insn = NEXT_INSN (cur_insn))
1631                 if (NOTE_P (cur_insn)
1632                     && NOTE_LINE_NUMBER (cur_insn) == NOTE_INSN_BASIC_BLOCK)
1633                   {
1634                     bb_note = cur_insn;
1635                     break;
1636                   }
1637
1638               new_note = emit_note_after (NOTE_INSN_UNLIKELY_EXECUTED_CODE,
1639                                           bb_note);
1640               NOTE_BASIC_BLOCK (new_note) = bb;
1641               if (JUMP_P (BB_END (bb))
1642                   && !any_condjump_p (BB_END (bb))
1643                   && (EDGE_SUCC (bb, 0)->flags & EDGE_CROSSING))
1644                 REG_NOTES (BB_END (bb)) = gen_rtx_EXPR_LIST 
1645                   (REG_CROSSING_JUMP, NULL_RTX, REG_NOTES (BB_END (bb)));
1646               if (after == bb_note)
1647                 after = new_note;
1648             }
1649         }
1650     }
1651
1652   /* Now that we've found the spot, do the insertion.  */
1653
1654   if (before)
1655     {
1656       emit_insn_before_noloc (insns, before);
1657       last = prev_nonnote_insn (before);
1658     }
1659   else
1660     last = emit_insn_after_noloc (insns, after);
1661
1662   if (returnjump_p (last))
1663     {
1664       /* ??? Remove all outgoing edges from BB and add one for EXIT.
1665          This is not currently a problem because this only happens
1666          for the (single) epilogue, which already has a fallthru edge
1667          to EXIT.  */
1668
1669       e = EDGE_SUCC (bb, 0);
1670       gcc_assert (e->dest == EXIT_BLOCK_PTR
1671                   && EDGE_COUNT (bb->succs) == 1 && (e->flags & EDGE_FALLTHRU));
1672
1673       e->flags &= ~EDGE_FALLTHRU;
1674       emit_barrier_after (last);
1675
1676       if (before)
1677         delete_insn (before);
1678     }
1679   else
1680     gcc_assert (!JUMP_P (last));
1681
1682   /* Mark the basic block for find_sub_basic_blocks.  */
1683   bb->aux = &bb->aux;
1684 }
1685
1686 /* Update the CFG for all queued instructions.  */
1687
1688 void
1689 commit_edge_insertions (void)
1690 {
1691   basic_block bb;
1692   sbitmap blocks;
1693   bool changed = false;
1694
1695 #ifdef ENABLE_CHECKING
1696   verify_flow_info ();
1697 #endif
1698
1699   FOR_BB_BETWEEN (bb, ENTRY_BLOCK_PTR, EXIT_BLOCK_PTR, next_bb)
1700     {
1701       edge e;
1702       edge_iterator ei;
1703
1704       FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
1705         if (e->insns.r)
1706           {
1707             changed = true;
1708             commit_one_edge_insertion (e, false);
1709           }
1710     }
1711
1712   if (!changed)
1713     return;
1714
1715   blocks = sbitmap_alloc (last_basic_block);
1716   sbitmap_zero (blocks);
1717   FOR_EACH_BB (bb)
1718     if (bb->aux)
1719       {
1720         SET_BIT (blocks, bb->index);
1721         /* Check for forgotten bb->aux values before commit_edge_insertions
1722            call.  */
1723         gcc_assert (bb->aux == &bb->aux);
1724         bb->aux = NULL;
1725       }
1726   find_many_sub_basic_blocks (blocks);
1727   sbitmap_free (blocks);
1728 }
1729 \f
1730 /* Update the CFG for all queued instructions, taking special care of inserting
1731    code on edges between call and storing its return value.  */
1732
1733 void
1734 commit_edge_insertions_watch_calls (void)
1735 {
1736   basic_block bb;
1737   sbitmap blocks;
1738   bool changed = false;
1739
1740 #ifdef ENABLE_CHECKING
1741   verify_flow_info ();
1742 #endif
1743
1744   FOR_BB_BETWEEN (bb, ENTRY_BLOCK_PTR, EXIT_BLOCK_PTR, next_bb)
1745     {
1746       edge e;
1747       edge_iterator ei;
1748
1749       FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
1750         if (e->insns.r)
1751           {
1752             changed = true;
1753             commit_one_edge_insertion (e, true);
1754           }
1755     }
1756
1757   if (!changed)
1758     return;
1759
1760   blocks = sbitmap_alloc (last_basic_block);
1761   sbitmap_zero (blocks);
1762   FOR_EACH_BB (bb)
1763     if (bb->aux)
1764       {
1765         SET_BIT (blocks, bb->index);
1766         /* Check for forgotten bb->aux values before commit_edge_insertions
1767            call.  */
1768         gcc_assert (bb->aux == &bb->aux);
1769         bb->aux = NULL;
1770       }
1771   find_many_sub_basic_blocks (blocks);
1772   sbitmap_free (blocks);
1773 }
1774 \f
1775 /* Print out RTL-specific basic block information (live information
1776    at start and end).  */
1777
1778 static void
1779 rtl_dump_bb (basic_block bb, FILE *outf, int indent)
1780 {
1781   rtx insn;
1782   rtx last;
1783   char *s_indent;
1784
1785   s_indent = alloca ((size_t) indent + 1);
1786   memset (s_indent, ' ', (size_t) indent);
1787   s_indent[indent] = '\0';
1788
1789   fprintf (outf, ";;%s Registers live at start: ", s_indent);
1790   dump_regset (bb->global_live_at_start, outf);
1791   putc ('\n', outf);
1792
1793   for (insn = BB_HEAD (bb), last = NEXT_INSN (BB_END (bb)); insn != last;
1794        insn = NEXT_INSN (insn))
1795     print_rtl_single (outf, insn);
1796
1797   fprintf (outf, ";;%s Registers live at end: ", s_indent);
1798   dump_regset (bb->global_live_at_end, outf);
1799   putc ('\n', outf);
1800 }
1801 \f
1802 /* Like print_rtl, but also print out live information for the start of each
1803    basic block.  */
1804
1805 void
1806 print_rtl_with_bb (FILE *outf, rtx rtx_first)
1807 {
1808   rtx tmp_rtx;
1809
1810   if (rtx_first == 0)
1811     fprintf (outf, "(nil)\n");
1812   else
1813     {
1814       enum bb_state { NOT_IN_BB, IN_ONE_BB, IN_MULTIPLE_BB };
1815       int max_uid = get_max_uid ();
1816       basic_block *start = xcalloc (max_uid, sizeof (basic_block));
1817       basic_block *end = xcalloc (max_uid, sizeof (basic_block));
1818       enum bb_state *in_bb_p = xcalloc (max_uid, sizeof (enum bb_state));
1819
1820       basic_block bb;
1821
1822       FOR_EACH_BB_REVERSE (bb)
1823         {
1824           rtx x;
1825
1826           start[INSN_UID (BB_HEAD (bb))] = bb;
1827           end[INSN_UID (BB_END (bb))] = bb;
1828           for (x = BB_HEAD (bb); x != NULL_RTX; x = NEXT_INSN (x))
1829             {
1830               enum bb_state state = IN_MULTIPLE_BB;
1831
1832               if (in_bb_p[INSN_UID (x)] == NOT_IN_BB)
1833                 state = IN_ONE_BB;
1834               in_bb_p[INSN_UID (x)] = state;
1835
1836               if (x == BB_END (bb))
1837                 break;
1838             }
1839         }
1840
1841       for (tmp_rtx = rtx_first; NULL != tmp_rtx; tmp_rtx = NEXT_INSN (tmp_rtx))
1842         {
1843           int did_output;
1844
1845           if ((bb = start[INSN_UID (tmp_rtx)]) != NULL)
1846             {
1847               fprintf (outf, ";; Start of basic block %d, registers live:",
1848                        bb->index);
1849               dump_regset (bb->global_live_at_start, outf);
1850               putc ('\n', outf);
1851             }
1852
1853           if (in_bb_p[INSN_UID (tmp_rtx)] == NOT_IN_BB
1854               && !NOTE_P (tmp_rtx)
1855               && !BARRIER_P (tmp_rtx))
1856             fprintf (outf, ";; Insn is not within a basic block\n");
1857           else if (in_bb_p[INSN_UID (tmp_rtx)] == IN_MULTIPLE_BB)
1858             fprintf (outf, ";; Insn is in multiple basic blocks\n");
1859
1860           did_output = print_rtl_single (outf, tmp_rtx);
1861
1862           if ((bb = end[INSN_UID (tmp_rtx)]) != NULL)
1863             {
1864               fprintf (outf, ";; End of basic block %d, registers live:\n",
1865                        bb->index);
1866               dump_regset (bb->global_live_at_end, outf);
1867               putc ('\n', outf);
1868             }
1869
1870           if (did_output)
1871             putc ('\n', outf);
1872         }
1873
1874       free (start);
1875       free (end);
1876       free (in_bb_p);
1877     }
1878
1879   if (current_function_epilogue_delay_list != 0)
1880     {
1881       fprintf (outf, "\n;; Insns in epilogue delay list:\n\n");
1882       for (tmp_rtx = current_function_epilogue_delay_list; tmp_rtx != 0;
1883            tmp_rtx = XEXP (tmp_rtx, 1))
1884         print_rtl_single (outf, XEXP (tmp_rtx, 0));
1885     }
1886 }
1887 \f
1888 void
1889 update_br_prob_note (basic_block bb)
1890 {
1891   rtx note;
1892   if (!JUMP_P (BB_END (bb)))
1893     return;
1894   note = find_reg_note (BB_END (bb), REG_BR_PROB, NULL_RTX);
1895   if (!note || INTVAL (XEXP (note, 0)) == BRANCH_EDGE (bb)->probability)
1896     return;
1897   XEXP (note, 0) = GEN_INT (BRANCH_EDGE (bb)->probability);
1898 }
1899 \f
1900 /* Verify the CFG and RTL consistency common for both underlying RTL and
1901    cfglayout RTL.
1902
1903    Currently it does following checks:
1904
1905    - test head/end pointers
1906    - overlapping of basic blocks
1907    - headers of basic blocks (the NOTE_INSN_BASIC_BLOCK note)
1908    - tails of basic blocks (ensure that boundary is necessary)
1909    - scans body of the basic block for JUMP_INSN, CODE_LABEL
1910      and NOTE_INSN_BASIC_BLOCK
1911    - verify that no fall_thru edge crosses hot/cold partition boundaries
1912
1913    In future it can be extended check a lot of other stuff as well
1914    (reachability of basic blocks, life information, etc. etc.).  */
1915
1916 static int
1917 rtl_verify_flow_info_1 (void)
1918 {
1919   const int max_uid = get_max_uid ();
1920   rtx last_head = get_last_insn ();
1921   basic_block *bb_info;
1922   rtx x;
1923   int err = 0;
1924   basic_block bb, last_bb_seen;
1925
1926   bb_info = xcalloc (max_uid, sizeof (basic_block));
1927
1928   /* Check bb chain & numbers.  */
1929   last_bb_seen = ENTRY_BLOCK_PTR;
1930
1931   FOR_EACH_BB_REVERSE (bb)
1932     {
1933       rtx head = BB_HEAD (bb);
1934       rtx end = BB_END (bb);
1935
1936       /* Verify the end of the basic block is in the INSN chain.  */
1937       for (x = last_head; x != NULL_RTX; x = PREV_INSN (x))
1938         if (x == end)
1939           break;
1940
1941       if (!x)
1942         {
1943           error ("end insn %d for block %d not found in the insn stream",
1944                  INSN_UID (end), bb->index);
1945           err = 1;
1946         }
1947
1948       /* Work backwards from the end to the head of the basic block
1949          to verify the head is in the RTL chain.  */
1950       for (; x != NULL_RTX; x = PREV_INSN (x))
1951         {
1952           /* While walking over the insn chain, verify insns appear
1953              in only one basic block and initialize the BB_INFO array
1954              used by other passes.  */
1955           if (bb_info[INSN_UID (x)] != NULL)
1956             {
1957               error ("insn %d is in multiple basic blocks (%d and %d)",
1958                      INSN_UID (x), bb->index, bb_info[INSN_UID (x)]->index);
1959               err = 1;
1960             }
1961
1962           bb_info[INSN_UID (x)] = bb;
1963
1964           if (x == head)
1965             break;
1966         }
1967       if (!x)
1968         {
1969           error ("head insn %d for block %d not found in the insn stream",
1970                  INSN_UID (head), bb->index);
1971           err = 1;
1972         }
1973
1974       last_head = x;
1975     }
1976
1977   /* Now check the basic blocks (boundaries etc.) */
1978   FOR_EACH_BB_REVERSE (bb)
1979     {
1980       int n_fallthru = 0, n_eh = 0, n_call = 0, n_abnormal = 0, n_branch = 0;
1981       edge e, fallthru = NULL;
1982       rtx note;
1983       edge_iterator ei;
1984
1985       if (INSN_P (BB_END (bb))
1986           && (note = find_reg_note (BB_END (bb), REG_BR_PROB, NULL_RTX))
1987           && EDGE_COUNT (bb->succs) >= 2
1988           && any_condjump_p (BB_END (bb)))
1989         {
1990           if (INTVAL (XEXP (note, 0)) != BRANCH_EDGE (bb)->probability
1991               && profile_status != PROFILE_ABSENT)
1992             {
1993               error ("verify_flow_info: REG_BR_PROB does not match cfg %wi %i",
1994                      INTVAL (XEXP (note, 0)), BRANCH_EDGE (bb)->probability);
1995               err = 1;
1996             }
1997         }
1998       FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
1999         {
2000           if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
2001             {
2002               n_fallthru++, fallthru = e;
2003               if ((e->flags & EDGE_CROSSING)
2004                   || (BB_PARTITION (e->src) != BB_PARTITION (e->dest)
2005                       && e->src != ENTRY_BLOCK_PTR
2006                       && e->dest != EXIT_BLOCK_PTR))
2007             { 
2008                   error ("Fallthru edge crosses section boundary (bb %i)",
2009                          e->src->index);
2010                   err = 1;
2011                 }
2012             }
2013
2014           if ((e->flags & ~(EDGE_DFS_BACK
2015                             | EDGE_CAN_FALLTHRU
2016                             | EDGE_IRREDUCIBLE_LOOP
2017                             | EDGE_LOOP_EXIT
2018                             | EDGE_CROSSING)) == 0)
2019             n_branch++;
2020
2021           if (e->flags & EDGE_ABNORMAL_CALL)
2022             n_call++;
2023
2024           if (e->flags & EDGE_EH)
2025             n_eh++;
2026           else if (e->flags & EDGE_ABNORMAL)
2027             n_abnormal++;
2028         }
2029
2030       if (n_eh && GET_CODE (PATTERN (BB_END (bb))) != RESX
2031           && !find_reg_note (BB_END (bb), REG_EH_REGION, NULL_RTX))
2032         {
2033           error ("Missing REG_EH_REGION note in the end of bb %i", bb->index);
2034           err = 1;
2035         }
2036       if (n_branch
2037           && (!JUMP_P (BB_END (bb))
2038               || (n_branch > 1 && (any_uncondjump_p (BB_END (bb))
2039                                    || any_condjump_p (BB_END (bb))))))
2040         {
2041           error ("Too many outgoing branch edges from bb %i", bb->index);
2042           err = 1;
2043         }
2044       if (n_fallthru && any_uncondjump_p (BB_END (bb)))
2045         {
2046           error ("Fallthru edge after unconditional jump %i", bb->index);
2047           err = 1;
2048         }
2049       if (n_branch != 1 && any_uncondjump_p (BB_END (bb)))
2050         {
2051           error ("Wrong amount of branch edges after unconditional jump %i", bb->index);
2052           err = 1;
2053         }
2054       if (n_branch != 1 && any_condjump_p (BB_END (bb))
2055           && JUMP_LABEL (BB_END (bb)) != BB_HEAD (fallthru->dest))
2056         {
2057           error ("Wrong amount of branch edges after conditional jump %i", bb->index);
2058           err = 1;
2059         }
2060       if (n_call && !CALL_P (BB_END (bb)))
2061         {
2062           error ("Call edges for non-call insn in bb %i", bb->index);
2063           err = 1;
2064         }
2065       if (n_abnormal
2066           && (!CALL_P (BB_END (bb)) && n_call != n_abnormal)
2067           && (!JUMP_P (BB_END (bb))
2068               || any_condjump_p (BB_END (bb))
2069               || any_uncondjump_p (BB_END (bb))))
2070         {
2071           error ("Abnormal edges for no purpose in bb %i", bb->index);
2072           err = 1;
2073         }
2074
2075       for (x = BB_HEAD (bb); x != NEXT_INSN (BB_END (bb)); x = NEXT_INSN (x))
2076         /* We may have a barrier inside a basic block before dead code
2077            elimination.  There is no BLOCK_FOR_INSN field in a barrier.  */
2078         if (!BARRIER_P (x) && BLOCK_FOR_INSN (x) != bb)
2079           {
2080             debug_rtx (x);
2081             if (! BLOCK_FOR_INSN (x))
2082               error
2083                 ("insn %d inside basic block %d but block_for_insn is NULL",
2084                  INSN_UID (x), bb->index);
2085             else
2086               error
2087                 ("insn %d inside basic block %d but block_for_insn is %i",
2088                  INSN_UID (x), bb->index, BLOCK_FOR_INSN (x)->index);
2089
2090             err = 1;
2091           }
2092
2093       /* OK pointers are correct.  Now check the header of basic
2094          block.  It ought to contain optional CODE_LABEL followed
2095          by NOTE_BASIC_BLOCK.  */
2096       x = BB_HEAD (bb);
2097       if (LABEL_P (x))
2098         {
2099           if (BB_END (bb) == x)
2100             {
2101               error ("NOTE_INSN_BASIC_BLOCK is missing for block %d",
2102                      bb->index);
2103               err = 1;
2104             }
2105
2106           x = NEXT_INSN (x);
2107         }
2108
2109       if (!NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (x) || NOTE_BASIC_BLOCK (x) != bb)
2110         {
2111           error ("NOTE_INSN_BASIC_BLOCK is missing for block %d",
2112                  bb->index);
2113           err = 1;
2114         }
2115
2116       if (BB_END (bb) == x)
2117         /* Do checks for empty blocks her. e */
2118         ;
2119       else
2120         for (x = NEXT_INSN (x); x; x = NEXT_INSN (x))
2121           {
2122             if (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (x))
2123               {
2124                 error ("NOTE_INSN_BASIC_BLOCK %d in middle of basic block %d",
2125                        INSN_UID (x), bb->index);
2126                 err = 1;
2127               }
2128
2129             if (x == BB_END (bb))
2130               break;
2131
2132             if (control_flow_insn_p (x))
2133               {
2134                 error ("in basic block %d:", bb->index);
2135                 fatal_insn ("flow control insn inside a basic block", x);
2136               }
2137           }
2138     }
2139
2140   /* Clean up.  */
2141   free (bb_info);
2142   return err;
2143 }
2144
2145 /* Verify the CFG and RTL consistency common for both underlying RTL and
2146    cfglayout RTL.
2147
2148    Currently it does following checks:
2149    - all checks of rtl_verify_flow_info_1
2150    - check that all insns are in the basic blocks
2151      (except the switch handling code, barriers and notes)
2152    - check that all returns are followed by barriers
2153    - check that all fallthru edge points to the adjacent blocks.  */
2154 static int
2155 rtl_verify_flow_info (void)
2156 {
2157   basic_block bb;
2158   int err = rtl_verify_flow_info_1 ();
2159   rtx x;
2160   int num_bb_notes;
2161   const rtx rtx_first = get_insns ();
2162   basic_block last_bb_seen = ENTRY_BLOCK_PTR, curr_bb = NULL;
2163
2164   FOR_EACH_BB_REVERSE (bb)
2165     {
2166       edge e;
2167       edge_iterator ei;
2168
2169       FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
2170         if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
2171           break;
2172       if (!e)
2173         {
2174           rtx insn;
2175
2176           /* Ensure existence of barrier in BB with no fallthru edges.  */
2177           for (insn = BB_END (bb); !insn || !BARRIER_P (insn);
2178                insn = NEXT_INSN (insn))
2179             if (!insn
2180                 || (NOTE_P (insn)
2181                     && NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_BASIC_BLOCK))
2182                 {
2183                   error ("missing barrier after block %i", bb->index);
2184                   err = 1;
2185                   break;
2186                 }
2187         }
2188       else if (e->src != ENTRY_BLOCK_PTR
2189                && e->dest != EXIT_BLOCK_PTR)
2190         {
2191           rtx insn;
2192
2193           if (e->src->next_bb != e->dest)
2194             {
2195               error
2196                 ("verify_flow_info: Incorrect blocks for fallthru %i->%i",
2197                  e->src->index, e->dest->index);
2198               err = 1;
2199             }
2200           else
2201             for (insn = NEXT_INSN (BB_END (e->src)); insn != BB_HEAD (e->dest);
2202                  insn = NEXT_INSN (insn))
2203               if (BARRIER_P (insn)
2204 #ifndef CASE_DROPS_THROUGH
2205                   || INSN_P (insn)
2206 #else
2207                   || (INSN_P (insn) && ! JUMP_TABLE_DATA_P (insn))
2208 #endif
2209                   )
2210                 {
2211                   error ("verify_flow_info: Incorrect fallthru %i->%i",
2212                          e->src->index, e->dest->index);
2213                   fatal_insn ("wrong insn in the fallthru edge", insn);
2214                   err = 1;
2215                 }
2216         }
2217     }
2218
2219   num_bb_notes = 0;
2220   last_bb_seen = ENTRY_BLOCK_PTR;
2221
2222   for (x = rtx_first; x; x = NEXT_INSN (x))
2223     {
2224       if (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (x))
2225         {
2226           bb = NOTE_BASIC_BLOCK (x);
2227
2228           num_bb_notes++;
2229           if (bb != last_bb_seen->next_bb)
2230             internal_error ("basic blocks not laid down consecutively");
2231
2232           curr_bb = last_bb_seen = bb;
2233         }
2234
2235       if (!curr_bb)
2236         {
2237           switch (GET_CODE (x))
2238             {
2239             case BARRIER:
2240             case NOTE:
2241               break;
2242
2243             case CODE_LABEL:
2244               /* An addr_vec is placed outside any basic block.  */
2245               if (NEXT_INSN (x)
2246                   && JUMP_P (NEXT_INSN (x))
2247                   && (GET_CODE (PATTERN (NEXT_INSN (x))) == ADDR_DIFF_VEC
2248                       || GET_CODE (PATTERN (NEXT_INSN (x))) == ADDR_VEC))
2249                 x = NEXT_INSN (x);
2250
2251               /* But in any case, non-deletable labels can appear anywhere.  */
2252               break;
2253
2254             default:
2255               fatal_insn ("insn outside basic block", x);
2256             }
2257         }
2258
2259       if (INSN_P (x)
2260           && JUMP_P (x)
2261           && returnjump_p (x) && ! condjump_p (x)
2262           && ! (NEXT_INSN (x) && BARRIER_P (NEXT_INSN (x))))
2263             fatal_insn ("return not followed by barrier", x);
2264       if (curr_bb && x == BB_END (curr_bb))
2265         curr_bb = NULL;
2266     }
2267
2268   if (num_bb_notes != n_basic_blocks)
2269     internal_error
2270       ("number of bb notes in insn chain (%d) != n_basic_blocks (%d)",
2271        num_bb_notes, n_basic_blocks);
2272
2273    return err;
2274 }
2275 \f
2276 /* Assume that the preceding pass has possibly eliminated jump instructions
2277    or converted the unconditional jumps.  Eliminate the edges from CFG.
2278    Return true if any edges are eliminated.  */
2279
2280 bool
2281 purge_dead_edges (basic_block bb)
2282 {
2283   edge e;
2284   rtx insn = BB_END (bb), note;
2285   bool purged = false;
2286   bool found;
2287   edge_iterator ei;
2288
2289   /* If this instruction cannot trap, remove REG_EH_REGION notes.  */
2290   if (NONJUMP_INSN_P (insn)
2291       && (note = find_reg_note (insn, REG_EH_REGION, NULL)))
2292     {
2293       rtx eqnote;
2294
2295       if (! may_trap_p (PATTERN (insn))
2296           || ((eqnote = find_reg_equal_equiv_note (insn))
2297               && ! may_trap_p (XEXP (eqnote, 0))))
2298         remove_note (insn, note);
2299     }
2300
2301   /* Cleanup abnormal edges caused by exceptions or non-local gotos.  */
2302   for (ei = ei_start (bb->succs); (e = ei_safe_edge (ei)); )
2303     {
2304       if (e->flags & EDGE_EH)
2305         {
2306           if (can_throw_internal (BB_END (bb)))
2307             {
2308               ei_next (&ei);
2309               continue;
2310             }
2311         }
2312       else if (e->flags & EDGE_ABNORMAL_CALL)
2313         {
2314           if (CALL_P (BB_END (bb))
2315               && (! (note = find_reg_note (insn, REG_EH_REGION, NULL))
2316                   || INTVAL (XEXP (note, 0)) >= 0))
2317             {
2318               ei_next (&ei);
2319               continue;
2320             }
2321         }
2322       else
2323         {
2324           ei_next (&ei);
2325           continue;
2326         }
2327
2328       remove_edge (e);
2329       bb->flags |= BB_DIRTY;
2330       purged = true;
2331     }
2332
2333   if (JUMP_P (insn))
2334     {
2335       rtx note;
2336       edge b,f;
2337       edge_iterator ei;
2338
2339       /* We do care only about conditional jumps and simplejumps.  */
2340       if (!any_condjump_p (insn)
2341           && !returnjump_p (insn)
2342           && !simplejump_p (insn))
2343         return purged;
2344
2345       /* Branch probability/prediction notes are defined only for
2346          condjumps.  We've possibly turned condjump into simplejump.  */
2347       if (simplejump_p (insn))
2348         {
2349           note = find_reg_note (insn, REG_BR_PROB, NULL);
2350           if (note)
2351             remove_note (insn, note);
2352           while ((note = find_reg_note (insn, REG_BR_PRED, NULL)))
2353             remove_note (insn, note);
2354         }
2355
2356       for (ei = ei_start (bb->succs); (e = ei_safe_edge (ei)); )
2357         {
2358           /* Avoid abnormal flags to leak from computed jumps turned
2359              into simplejumps.  */
2360
2361           e->flags &= ~EDGE_ABNORMAL;
2362
2363           /* See if this edge is one we should keep.  */
2364           if ((e->flags & EDGE_FALLTHRU) && any_condjump_p (insn))
2365             /* A conditional jump can fall through into the next
2366                block, so we should keep the edge.  */
2367             {
2368               ei_next (&ei);
2369               continue;
2370             }
2371           else if (e->dest != EXIT_BLOCK_PTR
2372                    && BB_HEAD (e->dest) == JUMP_LABEL (insn))
2373             /* If the destination block is the target of the jump,
2374                keep the edge.  */
2375             {
2376               ei_next (&ei);
2377               continue;
2378             }
2379           else if (e->dest == EXIT_BLOCK_PTR && returnjump_p (insn))
2380             /* If the destination block is the exit block, and this
2381                instruction is a return, then keep the edge.  */
2382             {
2383               ei_next (&ei);
2384               continue;
2385             }
2386           else if ((e->flags & EDGE_EH) && can_throw_internal (insn))
2387             /* Keep the edges that correspond to exceptions thrown by
2388                this instruction and rematerialize the EDGE_ABNORMAL
2389                flag we just cleared above.  */
2390             {
2391               e->flags |= EDGE_ABNORMAL;
2392               ei_next (&ei);
2393               continue;
2394             }
2395
2396           /* We do not need this edge.  */
2397           bb->flags |= BB_DIRTY;
2398           purged = true;
2399           remove_edge (e);
2400         }
2401
2402       if (EDGE_COUNT (bb->succs) == 0 || !purged)
2403         return purged;
2404
2405       if (dump_file)
2406         fprintf (dump_file, "Purged edges from bb %i\n", bb->index);
2407
2408       if (!optimize)
2409         return purged;
2410
2411       /* Redistribute probabilities.  */
2412       if (EDGE_COUNT (bb->succs) == 1)
2413         {
2414           EDGE_SUCC (bb, 0)->probability = REG_BR_PROB_BASE;
2415           EDGE_SUCC (bb, 0)->count = bb->count;
2416         }
2417       else
2418         {
2419           note = find_reg_note (insn, REG_BR_PROB, NULL);
2420           if (!note)
2421             return purged;
2422
2423           b = BRANCH_EDGE (bb);
2424           f = FALLTHRU_EDGE (bb);
2425           b->probability = INTVAL (XEXP (note, 0));
2426           f->probability = REG_BR_PROB_BASE - b->probability;
2427           b->count = bb->count * b->probability / REG_BR_PROB_BASE;
2428           f->count = bb->count * f->probability / REG_BR_PROB_BASE;
2429         }
2430
2431       return purged;
2432     }
2433   else if (CALL_P (insn) && SIBLING_CALL_P (insn))
2434     {
2435       /* First, there should not be any EH or ABCALL edges resulting
2436          from non-local gotos and the like.  If there were, we shouldn't
2437          have created the sibcall in the first place.  Second, there
2438          should of course never have been a fallthru edge.  */
2439       gcc_assert (EDGE_COUNT (bb->succs) == 1);
2440       gcc_assert (EDGE_SUCC (bb, 0)->flags == (EDGE_SIBCALL | EDGE_ABNORMAL));
2441
2442       return 0;
2443     }
2444
2445   /* If we don't see a jump insn, we don't know exactly why the block would
2446      have been broken at this point.  Look for a simple, non-fallthru edge,
2447      as these are only created by conditional branches.  If we find such an
2448      edge we know that there used to be a jump here and can then safely
2449      remove all non-fallthru edges.  */
2450   found = false;
2451   FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
2452     if (! (e->flags & (EDGE_COMPLEX | EDGE_FALLTHRU)))
2453       {
2454         found = true;
2455         break;
2456       }
2457
2458   if (!found)
2459     return purged;
2460
2461   for (ei = ei_start (bb->succs); (e = ei_safe_edge (ei)); )
2462     {
2463       if (!(e->flags & EDGE_FALLTHRU))
2464         {
2465           bb->flags |= BB_DIRTY;
2466           remove_edge (e);
2467           purged = true;
2468         }
2469       else
2470         ei_next (&ei);
2471     }
2472
2473   gcc_assert (EDGE_COUNT (bb->succs) == 1);
2474
2475   EDGE_SUCC (bb, 0)->probability = REG_BR_PROB_BASE;
2476   EDGE_SUCC (bb, 0)->count = bb->count;
2477
2478   if (dump_file)
2479     fprintf (dump_file, "Purged non-fallthru edges from bb %i\n",
2480              bb->index);
2481   return purged;
2482 }
2483
2484 /* Search all basic blocks for potentially dead edges and purge them.  Return
2485    true if some edge has been eliminated.  */
2486
2487 bool
2488 purge_all_dead_edges (int update_life_p)
2489 {
2490   int purged = false;
2491   sbitmap blocks = 0;
2492   basic_block bb;
2493
2494   if (update_life_p)
2495     {
2496       blocks = sbitmap_alloc (last_basic_block);
2497       sbitmap_zero (blocks);
2498     }
2499
2500   FOR_EACH_BB (bb)
2501     {
2502       bool purged_here = purge_dead_edges (bb);
2503
2504       purged |= purged_here;
2505       if (purged_here && update_life_p)
2506         SET_BIT (blocks, bb->index);
2507     }
2508
2509   if (update_life_p && purged)
2510     update_life_info (blocks, UPDATE_LIFE_GLOBAL,
2511                       PROP_DEATH_NOTES | PROP_SCAN_DEAD_CODE
2512                       | PROP_KILL_DEAD_CODE);
2513
2514   if (update_life_p)
2515     sbitmap_free (blocks);
2516   return purged;
2517 }
2518
2519 /* Same as split_block but update cfg_layout structures.  */
2520
2521 static basic_block
2522 cfg_layout_split_block (basic_block bb, void *insnp)
2523 {
2524   rtx insn = insnp;
2525   basic_block new_bb = rtl_split_block (bb, insn);
2526
2527   new_bb->rbi->footer = bb->rbi->footer;
2528   bb->rbi->footer = NULL;
2529
2530   return new_bb;
2531 }
2532
2533
2534 /* Redirect Edge to DEST.  */
2535 static edge
2536 cfg_layout_redirect_edge_and_branch (edge e, basic_block dest)
2537 {
2538   basic_block src = e->src;
2539   edge ret;
2540
2541   if (e->flags & (EDGE_ABNORMAL_CALL | EDGE_EH))
2542     return NULL;
2543
2544   if (e->dest == dest)
2545     return e;
2546
2547   if (e->src != ENTRY_BLOCK_PTR
2548       && (ret = try_redirect_by_replacing_jump (e, dest, true)))
2549     {
2550       src->flags |= BB_DIRTY;
2551       return ret;
2552     }
2553
2554   if (e->src == ENTRY_BLOCK_PTR
2555       && (e->flags & EDGE_FALLTHRU) && !(e->flags & EDGE_COMPLEX))
2556     {
2557       if (dump_file)
2558         fprintf (dump_file, "Redirecting entry edge from bb %i to %i\n",
2559                  e->src->index, dest->index);
2560
2561       e->src->flags |= BB_DIRTY;
2562       redirect_edge_succ (e, dest);
2563       return e;
2564     }
2565
2566   /* Redirect_edge_and_branch may decide to turn branch into fallthru edge
2567      in the case the basic block appears to be in sequence.  Avoid this
2568      transformation.  */
2569
2570   if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
2571     {
2572       /* Redirect any branch edges unified with the fallthru one.  */
2573       if (JUMP_P (BB_END (src))
2574           && label_is_jump_target_p (BB_HEAD (e->dest),
2575                                      BB_END (src)))
2576         {
2577           edge redirected;
2578           
2579           if (dump_file)
2580             fprintf (dump_file, "Fallthru edge unified with branch "
2581                      "%i->%i redirected to %i\n",
2582                      e->src->index, e->dest->index, dest->index);
2583           e->flags &= ~EDGE_FALLTHRU;
2584           redirected = redirect_branch_edge (e, dest);
2585           gcc_assert (redirected);
2586           e->flags |= EDGE_FALLTHRU;
2587           e->src->flags |= BB_DIRTY;
2588           return e;
2589         }
2590       /* In case we are redirecting fallthru edge to the branch edge
2591          of conditional jump, remove it.  */
2592       if (EDGE_COUNT (src->succs) == 2)
2593         {
2594           bool found = false;
2595           unsigned ix = 0;
2596           edge tmp, s;
2597           edge_iterator ei;
2598
2599           FOR_EACH_EDGE (tmp, ei, src->succs)
2600             if (e == tmp)
2601               {
2602                 found = true;
2603                 ix = ei.index;
2604                 break;
2605               }
2606
2607           gcc_assert (found);
2608
2609           if (EDGE_COUNT (src->succs) > (ix + 1))
2610             s = EDGE_SUCC (src, ix + 1);
2611           else
2612             s = EDGE_SUCC (src, 0);
2613
2614           if (s->dest == dest
2615               && any_condjump_p (BB_END (src))
2616               && onlyjump_p (BB_END (src)))
2617             delete_insn (BB_END (src));
2618         }
2619       ret = redirect_edge_succ_nodup (e, dest);
2620       if (dump_file)
2621         fprintf (dump_file, "Fallthru edge %i->%i redirected to %i\n",
2622                  e->src->index, e->dest->index, dest->index);
2623     }
2624   else
2625     ret = redirect_branch_edge (e, dest);
2626
2627   /* We don't want simplejumps in the insn stream during cfglayout.  */
2628   gcc_assert (!simplejump_p (BB_END (src)));
2629
2630   src->flags |= BB_DIRTY;
2631   return ret;
2632 }
2633
2634 /* Simple wrapper as we always can redirect fallthru edges.  */
2635 static basic_block
2636 cfg_layout_redirect_edge_and_branch_force (edge e, basic_block dest)
2637 {
2638   edge redirected = cfg_layout_redirect_edge_and_branch (e, dest);
2639
2640   gcc_assert (redirected);
2641   return NULL;
2642 }
2643
2644 /* Same as delete_basic_block but update cfg_layout structures.  */
2645
2646 static void
2647 cfg_layout_delete_block (basic_block bb)
2648 {
2649   rtx insn, next, prev = PREV_INSN (BB_HEAD (bb)), *to, remaints;
2650
2651   if (bb->rbi->header)
2652     {
2653       next = BB_HEAD (bb);
2654       if (prev)
2655         NEXT_INSN (prev) = bb->rbi->header;
2656       else
2657         set_first_insn (bb->rbi->header);
2658       PREV_INSN (bb->rbi->header) = prev;
2659       insn = bb->rbi->header;
2660       while (NEXT_INSN (insn))
2661         insn = NEXT_INSN (insn);
2662       NEXT_INSN (insn) = next;
2663       PREV_INSN (next) = insn;
2664     }
2665   next = NEXT_INSN (BB_END (bb));
2666   if (bb->rbi->footer)
2667     {
2668       insn = bb->rbi->footer;
2669       while (insn)
2670         {
2671           if (BARRIER_P (insn))
2672             {
2673               if (PREV_INSN (insn))
2674                 NEXT_INSN (PREV_INSN (insn)) = NEXT_INSN (insn);
2675               else
2676                 bb->rbi->footer = NEXT_INSN (insn);
2677               if (NEXT_INSN (insn))
2678                 PREV_INSN (NEXT_INSN (insn)) = PREV_INSN (insn);
2679             }
2680           if (LABEL_P (insn))
2681             break;
2682           insn = NEXT_INSN (insn);
2683         }
2684       if (bb->rbi->footer)
2685         {
2686           insn = BB_END (bb);
2687           NEXT_INSN (insn) = bb->rbi->footer;
2688           PREV_INSN (bb->rbi->footer) = insn;
2689           while (NEXT_INSN (insn))
2690             insn = NEXT_INSN (insn);
2691           NEXT_INSN (insn) = next;
2692           if (next)
2693             PREV_INSN (next) = insn;
2694           else
2695             set_last_insn (insn);
2696         }
2697     }
2698   if (bb->next_bb != EXIT_BLOCK_PTR)
2699     to = &bb->next_bb->rbi->header;
2700   else
2701     to = &cfg_layout_function_footer;
2702   rtl_delete_block (bb);
2703
2704   if (prev)
2705     prev = NEXT_INSN (prev);
2706   else
2707     prev = get_insns ();
2708   if (next)
2709     next = PREV_INSN (next);
2710   else
2711     next = get_last_insn ();
2712
2713   if (next && NEXT_INSN (next) != prev)
2714     {
2715       remaints = unlink_insn_chain (prev, next);
2716       insn = remaints;
2717       while (NEXT_INSN (insn))
2718         insn = NEXT_INSN (insn);
2719       NEXT_INSN (insn) = *to;
2720       if (*to)
2721         PREV_INSN (*to) = insn;
2722       *to = remaints;
2723     }
2724 }
2725
2726 /* Return true when blocks A and B can be safely merged.  */
2727 static bool
2728 cfg_layout_can_merge_blocks_p (basic_block a, basic_block b)
2729 {
2730   /* If we are partitioning hot/cold basic blocks, we don't want to
2731      mess up unconditional or indirect jumps that cross between hot
2732      and cold sections.
2733
2734      Basic block partitioning may result in some jumps that appear to
2735      be optimizable (or blocks that appear to be mergeable), but which really 
2736      must be left untouched (they are required to make it safely across 
2737      partition boundaries).  See  the comments at the top of 
2738      bb-reorder.c:partition_hot_cold_basic_blocks for complete details.  */
2739
2740   if (flag_reorder_blocks_and_partition
2741       && (find_reg_note (BB_END (a), REG_CROSSING_JUMP, NULL_RTX)
2742           || find_reg_note (BB_END (b), REG_CROSSING_JUMP, NULL_RTX)
2743           || BB_PARTITION (a) != BB_PARTITION (b)))
2744     return false;
2745
2746   /* There must be exactly one edge in between the blocks.  */
2747   return (EDGE_COUNT (a->succs) == 1
2748           && EDGE_SUCC (a, 0)->dest == b
2749           && EDGE_COUNT (b->preds) == 1
2750           && a != b
2751           /* Must be simple edge.  */
2752           && !(EDGE_SUCC (a, 0)->flags & EDGE_COMPLEX)
2753           && a != ENTRY_BLOCK_PTR && b != EXIT_BLOCK_PTR
2754           /* If the jump insn has side effects,
2755              we can't kill the edge.  */
2756           && (!JUMP_P (BB_END (a))
2757               || (reload_completed
2758                   ? simplejump_p (BB_END (a)) : onlyjump_p (BB_END (a)))));
2759 }
2760
2761 /* Merge block A and B, abort when it is not possible.  */
2762 static void
2763 cfg_layout_merge_blocks (basic_block a, basic_block b)
2764 {
2765 #ifdef ENABLE_CHECKING
2766   gcc_assert (cfg_layout_can_merge_blocks_p (a, b));
2767 #endif
2768
2769   /* If there was a CODE_LABEL beginning B, delete it.  */
2770   if (LABEL_P (BB_HEAD (b)))
2771     delete_insn (BB_HEAD (b));
2772
2773   /* We should have fallthru edge in a, or we can do dummy redirection to get
2774      it cleaned up.  */
2775   if (JUMP_P (BB_END (a)))
2776     try_redirect_by_replacing_jump (EDGE_SUCC (a, 0), b, true);
2777   gcc_assert (!JUMP_P (BB_END (a)));
2778
2779   /* Possible line number notes should appear in between.  */
2780   if (b->rbi->header)
2781     {
2782       rtx first = BB_END (a), last;
2783
2784       last = emit_insn_after_noloc (b->rbi->header, BB_END (a));
2785       delete_insn_chain (NEXT_INSN (first), last);
2786       b->rbi->header = NULL;
2787     }
2788
2789   /* In the case basic blocks are not adjacent, move them around.  */
2790   if (NEXT_INSN (BB_END (a)) != BB_HEAD (b))
2791     {
2792       rtx first = unlink_insn_chain (BB_HEAD (b), BB_END (b));
2793
2794       emit_insn_after_noloc (first, BB_END (a));
2795       /* Skip possible DELETED_LABEL insn.  */
2796       if (!NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (first))
2797         first = NEXT_INSN (first);
2798       gcc_assert (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (first));
2799       BB_HEAD (b) = NULL;
2800       delete_insn (first);
2801     }
2802   /* Otherwise just re-associate the instructions.  */
2803   else
2804     {
2805       rtx insn;
2806
2807       for (insn = BB_HEAD (b);
2808            insn != NEXT_INSN (BB_END (b));
2809            insn = NEXT_INSN (insn))
2810         set_block_for_insn (insn, a);
2811       insn = BB_HEAD (b);
2812       /* Skip possible DELETED_LABEL insn.  */
2813       if (!NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (insn))
2814         insn = NEXT_INSN (insn);
2815       gcc_assert (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (insn));
2816       BB_HEAD (b) = NULL;
2817       BB_END (a) = BB_END (b);
2818       delete_insn (insn);
2819     }
2820
2821   /* Possible tablejumps and barriers should appear after the block.  */
2822   if (b->rbi->footer)
2823     {
2824       if (!a->rbi->footer)
2825         a->rbi->footer = b->rbi->footer;
2826       else
2827         {
2828           rtx last = a->rbi->footer;
2829
2830           while (NEXT_INSN (last))
2831             last = NEXT_INSN (last);
2832           NEXT_INSN (last) = b->rbi->footer;
2833           PREV_INSN (b->rbi->footer) = last;
2834         }
2835       b->rbi->footer = NULL;
2836     }
2837
2838   if (dump_file)
2839     fprintf (dump_file, "Merged blocks %d and %d.\n",
2840              a->index, b->index);
2841 }
2842
2843 /* Split edge E.  */
2844
2845 static basic_block
2846 cfg_layout_split_edge (edge e)
2847 {
2848   edge new_e;
2849   basic_block new_bb =
2850     create_basic_block (e->src != ENTRY_BLOCK_PTR
2851                         ? NEXT_INSN (BB_END (e->src)) : get_insns (),
2852                         NULL_RTX, e->src);
2853
2854   /* ??? This info is likely going to be out of date very soon, but we must
2855      create it to avoid getting an ICE later.  */
2856   if (e->dest->global_live_at_start)
2857     {
2858       new_bb->global_live_at_start = OBSTACK_ALLOC_REG_SET (&flow_obstack);
2859       new_bb->global_live_at_end = OBSTACK_ALLOC_REG_SET (&flow_obstack);
2860       COPY_REG_SET (new_bb->global_live_at_start,
2861                     e->dest->global_live_at_start);
2862       COPY_REG_SET (new_bb->global_live_at_end,
2863                     e->dest->global_live_at_start);
2864     }
2865
2866   new_e = make_edge (new_bb, e->dest, EDGE_FALLTHRU);
2867   redirect_edge_and_branch_force (e, new_bb);
2868
2869   return new_bb;
2870 }
2871
2872 /* Do postprocessing after making a forwarder block joined by edge FALLTHRU.  */
2873
2874 static void
2875 rtl_make_forwarder_block (edge fallthru ATTRIBUTE_UNUSED)
2876 {
2877 }
2878
2879 /* Return 1 if BB ends with a call, possibly followed by some
2880    instructions that must stay with the call, 0 otherwise.  */
2881
2882 static bool
2883 rtl_block_ends_with_call_p (basic_block bb)
2884 {
2885   rtx insn = BB_END (bb);
2886
2887   while (!CALL_P (insn)
2888          && insn != BB_HEAD (bb)
2889          && keep_with_call_p (insn))
2890     insn = PREV_INSN (insn);
2891   return (CALL_P (insn));
2892 }
2893
2894 /* Return 1 if BB ends with a conditional branch, 0 otherwise.  */
2895
2896 static bool
2897 rtl_block_ends_with_condjump_p (basic_block bb)
2898 {
2899   return any_condjump_p (BB_END (bb));
2900 }
2901
2902 /* Return true if we need to add fake edge to exit.
2903    Helper function for rtl_flow_call_edges_add.  */
2904
2905 static bool
2906 need_fake_edge_p (rtx insn)
2907 {
2908   if (!INSN_P (insn))
2909     return false;
2910
2911   if ((CALL_P (insn)
2912        && !SIBLING_CALL_P (insn)
2913        && !find_reg_note (insn, REG_NORETURN, NULL)
2914        && !find_reg_note (insn, REG_ALWAYS_RETURN, NULL)
2915        && !CONST_OR_PURE_CALL_P (insn)))
2916     return true;
2917
2918   return ((GET_CODE (PATTERN (insn)) == ASM_OPERANDS
2919            && MEM_VOLATILE_P (PATTERN (insn)))
2920           || (GET_CODE (PATTERN (insn)) == PARALLEL
2921               && asm_noperands (insn) != -1
2922               && MEM_VOLATILE_P (XVECEXP (PATTERN (insn), 0, 0)))
2923           || GET_CODE (PATTERN (insn)) == ASM_INPUT);
2924 }
2925
2926 /* Add fake edges to the function exit for any non constant and non noreturn
2927    calls, volatile inline assembly in the bitmap of blocks specified by
2928    BLOCKS or to the whole CFG if BLOCKS is zero.  Return the number of blocks
2929    that were split.
2930
2931    The goal is to expose cases in which entering a basic block does not imply
2932    that all subsequent instructions must be executed.  */
2933
2934 static int
2935 rtl_flow_call_edges_add (sbitmap blocks)
2936 {
2937   int i;
2938   int blocks_split = 0;
2939   int last_bb = last_basic_block;
2940   bool check_last_block = false;
2941
2942   if (n_basic_blocks == 0)
2943     return 0;
2944
2945   if (! blocks)
2946     check_last_block = true;
2947   else
2948     check_last_block = TEST_BIT (blocks, EXIT_BLOCK_PTR->prev_bb->index);
2949
2950   /* In the last basic block, before epilogue generation, there will be
2951      a fallthru edge to EXIT.  Special care is required if the last insn
2952      of the last basic block is a call because make_edge folds duplicate
2953      edges, which would result in the fallthru edge also being marked
2954      fake, which would result in the fallthru edge being removed by
2955      remove_fake_edges, which would result in an invalid CFG.
2956
2957      Moreover, we can't elide the outgoing fake edge, since the block
2958      profiler needs to take this into account in order to solve the minimal
2959      spanning tree in the case that the call doesn't return.
2960
2961      Handle this by adding a dummy instruction in a new last basic block.  */
2962   if (check_last_block)
2963     {
2964       basic_block bb = EXIT_BLOCK_PTR->prev_bb;
2965       rtx insn = BB_END (bb);
2966
2967       /* Back up past insns that must be kept in the same block as a call.  */
2968       while (insn != BB_HEAD (bb)
2969              && keep_with_call_p (insn))
2970         insn = PREV_INSN (insn);
2971
2972       if (need_fake_edge_p (insn))
2973         {
2974           edge e;
2975           edge_iterator ei;
2976
2977           FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
2978             if (e->dest == EXIT_BLOCK_PTR)
2979               {
2980                 insert_insn_on_edge (gen_rtx_USE (VOIDmode, const0_rtx), e);
2981                 commit_edge_insertions ();
2982                 break;
2983               }
2984         }
2985     }
2986
2987   /* Now add fake edges to the function exit for any non constant
2988      calls since there is no way that we can determine if they will
2989      return or not...  */
2990
2991   for (i = 0; i < last_bb; i++)
2992     {
2993       basic_block bb = BASIC_BLOCK (i);
2994       rtx insn;
2995       rtx prev_insn;
2996
2997       if (!bb)
2998         continue;
2999
3000       if (blocks && !TEST_BIT (blocks, i))
3001         continue;
3002
3003       for (insn = BB_END (bb); ; insn = prev_insn)
3004         {
3005           prev_insn = PREV_INSN (insn);
3006           if (need_fake_edge_p (insn))
3007             {
3008               edge e;
3009               rtx split_at_insn = insn;
3010
3011               /* Don't split the block between a call and an insn that should
3012                  remain in the same block as the call.  */
3013               if (CALL_P (insn))
3014                 while (split_at_insn != BB_END (bb)
3015                        && keep_with_call_p (NEXT_INSN (split_at_insn)))
3016                   split_at_insn = NEXT_INSN (split_at_insn);
3017
3018               /* The handling above of the final block before the epilogue
3019                  should be enough to verify that there is no edge to the exit
3020                  block in CFG already.  Calling make_edge in such case would
3021                  cause us to mark that edge as fake and remove it later.  */
3022
3023 #ifdef ENABLE_CHECKING
3024               if (split_at_insn == BB_END (bb))
3025                 {
3026                   edge_iterator ei;
3027                   FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
3028                     gcc_assert (e->dest != EXIT_BLOCK_PTR);
3029                 }
3030 #endif
3031
3032               /* Note that the following may create a new basic block
3033                  and renumber the existing basic blocks.  */
3034               if (split_at_insn != BB_END (bb))
3035                 {
3036                   e = split_block (bb, split_at_insn);
3037                   if (e)
3038                     blocks_split++;
3039                 }
3040
3041               make_edge (bb, EXIT_BLOCK_PTR, EDGE_FAKE);
3042             }
3043
3044           if (insn == BB_HEAD (bb))
3045             break;
3046         }
3047     }
3048
3049   if (blocks_split)
3050     verify_flow_info ();
3051
3052   return blocks_split;
3053 }
3054
3055 /* Implementation of CFG manipulation for linearized RTL.  */
3056 struct cfg_hooks rtl_cfg_hooks = {
3057   "rtl",
3058   rtl_verify_flow_info,
3059   rtl_dump_bb,
3060   rtl_create_basic_block,
3061   rtl_redirect_edge_and_branch,
3062   rtl_redirect_edge_and_branch_force,
3063   rtl_delete_block,
3064   rtl_split_block,
3065   rtl_move_block_after,
3066   rtl_can_merge_blocks,  /* can_merge_blocks_p */
3067   rtl_merge_blocks,
3068   rtl_predict_edge,
3069   rtl_predicted_by_p,
3070   NULL, /* can_duplicate_block_p */
3071   NULL, /* duplicate_block */
3072   rtl_split_edge,
3073   rtl_make_forwarder_block,
3074   rtl_tidy_fallthru_edge,
3075   rtl_block_ends_with_call_p,
3076   rtl_block_ends_with_condjump_p,
3077   rtl_flow_call_edges_add
3078 };
3079
3080 /* Implementation of CFG manipulation for cfg layout RTL, where
3081    basic block connected via fallthru edges does not have to be adjacent.
3082    This representation will hopefully become the default one in future
3083    version of the compiler.  */
3084
3085 /* We do not want to declare these functions in a header file, since they
3086    should only be used through the cfghooks interface, and we do not want to
3087    move them here since it would require also moving quite a lot of related
3088    code.  */
3089 extern bool cfg_layout_can_duplicate_bb_p (basic_block);
3090 extern basic_block cfg_layout_duplicate_bb (basic_block);
3091
3092 struct cfg_hooks cfg_layout_rtl_cfg_hooks = {
3093   "cfglayout mode",
3094   rtl_verify_flow_info_1,
3095   rtl_dump_bb,
3096   cfg_layout_create_basic_block,
3097   cfg_layout_redirect_edge_and_branch,
3098   cfg_layout_redirect_edge_and_branch_force,
3099   cfg_layout_delete_block,
3100   cfg_layout_split_block,
3101   rtl_move_block_after,
3102   cfg_layout_can_merge_blocks_p,
3103   cfg_layout_merge_blocks,
3104   rtl_predict_edge,
3105   rtl_predicted_by_p,
3106   cfg_layout_can_duplicate_bb_p,
3107   cfg_layout_duplicate_bb,
3108   cfg_layout_split_edge,
3109   rtl_make_forwarder_block,
3110   NULL,
3111   rtl_block_ends_with_call_p,
3112   rtl_block_ends_with_condjump_p,
3113   rtl_flow_call_edges_add
3114 };
3115