OSDN Git Service

2009-06-16 Olatunji Ruwase <tjruwase@google.com>
[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, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
4    Free Software Foundation, Inc.
5
6 This file is part of GCC.
7
8 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify it under
9 the terms of the GNU General Public License as published by the Free
10 Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later
11 version.
12
13 GCC is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
14 WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
15 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License
16 for more details.
17
18 You should have received a copy of the GNU General Public License
19 along with GCC; see the file COPYING3.  If not see
20 <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
21
22 /* This file contains 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-attr.h"
57 #include "insn-config.h"
58 #include "cfglayout.h"
59 #include "expr.h"
60 #include "target.h"
61 #include "cfgloop.h"
62 #include "ggc.h"
63 #include "tree-pass.h"
64 #include "df.h"
65
66 static int can_delete_note_p (const_rtx);
67 static int can_delete_label_p (const_rtx);
68 static basic_block rtl_split_edge (edge);
69 static bool rtl_move_block_after (basic_block, basic_block);
70 static int rtl_verify_flow_info (void);
71 static basic_block cfg_layout_split_block (basic_block, void *);
72 static edge cfg_layout_redirect_edge_and_branch (edge, basic_block);
73 static basic_block cfg_layout_redirect_edge_and_branch_force (edge, basic_block);
74 static void cfg_layout_delete_block (basic_block);
75 static void rtl_delete_block (basic_block);
76 static basic_block rtl_redirect_edge_and_branch_force (edge, basic_block);
77 static edge rtl_redirect_edge_and_branch (edge, basic_block);
78 static basic_block rtl_split_block (basic_block, void *);
79 static void rtl_dump_bb (basic_block, FILE *, int, int);
80 static int rtl_verify_flow_info_1 (void);
81 static void rtl_make_forwarder_block (edge);
82 \f
83 /* Return true if NOTE is not one of the ones that must be kept paired,
84    so that we may simply delete it.  */
85
86 static int
87 can_delete_note_p (const_rtx note)
88 {
89   switch (NOTE_KIND (note))
90     {
91     case NOTE_INSN_DELETED:
92     case NOTE_INSN_BASIC_BLOCK:
93     case NOTE_INSN_EPILOGUE_BEG:
94       return true;
95
96     default:
97       return false;
98     }
99 }
100
101 /* True if a given label can be deleted.  */
102
103 static int
104 can_delete_label_p (const_rtx label)
105 {
106   return (!LABEL_PRESERVE_P (label)
107           /* User declared labels must be preserved.  */
108           && LABEL_NAME (label) == 0
109           && !in_expr_list_p (forced_labels, 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_KIND (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     {
151       if (JUMP_LABEL (insn)
152           && LABEL_P (JUMP_LABEL (insn)))
153         LABEL_NUSES (JUMP_LABEL (insn))--;
154
155       /* If there are more targets, remove them too.  */
156       while ((note
157               = find_reg_note (insn, REG_LABEL_TARGET, 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   /* Also if deleting any insn that references a label as an operand.  */
166   while ((note = find_reg_note (insn, REG_LABEL_OPERAND, NULL_RTX)) != NULL_RTX
167          && LABEL_P (XEXP (note, 0)))
168     {
169       LABEL_NUSES (XEXP (note, 0))--;
170       remove_note (insn, note);
171     }
172
173   if (JUMP_P (insn)
174       && (GET_CODE (PATTERN (insn)) == ADDR_VEC
175           || GET_CODE (PATTERN (insn)) == ADDR_DIFF_VEC))
176     {
177       rtx pat = PATTERN (insn);
178       int diff_vec_p = GET_CODE (PATTERN (insn)) == ADDR_DIFF_VEC;
179       int len = XVECLEN (pat, diff_vec_p);
180       int i;
181
182       for (i = 0; i < len; i++)
183         {
184           rtx label = XEXP (XVECEXP (pat, diff_vec_p, i), 0);
185
186           /* When deleting code in bulk (e.g. removing many unreachable
187              blocks) we can delete a label that's a target of the vector
188              before deleting the vector itself.  */
189           if (!NOTE_P (label))
190             LABEL_NUSES (label)--;
191         }
192     }
193
194   return next;
195 }
196
197 /* Like delete_insn but also purge dead edges from BB.  */
198
199 rtx
200 delete_insn_and_edges (rtx insn)
201 {
202   rtx x;
203   bool purge = false;
204
205   if (INSN_P (insn)
206       && BLOCK_FOR_INSN (insn)
207       && BB_END (BLOCK_FOR_INSN (insn)) == insn)
208     purge = true;
209   x = delete_insn (insn);
210   if (purge)
211     purge_dead_edges (BLOCK_FOR_INSN (insn));
212   return x;
213 }
214
215 /* Unlink a chain of insns between START and FINISH, leaving notes
216    that must be paired.  If CLEAR_BB is true, we set bb field for
217    insns that cannot be removed to NULL.  */
218
219 void
220 delete_insn_chain (rtx start, rtx finish, bool clear_bb)
221 {
222   rtx next;
223
224   /* Unchain the insns one by one.  It would be quicker to delete all of these
225      with a single unchaining, rather than one at a time, but we need to keep
226      the NOTE's.  */
227   while (1)
228     {
229       next = NEXT_INSN (start);
230       if (NOTE_P (start) && !can_delete_note_p (start))
231         ;
232       else
233         next = delete_insn (start);
234
235       if (clear_bb && !INSN_DELETED_P (start))
236         set_block_for_insn (start, NULL);
237
238       if (start == finish)
239         break;
240       start = next;
241     }
242 }
243 \f
244 /* Create a new basic block consisting of the instructions between HEAD and END
245    inclusive.  This function is designed to allow fast BB construction - reuses
246    the note and basic block struct in BB_NOTE, if any and do not grow
247    BASIC_BLOCK chain and should be used directly only by CFG construction code.
248    END can be NULL in to create new empty basic block before HEAD.  Both END
249    and HEAD can be NULL to create basic block at the end of INSN chain.
250    AFTER is the basic block we should be put after.  */
251
252 basic_block
253 create_basic_block_structure (rtx head, rtx end, rtx bb_note, basic_block after)
254 {
255   basic_block bb;
256
257   if (bb_note
258       && (bb = NOTE_BASIC_BLOCK (bb_note)) != NULL
259       && bb->aux == NULL)
260     {
261       /* If we found an existing note, thread it back onto the chain.  */
262
263       rtx after;
264
265       if (LABEL_P (head))
266         after = head;
267       else
268         {
269           after = PREV_INSN (head);
270           head = bb_note;
271         }
272
273       if (after != bb_note && NEXT_INSN (after) != bb_note)
274         reorder_insns_nobb (bb_note, bb_note, after);
275     }
276   else
277     {
278       /* Otherwise we must create a note and a basic block structure.  */
279
280       bb = alloc_block ();
281
282       init_rtl_bb_info (bb);
283       if (!head && !end)
284         head = end = bb_note
285           = emit_note_after (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK, get_last_insn ());
286       else if (LABEL_P (head) && end)
287         {
288           bb_note = emit_note_after (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK, head);
289           if (head == end)
290             end = bb_note;
291         }
292       else
293         {
294           bb_note = emit_note_before (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK, head);
295           head = bb_note;
296           if (!end)
297             end = head;
298         }
299
300       NOTE_BASIC_BLOCK (bb_note) = bb;
301     }
302
303   /* Always include the bb note in the block.  */
304   if (NEXT_INSN (end) == bb_note)
305     end = bb_note;
306
307   BB_HEAD (bb) = head;
308   BB_END (bb) = end;
309   bb->index = last_basic_block++;
310   bb->flags = BB_NEW | BB_RTL;
311   link_block (bb, after);
312   SET_BASIC_BLOCK (bb->index, bb);
313   df_bb_refs_record (bb->index, false);
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 = (rtx) headp, end = (rtx) endp;
333   basic_block bb;
334
335   /* Grow the basic block array if needed.  */
336   if ((size_t) last_basic_block >= VEC_length (basic_block, basic_block_info))
337     {
338       size_t new_size = last_basic_block + (last_basic_block + 3) / 4;
339       VEC_safe_grow_cleared (basic_block, gc, 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   return newbb;
355 }
356 \f
357 /* Delete the insns in a (non-live) block.  We physically delete every
358    non-deleted-note insn, and update the flow graph appropriately.
359
360    Return nonzero if we deleted an exception handler.  */
361
362 /* ??? Preserving all such notes strikes me as wrong.  It would be nice
363    to post-process the stream to remove empty blocks, loops, ranges, etc.  */
364
365 static void
366 rtl_delete_block (basic_block b)
367 {
368   rtx insn, end;
369
370   /* If the head of this block is a CODE_LABEL, then it might be the
371      label for an exception handler which can't be reached.  We need
372      to remove the label from the exception_handler_label list.  */
373   insn = BB_HEAD (b);
374
375   end = get_last_bb_insn (b);
376
377   /* Selectively delete the entire chain.  */
378   BB_HEAD (b) = NULL;
379   delete_insn_chain (insn, end, true);
380
381
382   if (dump_file)
383     fprintf (dump_file, "deleting block %d\n", b->index);
384   df_bb_delete (b->index);
385 }
386 \f
387 /* Records the basic block struct in BLOCK_FOR_INSN for every insn.  */
388
389 void
390 compute_bb_for_insn (void)
391 {
392   basic_block bb;
393
394   FOR_EACH_BB (bb)
395     {
396       rtx end = BB_END (bb);
397       rtx insn;
398
399       for (insn = BB_HEAD (bb); ; insn = NEXT_INSN (insn))
400         {
401           BLOCK_FOR_INSN (insn) = bb;
402           if (insn == end)
403             break;
404         }
405     }
406 }
407
408 /* Release the basic_block_for_insn array.  */
409
410 unsigned int
411 free_bb_for_insn (void)
412 {
413   rtx insn;
414   for (insn = get_insns (); insn; insn = NEXT_INSN (insn))
415     if (!BARRIER_P (insn))
416       BLOCK_FOR_INSN (insn) = NULL;
417   return 0;
418 }
419
420 static unsigned int
421 rest_of_pass_free_cfg (void)
422 {
423 #ifdef DELAY_SLOTS
424   /* The resource.c machinery uses DF but the CFG isn't guaranteed to be
425      valid at that point so it would be too late to call df_analyze.  */
426   if (optimize > 0 && flag_delayed_branch)
427     df_analyze ();
428 #endif
429
430   free_bb_for_insn ();
431   return 0;
432 }
433
434 struct rtl_opt_pass pass_free_cfg =
435 {
436  {
437   RTL_PASS,
438   NULL,                                 /* name */
439   NULL,                                 /* gate */
440   rest_of_pass_free_cfg,                /* execute */
441   NULL,                                 /* sub */
442   NULL,                                 /* next */
443   0,                                    /* static_pass_number */
444   TV_NONE,                              /* tv_id */
445   0,                                    /* properties_required */
446   0,                                    /* properties_provided */
447   PROP_cfg,                             /* properties_destroyed */
448   0,                                    /* todo_flags_start */
449   0,                                    /* todo_flags_finish */
450  }
451 };
452
453 /* Return RTX to emit after when we want to emit code on the entry of function.  */
454 rtx
455 entry_of_function (void)
456 {
457   return (n_basic_blocks > NUM_FIXED_BLOCKS ?
458           BB_HEAD (ENTRY_BLOCK_PTR->next_bb) : get_insns ());
459 }
460
461 /* Emit INSN at the entry point of the function, ensuring that it is only
462    executed once per function.  */
463 void
464 emit_insn_at_entry (rtx insn)
465 {
466   edge_iterator ei = ei_start (ENTRY_BLOCK_PTR->succs);
467   edge e = ei_safe_edge (ei);
468   gcc_assert (e->flags & EDGE_FALLTHRU);
469
470   insert_insn_on_edge (insn, e);
471   commit_edge_insertions ();
472 }
473
474 /* Update BLOCK_FOR_INSN of insns between BEGIN and END
475    (or BARRIER if found) and notify df of the bb change. 
476    The insn chain range is inclusive
477    (i.e. both BEGIN and END will be updated. */
478
479 static void
480 update_bb_for_insn_chain (rtx begin, rtx end, basic_block bb)
481 {
482   rtx insn;
483
484   end = NEXT_INSN (end);
485   for (insn = begin; insn != end; insn = NEXT_INSN (insn))
486     if (!BARRIER_P (insn))
487       df_insn_change_bb (insn, bb);
488 }
489
490 /* Update BLOCK_FOR_INSN of insns in BB to BB,
491    and notify df of the change.  */
492
493 void
494 update_bb_for_insn (basic_block bb)
495 {
496   update_bb_for_insn_chain (BB_HEAD (bb), BB_END (bb), bb);
497 }
498
499 \f
500 /* Return the INSN immediately following the NOTE_INSN_BASIC_BLOCK
501    note associated with the BLOCK.  */
502
503 static rtx
504 first_insn_after_basic_block_note (basic_block block)
505 {
506   rtx insn;
507
508   /* Get the first instruction in the block.  */
509   insn = BB_HEAD (block);
510
511   if (insn == NULL_RTX)
512     return NULL_RTX;
513   if (LABEL_P (insn))
514     insn = NEXT_INSN (insn);
515   gcc_assert (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (insn));
516
517   return NEXT_INSN (insn);
518 }
519
520 /* Creates a new basic block just after basic block B by splitting
521    everything after specified instruction I.  */
522
523 static basic_block
524 rtl_split_block (basic_block bb, void *insnp)
525 {
526   basic_block new_bb;
527   rtx insn = (rtx) insnp;
528   edge e;
529   edge_iterator ei;
530
531   if (!insn)
532     {
533       insn = first_insn_after_basic_block_note (bb);
534
535       if (insn)
536         insn = PREV_INSN (insn);
537       else
538         insn = get_last_insn ();
539     }
540
541   /* We probably should check type of the insn so that we do not create
542      inconsistent cfg.  It is checked in verify_flow_info anyway, so do not
543      bother.  */
544   if (insn == BB_END (bb))
545     emit_note_after (NOTE_INSN_DELETED, insn);
546
547   /* Create the new basic block.  */
548   new_bb = create_basic_block (NEXT_INSN (insn), BB_END (bb), bb);
549   BB_COPY_PARTITION (new_bb, bb);
550   BB_END (bb) = insn;
551
552   /* Redirect the outgoing edges.  */
553   new_bb->succs = bb->succs;
554   bb->succs = NULL;
555   FOR_EACH_EDGE (e, ei, new_bb->succs)
556     e->src = new_bb;
557
558   /* The new block starts off being dirty.  */
559   df_set_bb_dirty (bb);
560   return new_bb;
561 }
562
563 /* Blocks A and B are to be merged into a single block A.  The insns
564    are already contiguous.  */
565
566 static void
567 rtl_merge_blocks (basic_block a, basic_block b)
568 {
569   rtx b_head = BB_HEAD (b), b_end = BB_END (b), a_end = BB_END (a);
570   rtx del_first = NULL_RTX, del_last = NULL_RTX;
571   int b_empty = 0;
572
573   if (dump_file)
574     fprintf (dump_file, "merging block %d into block %d\n", b->index, a->index);
575
576   /* If there was a CODE_LABEL beginning B, delete it.  */
577   if (LABEL_P (b_head))
578     {
579       /* Detect basic blocks with nothing but a label.  This can happen
580          in particular at the end of a function.  */
581       if (b_head == b_end)
582         b_empty = 1;
583
584       del_first = del_last = b_head;
585       b_head = NEXT_INSN (b_head);
586     }
587
588   /* Delete the basic block note and handle blocks containing just that
589      note.  */
590   if (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (b_head))
591     {
592       if (b_head == b_end)
593         b_empty = 1;
594       if (! del_last)
595         del_first = b_head;
596
597       del_last = b_head;
598       b_head = NEXT_INSN (b_head);
599     }
600
601   /* If there was a jump out of A, delete it.  */
602   if (JUMP_P (a_end))
603     {
604       rtx prev;
605
606       for (prev = PREV_INSN (a_end); ; prev = PREV_INSN (prev))
607         if (!NOTE_P (prev)
608             || NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (prev)
609             || prev == BB_HEAD (a))
610           break;
611
612       del_first = a_end;
613
614 #ifdef HAVE_cc0
615       /* If this was a conditional jump, we need to also delete
616          the insn that set cc0.  */
617       if (only_sets_cc0_p (prev))
618         {
619           rtx tmp = prev;
620
621           prev = prev_nonnote_insn (prev);
622           if (!prev)
623             prev = BB_HEAD (a);
624           del_first = tmp;
625         }
626 #endif
627
628       a_end = PREV_INSN (del_first);
629     }
630   else if (BARRIER_P (NEXT_INSN (a_end)))
631     del_first = NEXT_INSN (a_end);
632
633   /* Delete everything marked above as well as crap that might be
634      hanging out between the two blocks.  */
635   BB_HEAD (b) = NULL;
636   delete_insn_chain (del_first, del_last, true);
637
638   /* Reassociate the insns of B with A.  */
639   if (!b_empty)
640     {
641       update_bb_for_insn_chain (a_end, b_end, a);
642
643       a_end = b_end;
644     }
645
646   df_bb_delete (b->index);
647   BB_END (a) = a_end;
648 }
649
650
651 /* Return true when block A and B can be merged.  */
652
653 static bool
654 rtl_can_merge_blocks (basic_block a, basic_block b)
655 {
656   /* If we are partitioning hot/cold basic blocks, we don't want to
657      mess up unconditional or indirect jumps that cross between hot
658      and cold sections.
659
660      Basic block partitioning may result in some jumps that appear to
661      be optimizable (or blocks that appear to be mergeable), but which really
662      must be left untouched (they are required to make it safely across
663      partition boundaries).  See  the comments at the top of
664      bb-reorder.c:partition_hot_cold_basic_blocks for complete details.  */
665
666   if (BB_PARTITION (a) != BB_PARTITION (b))
667     return false;
668
669   /* There must be exactly one edge in between the blocks.  */
670   return (single_succ_p (a)
671           && single_succ (a) == b
672           && single_pred_p (b)
673           && a != b
674           /* Must be simple edge.  */
675           && !(single_succ_edge (a)->flags & EDGE_COMPLEX)
676           && a->next_bb == b
677           && a != ENTRY_BLOCK_PTR && b != EXIT_BLOCK_PTR
678           /* If the jump insn has side effects,
679              we can't kill the edge.  */
680           && (!JUMP_P (BB_END (a))
681               || (reload_completed
682                   ? simplejump_p (BB_END (a)) : onlyjump_p (BB_END (a)))));
683 }
684 \f
685 /* Return the label in the head of basic block BLOCK.  Create one if it doesn't
686    exist.  */
687
688 rtx
689 block_label (basic_block block)
690 {
691   if (block == EXIT_BLOCK_PTR)
692     return NULL_RTX;
693
694   if (!LABEL_P (BB_HEAD (block)))
695     {
696       BB_HEAD (block) = emit_label_before (gen_label_rtx (), BB_HEAD (block));
697     }
698
699   return BB_HEAD (block);
700 }
701
702 /* Attempt to perform edge redirection by replacing possibly complex jump
703    instruction by unconditional jump or removing jump completely.  This can
704    apply only if all edges now point to the same block.  The parameters and
705    return values are equivalent to redirect_edge_and_branch.  */
706
707 edge
708 try_redirect_by_replacing_jump (edge e, basic_block target, bool in_cfglayout)
709 {
710   basic_block src = e->src;
711   rtx insn = BB_END (src), kill_from;
712   rtx set;
713   int fallthru = 0;
714
715   /* If we are partitioning hot/cold basic blocks, we don't want to
716      mess up unconditional or indirect jumps that cross between hot
717      and cold sections.
718
719      Basic block partitioning may result in some jumps that appear to
720      be optimizable (or blocks that appear to be mergeable), but which really
721      must be left untouched (they are required to make it safely across
722      partition boundaries).  See  the comments at the top of
723      bb-reorder.c:partition_hot_cold_basic_blocks for complete details.  */
724
725   if (find_reg_note (insn, REG_CROSSING_JUMP, NULL_RTX)
726       || BB_PARTITION (src) != BB_PARTITION (target))
727     return NULL;
728
729   /* We can replace or remove a complex jump only when we have exactly
730      two edges.  Also, if we have exactly one outgoing edge, we can
731      redirect that.  */
732   if (EDGE_COUNT (src->succs) >= 3
733       /* Verify that all targets will be TARGET.  Specifically, the
734          edge that is not E must also go to TARGET.  */
735       || (EDGE_COUNT (src->succs) == 2
736           && EDGE_SUCC (src, EDGE_SUCC (src, 0) == e)->dest != target))
737     return NULL;
738
739   if (!onlyjump_p (insn))
740     return NULL;
741   if ((!optimize || reload_completed) && tablejump_p (insn, NULL, NULL))
742     return NULL;
743
744   /* Avoid removing branch with side effects.  */
745   set = single_set (insn);
746   if (!set || side_effects_p (set))
747     return NULL;
748
749   /* In case we zap a conditional jump, we'll need to kill
750      the cc0 setter too.  */
751   kill_from = insn;
752 #ifdef HAVE_cc0
753   if (reg_mentioned_p (cc0_rtx, PATTERN (insn))
754       && only_sets_cc0_p (PREV_INSN (insn)))
755     kill_from = PREV_INSN (insn);
756 #endif
757
758   /* See if we can create the fallthru edge.  */
759   if (in_cfglayout || can_fallthru (src, target))
760     {
761       if (dump_file)
762         fprintf (dump_file, "Removing jump %i.\n", INSN_UID (insn));
763       fallthru = 1;
764
765       /* Selectively unlink whole insn chain.  */
766       if (in_cfglayout)
767         {
768           rtx insn = src->il.rtl->footer;
769
770           delete_insn_chain (kill_from, BB_END (src), false);
771
772           /* Remove barriers but keep jumptables.  */
773           while (insn)
774             {
775               if (BARRIER_P (insn))
776                 {
777                   if (PREV_INSN (insn))
778                     NEXT_INSN (PREV_INSN (insn)) = NEXT_INSN (insn);
779                   else
780                     src->il.rtl->footer = NEXT_INSN (insn);
781                   if (NEXT_INSN (insn))
782                     PREV_INSN (NEXT_INSN (insn)) = PREV_INSN (insn);
783                 }
784               if (LABEL_P (insn))
785                 break;
786               insn = NEXT_INSN (insn);
787             }
788         }
789       else
790         delete_insn_chain (kill_from, PREV_INSN (BB_HEAD (target)),
791                            false);
792     }
793
794   /* If this already is simplejump, redirect it.  */
795   else if (simplejump_p (insn))
796     {
797       if (e->dest == target)
798         return NULL;
799       if (dump_file)
800         fprintf (dump_file, "Redirecting jump %i from %i to %i.\n",
801                  INSN_UID (insn), e->dest->index, target->index);
802       if (!redirect_jump (insn, block_label (target), 0))
803         {
804           gcc_assert (target == EXIT_BLOCK_PTR);
805           return NULL;
806         }
807     }
808
809   /* Cannot do anything for target exit block.  */
810   else if (target == EXIT_BLOCK_PTR)
811     return NULL;
812
813   /* Or replace possibly complicated jump insn by simple jump insn.  */
814   else
815     {
816       rtx target_label = block_label (target);
817       rtx barrier, label, table;
818
819       emit_jump_insn_after_noloc (gen_jump (target_label), insn);
820       JUMP_LABEL (BB_END (src)) = target_label;
821       LABEL_NUSES (target_label)++;
822       if (dump_file)
823         fprintf (dump_file, "Replacing insn %i by jump %i\n",
824                  INSN_UID (insn), INSN_UID (BB_END (src)));
825
826
827       delete_insn_chain (kill_from, insn, false);
828
829       /* Recognize a tablejump that we are converting to a
830          simple jump and remove its associated CODE_LABEL
831          and ADDR_VEC or ADDR_DIFF_VEC.  */
832       if (tablejump_p (insn, &label, &table))
833         delete_insn_chain (label, table, false);
834
835       barrier = next_nonnote_insn (BB_END (src));
836       if (!barrier || !BARRIER_P (barrier))
837         emit_barrier_after (BB_END (src));
838       else
839         {
840           if (barrier != NEXT_INSN (BB_END (src)))
841             {
842               /* Move the jump before barrier so that the notes
843                  which originally were or were created before jump table are
844                  inside the basic block.  */
845               rtx new_insn = BB_END (src);
846
847               update_bb_for_insn_chain (NEXT_INSN (BB_END (src)),
848                                         PREV_INSN (barrier), src);
849
850               NEXT_INSN (PREV_INSN (new_insn)) = NEXT_INSN (new_insn);
851               PREV_INSN (NEXT_INSN (new_insn)) = PREV_INSN (new_insn);
852
853               NEXT_INSN (new_insn) = barrier;
854               NEXT_INSN (PREV_INSN (barrier)) = new_insn;
855
856               PREV_INSN (new_insn) = PREV_INSN (barrier);
857               PREV_INSN (barrier) = new_insn;
858             }
859         }
860     }
861
862   /* Keep only one edge out and set proper flags.  */
863   if (!single_succ_p (src))
864     remove_edge (e);
865   gcc_assert (single_succ_p (src));
866
867   e = single_succ_edge (src);
868   if (fallthru)
869     e->flags = EDGE_FALLTHRU;
870   else
871     e->flags = 0;
872
873   e->probability = REG_BR_PROB_BASE;
874   e->count = src->count;
875
876   if (e->dest != target)
877     redirect_edge_succ (e, target);
878   return e;
879 }
880
881 /* Subroutine of redirect_branch_edge that tries to patch the jump
882    instruction INSN so that it reaches block NEW.  Do this
883    only when it originally reached block OLD.  Return true if this
884    worked or the original target wasn't OLD, return false if redirection
885    doesn't work.  */
886
887 static bool
888 patch_jump_insn (rtx insn, rtx old_label, basic_block new_bb)
889 {
890   rtx tmp;
891   /* Recognize a tablejump and adjust all matching cases.  */
892   if (tablejump_p (insn, NULL, &tmp))
893     {
894       rtvec vec;
895       int j;
896       rtx new_label = block_label (new_bb);
897
898       if (new_bb == EXIT_BLOCK_PTR)
899         return false;
900       if (GET_CODE (PATTERN (tmp)) == ADDR_VEC)
901         vec = XVEC (PATTERN (tmp), 0);
902       else
903         vec = XVEC (PATTERN (tmp), 1);
904
905       for (j = GET_NUM_ELEM (vec) - 1; j >= 0; --j)
906         if (XEXP (RTVEC_ELT (vec, j), 0) == old_label)
907           {
908             RTVEC_ELT (vec, j) = gen_rtx_LABEL_REF (Pmode, new_label);
909             --LABEL_NUSES (old_label);
910             ++LABEL_NUSES (new_label);
911           }
912
913       /* Handle casesi dispatch insns.  */
914       if ((tmp = single_set (insn)) != NULL
915           && SET_DEST (tmp) == pc_rtx
916           && GET_CODE (SET_SRC (tmp)) == IF_THEN_ELSE
917           && GET_CODE (XEXP (SET_SRC (tmp), 2)) == LABEL_REF
918           && XEXP (XEXP (SET_SRC (tmp), 2), 0) == old_label)
919         {
920           XEXP (SET_SRC (tmp), 2) = gen_rtx_LABEL_REF (Pmode,
921                                                        new_label);
922           --LABEL_NUSES (old_label);
923           ++LABEL_NUSES (new_label);
924         }
925     }
926   else
927     {
928       /* ?? We may play the games with moving the named labels from
929          one basic block to the other in case only one computed_jump is
930          available.  */
931       if (computed_jump_p (insn)
932           /* A return instruction can't be redirected.  */
933           || returnjump_p (insn))
934         return false;
935
936       if (!currently_expanding_to_rtl || JUMP_LABEL (insn) == old_label)
937         {
938           /* If the insn doesn't go where we think, we're confused.  */
939           gcc_assert (JUMP_LABEL (insn) == old_label);
940
941           /* If the substitution doesn't succeed, die.  This can happen
942              if the back end emitted unrecognizable instructions or if
943              target is exit block on some arches.  */
944           if (!redirect_jump (insn, block_label (new_bb), 0))
945             {
946               gcc_assert (new_bb == EXIT_BLOCK_PTR);
947               return false;
948             }
949         }
950     }
951   return true;
952 }
953
954
955 /* Redirect edge representing branch of (un)conditional jump or tablejump,
956    NULL on failure  */
957 static edge
958 redirect_branch_edge (edge e, basic_block target)
959 {
960   rtx old_label = BB_HEAD (e->dest);
961   basic_block src = e->src;
962   rtx insn = BB_END (src);
963
964   /* We can only redirect non-fallthru edges of jump insn.  */
965   if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
966     return NULL;
967   else if (!JUMP_P (insn) && !currently_expanding_to_rtl)
968     return NULL;
969
970   if (!currently_expanding_to_rtl)
971     {
972       if (!patch_jump_insn (insn, old_label, target))
973         return NULL;
974     }
975   else
976     /* When expanding this BB might actually contain multiple
977        jumps (i.e. not yet split by find_many_sub_basic_blocks).
978        Redirect all of those that match our label.  */
979     for (insn = BB_HEAD (src); insn != NEXT_INSN (BB_END (src));
980          insn = NEXT_INSN (insn))
981       if (JUMP_P (insn) && !patch_jump_insn (insn, old_label, target))
982         return NULL;
983
984   if (dump_file)
985     fprintf (dump_file, "Edge %i->%i redirected to %i\n",
986              e->src->index, e->dest->index, target->index);
987
988   if (e->dest != target)
989     e = redirect_edge_succ_nodup (e, target);
990
991   return e;
992 }
993
994 /* Attempt to change code to redirect edge E to TARGET.  Don't do that on
995    expense of adding new instructions or reordering basic blocks.
996
997    Function can be also called with edge destination equivalent to the TARGET.
998    Then it should try the simplifications and do nothing if none is possible.
999
1000    Return edge representing the branch if transformation succeeded.  Return NULL
1001    on failure.
1002    We still return NULL in case E already destinated TARGET and we didn't
1003    managed to simplify instruction stream.  */
1004
1005 static edge
1006 rtl_redirect_edge_and_branch (edge e, basic_block target)
1007 {
1008   edge ret;
1009   basic_block src = e->src;
1010
1011   if (e->flags & (EDGE_ABNORMAL_CALL | EDGE_EH))
1012     return NULL;
1013
1014   if (e->dest == target)
1015     return e;
1016
1017   if ((ret = try_redirect_by_replacing_jump (e, target, false)) != NULL)
1018     {
1019       df_set_bb_dirty (src);
1020       return ret;
1021     }
1022
1023   ret = redirect_branch_edge (e, target);
1024   if (!ret)
1025     return NULL;
1026
1027   df_set_bb_dirty (src);
1028   return ret;
1029 }
1030
1031 /* Like force_nonfallthru below, but additionally performs redirection
1032    Used by redirect_edge_and_branch_force.  */
1033
1034 static basic_block
1035 force_nonfallthru_and_redirect (edge e, basic_block target)
1036 {
1037   basic_block jump_block, new_bb = NULL, src = e->src;
1038   rtx note;
1039   edge new_edge;
1040   int abnormal_edge_flags = 0;
1041   int loc;
1042
1043   /* In the case the last instruction is conditional jump to the next
1044      instruction, first redirect the jump itself and then continue
1045      by creating a basic block afterwards to redirect fallthru edge.  */
1046   if (e->src != ENTRY_BLOCK_PTR && e->dest != EXIT_BLOCK_PTR
1047       && any_condjump_p (BB_END (e->src))
1048       && JUMP_LABEL (BB_END (e->src)) == BB_HEAD (e->dest))
1049     {
1050       rtx note;
1051       edge b = unchecked_make_edge (e->src, target, 0);
1052       bool redirected;
1053
1054       redirected = redirect_jump (BB_END (e->src), block_label (target), 0);
1055       gcc_assert (redirected);
1056
1057       note = find_reg_note (BB_END (e->src), REG_BR_PROB, NULL_RTX);
1058       if (note)
1059         {
1060           int prob = INTVAL (XEXP (note, 0));
1061
1062           b->probability = prob;
1063           b->count = e->count * prob / REG_BR_PROB_BASE;
1064           e->probability -= e->probability;
1065           e->count -= b->count;
1066           if (e->probability < 0)
1067             e->probability = 0;
1068           if (e->count < 0)
1069             e->count = 0;
1070         }
1071     }
1072
1073   if (e->flags & EDGE_ABNORMAL)
1074     {
1075       /* Irritating special case - fallthru edge to the same block as abnormal
1076          edge.
1077          We can't redirect abnormal edge, but we still can split the fallthru
1078          one and create separate abnormal edge to original destination.
1079          This allows bb-reorder to make such edge non-fallthru.  */
1080       gcc_assert (e->dest == target);
1081       abnormal_edge_flags = e->flags & ~(EDGE_FALLTHRU | EDGE_CAN_FALLTHRU);
1082       e->flags &= EDGE_FALLTHRU | EDGE_CAN_FALLTHRU;
1083     }
1084   else
1085     {
1086       gcc_assert (e->flags & EDGE_FALLTHRU);
1087       if (e->src == ENTRY_BLOCK_PTR)
1088         {
1089           /* We can't redirect the entry block.  Create an empty block
1090              at the start of the function which we use to add the new
1091              jump.  */
1092           edge tmp;
1093           edge_iterator ei;
1094           bool found = false;
1095
1096           basic_block bb = create_basic_block (BB_HEAD (e->dest), NULL, ENTRY_BLOCK_PTR);
1097
1098           /* Change the existing edge's source to be the new block, and add
1099              a new edge from the entry block to the new block.  */
1100           e->src = bb;
1101           for (ei = ei_start (ENTRY_BLOCK_PTR->succs); (tmp = ei_safe_edge (ei)); )
1102             {
1103               if (tmp == e)
1104                 {
1105                   VEC_unordered_remove (edge, ENTRY_BLOCK_PTR->succs, ei.index);
1106                   found = true;
1107                   break;
1108                 }
1109               else
1110                 ei_next (&ei);
1111             }
1112
1113           gcc_assert (found);
1114
1115           VEC_safe_push (edge, gc, bb->succs, e);
1116           make_single_succ_edge (ENTRY_BLOCK_PTR, bb, EDGE_FALLTHRU);
1117         }
1118     }
1119
1120   if (EDGE_COUNT (e->src->succs) >= 2 || abnormal_edge_flags)
1121     {
1122       /* Create the new structures.  */
1123
1124       /* If the old block ended with a tablejump, skip its table
1125          by searching forward from there.  Otherwise start searching
1126          forward from the last instruction of the old block.  */
1127       if (!tablejump_p (BB_END (e->src), NULL, &note))
1128         note = BB_END (e->src);
1129       note = NEXT_INSN (note);
1130
1131       jump_block = create_basic_block (note, NULL, e->src);
1132       jump_block->count = e->count;
1133       jump_block->frequency = EDGE_FREQUENCY (e);
1134       jump_block->loop_depth = target->loop_depth;
1135
1136       /* Make sure new block ends up in correct hot/cold section.  */
1137
1138       BB_COPY_PARTITION (jump_block, e->src);
1139       if (flag_reorder_blocks_and_partition
1140           && targetm.have_named_sections
1141           && JUMP_P (BB_END (jump_block))
1142           && !any_condjump_p (BB_END (jump_block))
1143           && (EDGE_SUCC (jump_block, 0)->flags & EDGE_CROSSING))
1144         add_reg_note (BB_END (jump_block), REG_CROSSING_JUMP, NULL_RTX);
1145
1146       /* Wire edge in.  */
1147       new_edge = make_edge (e->src, jump_block, EDGE_FALLTHRU);
1148       new_edge->probability = e->probability;
1149       new_edge->count = e->count;
1150
1151       /* Redirect old edge.  */
1152       redirect_edge_pred (e, jump_block);
1153       e->probability = REG_BR_PROB_BASE;
1154
1155       new_bb = jump_block;
1156     }
1157   else
1158     jump_block = e->src;
1159
1160   if (e->goto_locus && e->goto_block == NULL)
1161     loc = e->goto_locus;
1162   else
1163     loc = 0;
1164   e->flags &= ~EDGE_FALLTHRU;
1165   if (target == EXIT_BLOCK_PTR)
1166     {
1167 #ifdef HAVE_return
1168         emit_jump_insn_after_setloc (gen_return (), BB_END (jump_block), loc);
1169 #else
1170         gcc_unreachable ();
1171 #endif
1172     }
1173   else
1174     {
1175       rtx label = block_label (target);
1176       emit_jump_insn_after_setloc (gen_jump (label), BB_END (jump_block), loc);
1177       JUMP_LABEL (BB_END (jump_block)) = label;
1178       LABEL_NUSES (label)++;
1179     }
1180
1181   emit_barrier_after (BB_END (jump_block));
1182   redirect_edge_succ_nodup (e, target);
1183
1184   if (abnormal_edge_flags)
1185     make_edge (src, target, abnormal_edge_flags);
1186
1187   df_mark_solutions_dirty (); 
1188   return new_bb;
1189 }
1190
1191 /* Edge E is assumed to be fallthru edge.  Emit needed jump instruction
1192    (and possibly create new basic block) to make edge non-fallthru.
1193    Return newly created BB or NULL if none.  */
1194
1195 basic_block
1196 force_nonfallthru (edge e)
1197 {
1198   return force_nonfallthru_and_redirect (e, e->dest);
1199 }
1200
1201 /* Redirect edge even at the expense of creating new jump insn or
1202    basic block.  Return new basic block if created, NULL otherwise.
1203    Conversion must be possible.  */
1204
1205 static basic_block
1206 rtl_redirect_edge_and_branch_force (edge e, basic_block target)
1207 {
1208   if (redirect_edge_and_branch (e, target)
1209       || e->dest == target)
1210     return NULL;
1211
1212   /* In case the edge redirection failed, try to force it to be non-fallthru
1213      and redirect newly created simplejump.  */
1214   df_set_bb_dirty (e->src);
1215   return force_nonfallthru_and_redirect (e, target);
1216 }
1217
1218 /* The given edge should potentially be a fallthru edge.  If that is in
1219    fact true, delete the jump and barriers that are in the way.  */
1220
1221 static void
1222 rtl_tidy_fallthru_edge (edge e)
1223 {
1224   rtx q;
1225   basic_block b = e->src, c = b->next_bb;
1226
1227   /* ??? In a late-running flow pass, other folks may have deleted basic
1228      blocks by nopping out blocks, leaving multiple BARRIERs between here
1229      and the target label. They ought to be chastised and fixed.
1230
1231      We can also wind up with a sequence of undeletable labels between
1232      one block and the next.
1233
1234      So search through a sequence of barriers, labels, and notes for
1235      the head of block C and assert that we really do fall through.  */
1236
1237   for (q = NEXT_INSN (BB_END (b)); q != BB_HEAD (c); q = NEXT_INSN (q))
1238     if (INSN_P (q))
1239       return;
1240
1241   /* Remove what will soon cease being the jump insn from the source block.
1242      If block B consisted only of this single jump, turn it into a deleted
1243      note.  */
1244   q = BB_END (b);
1245   if (JUMP_P (q)
1246       && onlyjump_p (q)
1247       && (any_uncondjump_p (q)
1248           || single_succ_p (b)))
1249     {
1250 #ifdef HAVE_cc0
1251       /* If this was a conditional jump, we need to also delete
1252          the insn that set cc0.  */
1253       if (any_condjump_p (q) && only_sets_cc0_p (PREV_INSN (q)))
1254         q = PREV_INSN (q);
1255 #endif
1256
1257       q = PREV_INSN (q);
1258     }
1259
1260   /* Selectively unlink the sequence.  */
1261   if (q != PREV_INSN (BB_HEAD (c)))
1262     delete_insn_chain (NEXT_INSN (q), PREV_INSN (BB_HEAD (c)), false);
1263
1264   e->flags |= EDGE_FALLTHRU;
1265 }
1266 \f
1267 /* Should move basic block BB after basic block AFTER.  NIY.  */
1268
1269 static bool
1270 rtl_move_block_after (basic_block bb ATTRIBUTE_UNUSED,
1271                       basic_block after ATTRIBUTE_UNUSED)
1272 {
1273   return false;
1274 }
1275
1276 /* Split a (typically critical) edge.  Return the new block.
1277    The edge must not be abnormal.
1278
1279    ??? The code generally expects to be called on critical edges.
1280    The case of a block ending in an unconditional jump to a
1281    block with multiple predecessors is not handled optimally.  */
1282
1283 static basic_block
1284 rtl_split_edge (edge edge_in)
1285 {
1286   basic_block bb;
1287   rtx before;
1288
1289   /* Abnormal edges cannot be split.  */
1290   gcc_assert (!(edge_in->flags & EDGE_ABNORMAL));
1291
1292   /* We are going to place the new block in front of edge destination.
1293      Avoid existence of fallthru predecessors.  */
1294   if ((edge_in->flags & EDGE_FALLTHRU) == 0)
1295     {
1296       edge e;
1297       edge_iterator ei;
1298
1299       FOR_EACH_EDGE (e, ei, edge_in->dest->preds)
1300         if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
1301           break;
1302
1303       if (e)
1304         force_nonfallthru (e);
1305     }
1306
1307   /* Create the basic block note.  */
1308   if (edge_in->dest != EXIT_BLOCK_PTR)
1309     before = BB_HEAD (edge_in->dest);
1310   else
1311     before = NULL_RTX;
1312
1313   /* If this is a fall through edge to the exit block, the blocks might be
1314      not adjacent, and the right place is the after the source.  */
1315   if (edge_in->flags & EDGE_FALLTHRU && edge_in->dest == EXIT_BLOCK_PTR)
1316     {
1317       before = NEXT_INSN (BB_END (edge_in->src));
1318       bb = create_basic_block (before, NULL, edge_in->src);
1319       BB_COPY_PARTITION (bb, edge_in->src);
1320     }
1321   else
1322     {
1323       bb = create_basic_block (before, NULL, edge_in->dest->prev_bb);
1324       /* ??? Why not edge_in->dest->prev_bb here?  */
1325       BB_COPY_PARTITION (bb, edge_in->dest);
1326     }
1327
1328   make_single_succ_edge (bb, edge_in->dest, EDGE_FALLTHRU);
1329
1330   /* For non-fallthru edges, we must adjust the predecessor's
1331      jump instruction to target our new block.  */
1332   if ((edge_in->flags & EDGE_FALLTHRU) == 0)
1333     {
1334       edge redirected = redirect_edge_and_branch (edge_in, bb);
1335       gcc_assert (redirected);
1336     }
1337   else
1338     redirect_edge_succ (edge_in, bb);
1339
1340   return bb;
1341 }
1342
1343 /* Queue instructions for insertion on an edge between two basic blocks.
1344    The new instructions and basic blocks (if any) will not appear in the
1345    CFG until commit_edge_insertions is called.  */
1346
1347 void
1348 insert_insn_on_edge (rtx pattern, edge e)
1349 {
1350   /* We cannot insert instructions on an abnormal critical edge.
1351      It will be easier to find the culprit if we die now.  */
1352   gcc_assert (!((e->flags & EDGE_ABNORMAL) && EDGE_CRITICAL_P (e)));
1353
1354   if (e->insns.r == NULL_RTX)
1355     start_sequence ();
1356   else
1357     push_to_sequence (e->insns.r);
1358
1359   emit_insn (pattern);
1360
1361   e->insns.r = get_insns ();
1362   end_sequence ();
1363 }
1364
1365 /* Update the CFG for the instructions queued on edge E.  */
1366
1367 void
1368 commit_one_edge_insertion (edge e)
1369 {
1370   rtx before = NULL_RTX, after = NULL_RTX, insns, tmp, last;
1371   basic_block bb = NULL;
1372
1373   /* Pull the insns off the edge now since the edge might go away.  */
1374   insns = e->insns.r;
1375   e->insns.r = NULL_RTX;
1376
1377   if (!before && !after)
1378     {
1379       /* Figure out where to put these things.  If the destination has
1380          one predecessor, insert there.  Except for the exit block.  */
1381       if (single_pred_p (e->dest) && e->dest != EXIT_BLOCK_PTR)
1382         {
1383           bb = e->dest;
1384
1385           /* Get the location correct wrt a code label, and "nice" wrt
1386              a basic block note, and before everything else.  */
1387           tmp = BB_HEAD (bb);
1388           if (LABEL_P (tmp))
1389             tmp = NEXT_INSN (tmp);
1390           if (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (tmp))
1391             tmp = NEXT_INSN (tmp);
1392           if (tmp == BB_HEAD (bb))
1393             before = tmp;
1394           else if (tmp)
1395             after = PREV_INSN (tmp);
1396           else
1397             after = get_last_insn ();
1398         }
1399
1400       /* If the source has one successor and the edge is not abnormal,
1401          insert there.  Except for the entry block.  */
1402       else if ((e->flags & EDGE_ABNORMAL) == 0
1403                && single_succ_p (e->src)
1404                && e->src != ENTRY_BLOCK_PTR)
1405         {
1406           bb = e->src;
1407
1408           /* It is possible to have a non-simple jump here.  Consider a target
1409              where some forms of unconditional jumps clobber a register.  This
1410              happens on the fr30 for example.
1411
1412              We know this block has a single successor, so we can just emit
1413              the queued insns before the jump.  */
1414           if (JUMP_P (BB_END (bb)))
1415             before = BB_END (bb);
1416           else
1417             {
1418               /* We'd better be fallthru, or we've lost track of
1419                  what's what.  */
1420               gcc_assert (e->flags & EDGE_FALLTHRU);
1421
1422               after = BB_END (bb);
1423             }
1424         }
1425       /* Otherwise we must split the edge.  */
1426       else
1427         {
1428           bb = split_edge (e);
1429           after = BB_END (bb);
1430
1431           if (flag_reorder_blocks_and_partition
1432               && targetm.have_named_sections
1433               && e->src != ENTRY_BLOCK_PTR
1434               && BB_PARTITION (e->src) == BB_COLD_PARTITION
1435               && !(e->flags & EDGE_CROSSING))
1436             {
1437               rtx bb_note, cur_insn;
1438
1439               bb_note = NULL_RTX;
1440               for (cur_insn = BB_HEAD (bb); cur_insn != NEXT_INSN (BB_END (bb));
1441                    cur_insn = NEXT_INSN (cur_insn))
1442                 if (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (cur_insn))
1443                   {
1444                     bb_note = cur_insn;
1445                     break;
1446                   }
1447
1448               if (JUMP_P (BB_END (bb))
1449                   && !any_condjump_p (BB_END (bb))
1450                   && (single_succ_edge (bb)->flags & EDGE_CROSSING))
1451                 add_reg_note (BB_END (bb), REG_CROSSING_JUMP, NULL_RTX);
1452             }
1453         }
1454     }
1455
1456   /* Now that we've found the spot, do the insertion.  */
1457
1458   if (before)
1459     {
1460       emit_insn_before_noloc (insns, before, bb);
1461       last = prev_nonnote_insn (before);
1462     }
1463   else
1464     last = emit_insn_after_noloc (insns, after, bb);
1465
1466   if (returnjump_p (last))
1467     {
1468       /* ??? Remove all outgoing edges from BB and add one for EXIT.
1469          This is not currently a problem because this only happens
1470          for the (single) epilogue, which already has a fallthru edge
1471          to EXIT.  */
1472
1473       e = single_succ_edge (bb);
1474       gcc_assert (e->dest == EXIT_BLOCK_PTR
1475                   && single_succ_p (bb) && (e->flags & EDGE_FALLTHRU));
1476
1477       e->flags &= ~EDGE_FALLTHRU;
1478       emit_barrier_after (last);
1479
1480       if (before)
1481         delete_insn (before);
1482     }
1483   else
1484     gcc_assert (!JUMP_P (last));
1485
1486   /* Mark the basic block for find_many_sub_basic_blocks.  */
1487   if (current_ir_type () != IR_RTL_CFGLAYOUT)
1488     bb->aux = &bb->aux;
1489 }
1490
1491 /* Update the CFG for all queued instructions.  */
1492
1493 void
1494 commit_edge_insertions (void)
1495 {
1496   basic_block bb;
1497   sbitmap blocks;
1498   bool changed = false;
1499
1500 #ifdef ENABLE_CHECKING
1501   verify_flow_info ();
1502 #endif
1503
1504   FOR_BB_BETWEEN (bb, ENTRY_BLOCK_PTR, EXIT_BLOCK_PTR, next_bb)
1505     {
1506       edge e;
1507       edge_iterator ei;
1508
1509       FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
1510         if (e->insns.r)
1511           {
1512             changed = true;
1513             commit_one_edge_insertion (e);
1514           }
1515     }
1516
1517   if (!changed)
1518     return;
1519
1520   /* In the old rtl CFG API, it was OK to insert control flow on an
1521      edge, apparently?  In cfglayout mode, this will *not* work, and
1522      the caller is responsible for making sure that control flow is
1523      valid at all times.  */
1524   if (current_ir_type () == IR_RTL_CFGLAYOUT)
1525     return;
1526
1527   blocks = sbitmap_alloc (last_basic_block);
1528   sbitmap_zero (blocks);
1529   FOR_EACH_BB (bb)
1530     if (bb->aux)
1531       {
1532         SET_BIT (blocks, bb->index);
1533         /* Check for forgotten bb->aux values before commit_edge_insertions
1534            call.  */
1535         gcc_assert (bb->aux == &bb->aux);
1536         bb->aux = NULL;
1537       }
1538   find_many_sub_basic_blocks (blocks);
1539   sbitmap_free (blocks);
1540 }
1541 \f
1542
1543 /* Print out RTL-specific basic block information (live information
1544    at start and end).  */
1545
1546 static void
1547 rtl_dump_bb (basic_block bb, FILE *outf, int indent, int flags ATTRIBUTE_UNUSED)
1548 {
1549   rtx insn;
1550   rtx last;
1551   char *s_indent;
1552
1553   s_indent = (char *) alloca ((size_t) indent + 1);
1554   memset (s_indent, ' ', (size_t) indent);
1555   s_indent[indent] = '\0';
1556   
1557   if (df)
1558     {
1559       df_dump_top (bb, outf);
1560       putc ('\n', outf);
1561     }
1562
1563   for (insn = BB_HEAD (bb), last = NEXT_INSN (BB_END (bb)); insn != last;
1564        insn = NEXT_INSN (insn))
1565     print_rtl_single (outf, insn);
1566
1567   if (df)
1568     {
1569       df_dump_bottom (bb, outf);
1570       putc ('\n', outf);
1571     }
1572
1573 }
1574 \f
1575 /* Like print_rtl, but also print out live information for the start of each
1576    basic block.  */
1577
1578 void
1579 print_rtl_with_bb (FILE *outf, const_rtx rtx_first)
1580 {
1581   const_rtx tmp_rtx;
1582   if (rtx_first == 0)
1583     fprintf (outf, "(nil)\n");
1584   else
1585     {
1586       enum bb_state { NOT_IN_BB, IN_ONE_BB, IN_MULTIPLE_BB };
1587       int max_uid = get_max_uid ();
1588       basic_block *start = XCNEWVEC (basic_block, max_uid);
1589       basic_block *end = XCNEWVEC (basic_block, max_uid);
1590       enum bb_state *in_bb_p = XCNEWVEC (enum bb_state, max_uid);
1591
1592       basic_block bb;
1593
1594       if (df)
1595         df_dump_start (outf);
1596
1597       FOR_EACH_BB_REVERSE (bb)
1598         {
1599           rtx x;
1600
1601           start[INSN_UID (BB_HEAD (bb))] = bb;
1602           end[INSN_UID (BB_END (bb))] = bb;
1603           for (x = BB_HEAD (bb); x != NULL_RTX; x = NEXT_INSN (x))
1604             {
1605               enum bb_state state = IN_MULTIPLE_BB;
1606
1607               if (in_bb_p[INSN_UID (x)] == NOT_IN_BB)
1608                 state = IN_ONE_BB;
1609               in_bb_p[INSN_UID (x)] = state;
1610
1611               if (x == BB_END (bb))
1612                 break;
1613             }
1614         }
1615
1616       for (tmp_rtx = rtx_first; NULL != tmp_rtx; tmp_rtx = NEXT_INSN (tmp_rtx))
1617         {
1618           int did_output;
1619           if ((bb = start[INSN_UID (tmp_rtx)]) != NULL)
1620             {
1621               edge e;
1622               edge_iterator ei;
1623               
1624               fprintf (outf, ";; Start of basic block (");
1625               FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->preds)
1626                 fprintf (outf, " %d", e->src->index);
1627               fprintf (outf, ") -> %d\n", bb->index);
1628
1629               if (df)
1630                 {
1631                   df_dump_top (bb, outf);
1632                   putc ('\n', outf);
1633                 }
1634               FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->preds)
1635                 {
1636                   fputs (";; Pred edge ", outf);
1637                   dump_edge_info (outf, e, 0);
1638                   fputc ('\n', outf);
1639                 }
1640             }
1641
1642           if (in_bb_p[INSN_UID (tmp_rtx)] == NOT_IN_BB
1643               && !NOTE_P (tmp_rtx)
1644               && !BARRIER_P (tmp_rtx))
1645             fprintf (outf, ";; Insn is not within a basic block\n");
1646           else if (in_bb_p[INSN_UID (tmp_rtx)] == IN_MULTIPLE_BB)
1647             fprintf (outf, ";; Insn is in multiple basic blocks\n");
1648
1649           did_output = print_rtl_single (outf, tmp_rtx);
1650
1651           if ((bb = end[INSN_UID (tmp_rtx)]) != NULL)
1652             {
1653               edge e;
1654               edge_iterator ei;
1655
1656               fprintf (outf, ";; End of basic block %d -> (", bb->index);
1657               FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
1658                 fprintf (outf, " %d", e->dest->index);
1659               fprintf (outf, ")\n");
1660
1661               if (df)
1662                 {
1663                   df_dump_bottom (bb, outf);
1664                   putc ('\n', outf);
1665                 }
1666               putc ('\n', outf);
1667               FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
1668                 {
1669                   fputs (";; Succ edge ", outf);
1670                   dump_edge_info (outf, e, 1);
1671                   fputc ('\n', outf);
1672                 }
1673             }
1674           if (did_output)
1675             putc ('\n', outf);
1676         }
1677
1678       free (start);
1679       free (end);
1680       free (in_bb_p);
1681     }
1682
1683   if (crtl->epilogue_delay_list != 0)
1684     {
1685       fprintf (outf, "\n;; Insns in epilogue delay list:\n\n");
1686       for (tmp_rtx = crtl->epilogue_delay_list; tmp_rtx != 0;
1687            tmp_rtx = XEXP (tmp_rtx, 1))
1688         print_rtl_single (outf, XEXP (tmp_rtx, 0));
1689     }
1690 }
1691 \f
1692 void
1693 update_br_prob_note (basic_block bb)
1694 {
1695   rtx note;
1696   if (!JUMP_P (BB_END (bb)))
1697     return;
1698   note = find_reg_note (BB_END (bb), REG_BR_PROB, NULL_RTX);
1699   if (!note || INTVAL (XEXP (note, 0)) == BRANCH_EDGE (bb)->probability)
1700     return;
1701   XEXP (note, 0) = GEN_INT (BRANCH_EDGE (bb)->probability);
1702 }
1703
1704 /* Get the last insn associated with block BB (that includes barriers and
1705    tablejumps after BB).  */
1706 rtx
1707 get_last_bb_insn (basic_block bb)
1708 {
1709   rtx tmp;
1710   rtx end = BB_END (bb);
1711
1712   /* Include any jump table following the basic block.  */
1713   if (tablejump_p (end, NULL, &tmp))
1714     end = tmp;
1715
1716   /* Include any barriers that may follow the basic block.  */
1717   tmp = next_nonnote_insn (end);
1718   while (tmp && BARRIER_P (tmp))
1719     {
1720       end = tmp;
1721       tmp = next_nonnote_insn (end);
1722     }
1723
1724   return end;
1725 }
1726 \f
1727 /* Verify the CFG and RTL consistency common for both underlying RTL and
1728    cfglayout RTL.
1729
1730    Currently it does following checks:
1731
1732    - overlapping of basic blocks
1733    - insns with wrong BLOCK_FOR_INSN pointers
1734    - headers of basic blocks (the NOTE_INSN_BASIC_BLOCK note)
1735    - tails of basic blocks (ensure that boundary is necessary)
1736    - scans body of the basic block for JUMP_INSN, CODE_LABEL
1737      and NOTE_INSN_BASIC_BLOCK
1738    - verify that no fall_thru edge crosses hot/cold partition boundaries
1739    - verify that there are no pending RTL branch predictions
1740
1741    In future it can be extended check a lot of other stuff as well
1742    (reachability of basic blocks, life information, etc. etc.).  */
1743
1744 static int
1745 rtl_verify_flow_info_1 (void)
1746 {
1747   rtx x;
1748   int err = 0;
1749   basic_block bb;
1750
1751   /* Check the general integrity of the basic blocks.  */
1752   FOR_EACH_BB_REVERSE (bb)
1753     {
1754       rtx insn;
1755
1756       if (!(bb->flags & BB_RTL))
1757         {
1758           error ("BB_RTL flag not set for block %d", bb->index);
1759           err = 1;
1760         }
1761
1762       FOR_BB_INSNS (bb, insn)
1763         if (BLOCK_FOR_INSN (insn) != bb)
1764           {
1765             error ("insn %d basic block pointer is %d, should be %d",
1766                    INSN_UID (insn),
1767                    BLOCK_FOR_INSN (insn) ? BLOCK_FOR_INSN (insn)->index : 0,
1768                    bb->index);
1769             err = 1;
1770           }
1771
1772       for (insn = bb->il.rtl->header; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
1773         if (!BARRIER_P (insn)
1774             && BLOCK_FOR_INSN (insn) != NULL)
1775           {
1776             error ("insn %d in header of bb %d has non-NULL basic block",
1777                    INSN_UID (insn), bb->index);
1778             err = 1;
1779           }
1780       for (insn = bb->il.rtl->footer; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
1781         if (!BARRIER_P (insn)
1782             && BLOCK_FOR_INSN (insn) != NULL)
1783           {
1784             error ("insn %d in footer of bb %d has non-NULL basic block",
1785                    INSN_UID (insn), bb->index);
1786             err = 1;
1787           }
1788     }
1789
1790   /* Now check the basic blocks (boundaries etc.) */
1791   FOR_EACH_BB_REVERSE (bb)
1792     {
1793       int n_fallthru = 0, n_eh = 0, n_call = 0, n_abnormal = 0, n_branch = 0;
1794       edge e, fallthru = NULL;
1795       rtx note;
1796       edge_iterator ei;
1797
1798       if (JUMP_P (BB_END (bb))
1799           && (note = find_reg_note (BB_END (bb), REG_BR_PROB, NULL_RTX))
1800           && EDGE_COUNT (bb->succs) >= 2
1801           && any_condjump_p (BB_END (bb)))
1802         {
1803           if (INTVAL (XEXP (note, 0)) != BRANCH_EDGE (bb)->probability
1804               && profile_status != PROFILE_ABSENT)
1805             {
1806               error ("verify_flow_info: REG_BR_PROB does not match cfg %wi %i",
1807                      INTVAL (XEXP (note, 0)), BRANCH_EDGE (bb)->probability);
1808               err = 1;
1809             }
1810         }
1811       FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
1812         {
1813           if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
1814             {
1815               n_fallthru++, fallthru = e;
1816               if ((e->flags & EDGE_CROSSING)
1817                   || (BB_PARTITION (e->src) != BB_PARTITION (e->dest)
1818                       && e->src != ENTRY_BLOCK_PTR
1819                       && e->dest != EXIT_BLOCK_PTR))
1820             {
1821                   error ("fallthru edge crosses section boundary (bb %i)",
1822                          e->src->index);
1823                   err = 1;
1824                 }
1825             }
1826
1827           if ((e->flags & ~(EDGE_DFS_BACK
1828                             | EDGE_CAN_FALLTHRU
1829                             | EDGE_IRREDUCIBLE_LOOP
1830                             | EDGE_LOOP_EXIT
1831                             | EDGE_CROSSING)) == 0)
1832             n_branch++;
1833
1834           if (e->flags & EDGE_ABNORMAL_CALL)
1835             n_call++;
1836
1837           if (e->flags & EDGE_EH)
1838             n_eh++;
1839           else if (e->flags & EDGE_ABNORMAL)
1840             n_abnormal++;
1841         }
1842
1843       if (n_eh && GET_CODE (PATTERN (BB_END (bb))) != RESX
1844           && !find_reg_note (BB_END (bb), REG_EH_REGION, NULL_RTX))
1845         {
1846           error ("missing REG_EH_REGION note in the end of bb %i", bb->index);
1847           err = 1;
1848         }
1849       if (n_branch
1850           && (!JUMP_P (BB_END (bb))
1851               || (n_branch > 1 && (any_uncondjump_p (BB_END (bb))
1852                                    || any_condjump_p (BB_END (bb))))))
1853         {
1854           error ("too many outgoing branch edges from bb %i", bb->index);
1855           err = 1;
1856         }
1857       if (n_fallthru && any_uncondjump_p (BB_END (bb)))
1858         {
1859           error ("fallthru edge after unconditional jump %i", bb->index);
1860           err = 1;
1861         }
1862       if (n_branch != 1 && any_uncondjump_p (BB_END (bb)))
1863         {
1864           error ("wrong amount of branch edges after unconditional jump %i", bb->index);
1865           err = 1;
1866         }
1867       if (n_branch != 1 && any_condjump_p (BB_END (bb))
1868           && JUMP_LABEL (BB_END (bb)) != BB_HEAD (fallthru->dest))
1869         {
1870           error ("wrong amount of branch edges after conditional jump %i",
1871                  bb->index);
1872           err = 1;
1873         }
1874       if (n_call && !CALL_P (BB_END (bb)))
1875         {
1876           error ("call edges for non-call insn in bb %i", bb->index);
1877           err = 1;
1878         }
1879       if (n_abnormal
1880           && (!CALL_P (BB_END (bb)) && n_call != n_abnormal)
1881           && (!JUMP_P (BB_END (bb))
1882               || any_condjump_p (BB_END (bb))
1883               || any_uncondjump_p (BB_END (bb))))
1884         {
1885           error ("abnormal edges for no purpose in bb %i", bb->index);
1886           err = 1;
1887         }
1888
1889       for (x = BB_HEAD (bb); x != NEXT_INSN (BB_END (bb)); x = NEXT_INSN (x))
1890         /* We may have a barrier inside a basic block before dead code
1891            elimination.  There is no BLOCK_FOR_INSN field in a barrier.  */
1892         if (!BARRIER_P (x) && BLOCK_FOR_INSN (x) != bb)
1893           {
1894             debug_rtx (x);
1895             if (! BLOCK_FOR_INSN (x))
1896               error
1897                 ("insn %d inside basic block %d but block_for_insn is NULL",
1898                  INSN_UID (x), bb->index);
1899             else
1900               error
1901                 ("insn %d inside basic block %d but block_for_insn is %i",
1902                  INSN_UID (x), bb->index, BLOCK_FOR_INSN (x)->index);
1903
1904             err = 1;
1905           }
1906
1907       /* OK pointers are correct.  Now check the header of basic
1908          block.  It ought to contain optional CODE_LABEL followed
1909          by NOTE_BASIC_BLOCK.  */
1910       x = BB_HEAD (bb);
1911       if (LABEL_P (x))
1912         {
1913           if (BB_END (bb) == x)
1914             {
1915               error ("NOTE_INSN_BASIC_BLOCK is missing for block %d",
1916                      bb->index);
1917               err = 1;
1918             }
1919
1920           x = NEXT_INSN (x);
1921         }
1922
1923       if (!NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (x) || NOTE_BASIC_BLOCK (x) != bb)
1924         {
1925           error ("NOTE_INSN_BASIC_BLOCK is missing for block %d",
1926                  bb->index);
1927           err = 1;
1928         }
1929
1930       if (BB_END (bb) == x)
1931         /* Do checks for empty blocks here.  */
1932         ;
1933       else
1934         for (x = NEXT_INSN (x); x; x = NEXT_INSN (x))
1935           {
1936             if (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (x))
1937               {
1938                 error ("NOTE_INSN_BASIC_BLOCK %d in middle of basic block %d",
1939                        INSN_UID (x), bb->index);
1940                 err = 1;
1941               }
1942
1943             if (x == BB_END (bb))
1944               break;
1945
1946             if (control_flow_insn_p (x))
1947               {
1948                 error ("in basic block %d:", bb->index);
1949                 fatal_insn ("flow control insn inside a basic block", x);
1950               }
1951           }
1952     }
1953
1954   /* Clean up.  */
1955   return err;
1956 }
1957
1958 /* Verify the CFG and RTL consistency common for both underlying RTL and
1959    cfglayout RTL.
1960
1961    Currently it does following checks:
1962    - all checks of rtl_verify_flow_info_1
1963    - test head/end pointers
1964    - check that all insns are in the basic blocks
1965      (except the switch handling code, barriers and notes)
1966    - check that all returns are followed by barriers
1967    - check that all fallthru edge points to the adjacent blocks.  */
1968
1969 static int
1970 rtl_verify_flow_info (void)
1971 {
1972   basic_block bb;
1973   int err = rtl_verify_flow_info_1 ();
1974   rtx x;
1975   rtx last_head = get_last_insn ();
1976   basic_block *bb_info;
1977   int num_bb_notes;
1978   const rtx rtx_first = get_insns ();
1979   basic_block last_bb_seen = ENTRY_BLOCK_PTR, curr_bb = NULL;
1980   const int max_uid = get_max_uid ();
1981
1982   bb_info = XCNEWVEC (basic_block, max_uid);
1983
1984   FOR_EACH_BB_REVERSE (bb)
1985     {
1986       edge e;
1987       edge_iterator ei;
1988       rtx head = BB_HEAD (bb);
1989       rtx end = BB_END (bb);
1990
1991       for (x = last_head; x != NULL_RTX; x = PREV_INSN (x))
1992         {
1993           /* Verify the end of the basic block is in the INSN chain.  */
1994           if (x == end)
1995             break;
1996
1997           /* And that the code outside of basic blocks has NULL bb field.  */
1998         if (!BARRIER_P (x)
1999             && BLOCK_FOR_INSN (x) != NULL)
2000           {
2001             error ("insn %d outside of basic blocks has non-NULL bb field",
2002                    INSN_UID (x));
2003             err = 1;
2004           }
2005         }
2006
2007       if (!x)
2008         {
2009           error ("end insn %d for block %d not found in the insn stream",
2010                  INSN_UID (end), bb->index);
2011           err = 1;
2012         }
2013
2014       /* Work backwards from the end to the head of the basic block
2015          to verify the head is in the RTL chain.  */
2016       for (; x != NULL_RTX; x = PREV_INSN (x))
2017         {
2018           /* While walking over the insn chain, verify insns appear
2019              in only one basic block.  */
2020           if (bb_info[INSN_UID (x)] != NULL)
2021             {
2022               error ("insn %d is in multiple basic blocks (%d and %d)",
2023                      INSN_UID (x), bb->index, bb_info[INSN_UID (x)]->index);
2024               err = 1;
2025             }
2026
2027           bb_info[INSN_UID (x)] = bb;
2028
2029           if (x == head)
2030             break;
2031         }
2032       if (!x)
2033         {
2034           error ("head insn %d for block %d not found in the insn stream",
2035                  INSN_UID (head), bb->index);
2036           err = 1;
2037         }
2038
2039       last_head = PREV_INSN (x);
2040
2041       FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
2042         if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
2043           break;
2044       if (!e)
2045         {
2046           rtx insn;
2047
2048           /* Ensure existence of barrier in BB with no fallthru edges.  */
2049           for (insn = NEXT_INSN (BB_END (bb)); ; insn = NEXT_INSN (insn))
2050             {
2051               if (!insn || NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (insn))
2052                 {
2053                   error ("missing barrier after block %i", bb->index);
2054                   err = 1;
2055                   break;
2056                 }
2057               if (BARRIER_P (insn))
2058                 break;
2059             }
2060         }
2061       else if (e->src != ENTRY_BLOCK_PTR
2062                && e->dest != EXIT_BLOCK_PTR)
2063         {
2064           rtx insn;
2065
2066           if (e->src->next_bb != e->dest)
2067             {
2068               error
2069                 ("verify_flow_info: Incorrect blocks for fallthru %i->%i",
2070                  e->src->index, e->dest->index);
2071               err = 1;
2072             }
2073           else
2074             for (insn = NEXT_INSN (BB_END (e->src)); insn != BB_HEAD (e->dest);
2075                  insn = NEXT_INSN (insn))
2076               if (BARRIER_P (insn) || INSN_P (insn))
2077                 {
2078                   error ("verify_flow_info: Incorrect fallthru %i->%i",
2079                          e->src->index, e->dest->index);
2080                   fatal_insn ("wrong insn in the fallthru edge", insn);
2081                   err = 1;
2082                 }
2083         }
2084     }
2085
2086   for (x = last_head; x != NULL_RTX; x = PREV_INSN (x))
2087     {
2088       /* Check that the code before the first basic block has NULL
2089          bb field.  */
2090       if (!BARRIER_P (x)
2091           && BLOCK_FOR_INSN (x) != NULL)
2092         {
2093           error ("insn %d outside of basic blocks has non-NULL bb field",
2094                  INSN_UID (x));
2095           err = 1;
2096         }
2097     }
2098   free (bb_info);
2099
2100   num_bb_notes = 0;
2101   last_bb_seen = ENTRY_BLOCK_PTR;
2102
2103   for (x = rtx_first; x; x = NEXT_INSN (x))
2104     {
2105       if (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (x))
2106         {
2107           bb = NOTE_BASIC_BLOCK (x);
2108
2109           num_bb_notes++;
2110           if (bb != last_bb_seen->next_bb)
2111             internal_error ("basic blocks not laid down consecutively");
2112
2113           curr_bb = last_bb_seen = bb;
2114         }
2115
2116       if (!curr_bb)
2117         {
2118           switch (GET_CODE (x))
2119             {
2120             case BARRIER:
2121             case NOTE:
2122               break;
2123
2124             case CODE_LABEL:
2125               /* An addr_vec is placed outside any basic block.  */
2126               if (NEXT_INSN (x)
2127                   && JUMP_P (NEXT_INSN (x))
2128                   && (GET_CODE (PATTERN (NEXT_INSN (x))) == ADDR_DIFF_VEC
2129                       || GET_CODE (PATTERN (NEXT_INSN (x))) == ADDR_VEC))
2130                 x = NEXT_INSN (x);
2131
2132               /* But in any case, non-deletable labels can appear anywhere.  */
2133               break;
2134
2135             default:
2136               fatal_insn ("insn outside basic block", x);
2137             }
2138         }
2139
2140       if (JUMP_P (x)
2141           && returnjump_p (x) && ! condjump_p (x)
2142           && ! (next_nonnote_insn (x) && BARRIER_P (next_nonnote_insn (x))))
2143             fatal_insn ("return not followed by barrier", x);
2144       if (curr_bb && x == BB_END (curr_bb))
2145         curr_bb = NULL;
2146     }
2147
2148   if (num_bb_notes != n_basic_blocks - NUM_FIXED_BLOCKS)
2149     internal_error
2150       ("number of bb notes in insn chain (%d) != n_basic_blocks (%d)",
2151        num_bb_notes, n_basic_blocks);
2152
2153    return err;
2154 }
2155 \f
2156 /* Assume that the preceding pass has possibly eliminated jump instructions
2157    or converted the unconditional jumps.  Eliminate the edges from CFG.
2158    Return true if any edges are eliminated.  */
2159
2160 bool
2161 purge_dead_edges (basic_block bb)
2162 {
2163   edge e;
2164   rtx insn = BB_END (bb), note;
2165   bool purged = false;
2166   bool found;
2167   edge_iterator ei;
2168
2169   /* If this instruction cannot trap, remove REG_EH_REGION notes.  */
2170   if (NONJUMP_INSN_P (insn)
2171       && (note = find_reg_note (insn, REG_EH_REGION, NULL)))
2172     {
2173       rtx eqnote;
2174
2175       if (! may_trap_p (PATTERN (insn))
2176           || ((eqnote = find_reg_equal_equiv_note (insn))
2177               && ! may_trap_p (XEXP (eqnote, 0))))
2178         remove_note (insn, note);
2179     }
2180
2181   /* Cleanup abnormal edges caused by exceptions or non-local gotos.  */
2182   for (ei = ei_start (bb->succs); (e = ei_safe_edge (ei)); )
2183     {
2184       /* There are three types of edges we need to handle correctly here: EH
2185          edges, abnormal call EH edges, and abnormal call non-EH edges.  The
2186          latter can appear when nonlocal gotos are used.  */
2187       if (e->flags & EDGE_EH)
2188         {
2189           if (can_throw_internal (BB_END (bb))
2190               /* If this is a call edge, verify that this is a call insn.  */
2191               && (! (e->flags & EDGE_ABNORMAL_CALL)
2192                   || CALL_P (BB_END (bb))))
2193             {
2194               ei_next (&ei);
2195               continue;
2196             }
2197         }
2198       else if (e->flags & EDGE_ABNORMAL_CALL)
2199         {
2200           if (CALL_P (BB_END (bb))
2201               && (! (note = find_reg_note (insn, REG_EH_REGION, NULL))
2202                   || INTVAL (XEXP (note, 0)) >= 0))
2203             {
2204               ei_next (&ei);
2205               continue;
2206             }
2207         }
2208       else
2209         {
2210           ei_next (&ei);
2211           continue;
2212         }
2213
2214       remove_edge (e);
2215       df_set_bb_dirty (bb);
2216       purged = true;
2217     }
2218
2219   if (JUMP_P (insn))
2220     {
2221       rtx note;
2222       edge b,f;
2223       edge_iterator ei;
2224
2225       /* We do care only about conditional jumps and simplejumps.  */
2226       if (!any_condjump_p (insn)
2227           && !returnjump_p (insn)
2228           && !simplejump_p (insn))
2229         return purged;
2230
2231       /* Branch probability/prediction notes are defined only for
2232          condjumps.  We've possibly turned condjump into simplejump.  */
2233       if (simplejump_p (insn))
2234         {
2235           note = find_reg_note (insn, REG_BR_PROB, NULL);
2236           if (note)
2237             remove_note (insn, note);
2238           while ((note = find_reg_note (insn, REG_BR_PRED, NULL)))
2239             remove_note (insn, note);
2240         }
2241
2242       for (ei = ei_start (bb->succs); (e = ei_safe_edge (ei)); )
2243         {
2244           /* Avoid abnormal flags to leak from computed jumps turned
2245              into simplejumps.  */
2246
2247           e->flags &= ~EDGE_ABNORMAL;
2248
2249           /* See if this edge is one we should keep.  */
2250           if ((e->flags & EDGE_FALLTHRU) && any_condjump_p (insn))
2251             /* A conditional jump can fall through into the next
2252                block, so we should keep the edge.  */
2253             {
2254               ei_next (&ei);
2255               continue;
2256             }
2257           else if (e->dest != EXIT_BLOCK_PTR
2258                    && BB_HEAD (e->dest) == JUMP_LABEL (insn))
2259             /* If the destination block is the target of the jump,
2260                keep the edge.  */
2261             {
2262               ei_next (&ei);
2263               continue;
2264             }
2265           else if (e->dest == EXIT_BLOCK_PTR && returnjump_p (insn))
2266             /* If the destination block is the exit block, and this
2267                instruction is a return, then keep the edge.  */
2268             {
2269               ei_next (&ei);
2270               continue;
2271             }
2272           else if ((e->flags & EDGE_EH) && can_throw_internal (insn))
2273             /* Keep the edges that correspond to exceptions thrown by
2274                this instruction and rematerialize the EDGE_ABNORMAL
2275                flag we just cleared above.  */
2276             {
2277               e->flags |= EDGE_ABNORMAL;
2278               ei_next (&ei);
2279               continue;
2280             }
2281
2282           /* We do not need this edge.  */
2283           df_set_bb_dirty (bb);
2284           purged = true;
2285           remove_edge (e);
2286         }
2287
2288       if (EDGE_COUNT (bb->succs) == 0 || !purged)
2289         return purged;
2290
2291       if (dump_file)
2292         fprintf (dump_file, "Purged edges from bb %i\n", bb->index);
2293
2294       if (!optimize)
2295         return purged;
2296
2297       /* Redistribute probabilities.  */
2298       if (single_succ_p (bb))
2299         {
2300           single_succ_edge (bb)->probability = REG_BR_PROB_BASE;
2301           single_succ_edge (bb)->count = bb->count;
2302         }
2303       else
2304         {
2305           note = find_reg_note (insn, REG_BR_PROB, NULL);
2306           if (!note)
2307             return purged;
2308
2309           b = BRANCH_EDGE (bb);
2310           f = FALLTHRU_EDGE (bb);
2311           b->probability = INTVAL (XEXP (note, 0));
2312           f->probability = REG_BR_PROB_BASE - b->probability;
2313           b->count = bb->count * b->probability / REG_BR_PROB_BASE;
2314           f->count = bb->count * f->probability / REG_BR_PROB_BASE;
2315         }
2316
2317       return purged;
2318     }
2319   else if (CALL_P (insn) && SIBLING_CALL_P (insn))
2320     {
2321       /* First, there should not be any EH or ABCALL edges resulting
2322          from non-local gotos and the like.  If there were, we shouldn't
2323          have created the sibcall in the first place.  Second, there
2324          should of course never have been a fallthru edge.  */
2325       gcc_assert (single_succ_p (bb));
2326       gcc_assert (single_succ_edge (bb)->flags
2327                   == (EDGE_SIBCALL | EDGE_ABNORMAL));
2328
2329       return 0;
2330     }
2331
2332   /* If we don't see a jump insn, we don't know exactly why the block would
2333      have been broken at this point.  Look for a simple, non-fallthru edge,
2334      as these are only created by conditional branches.  If we find such an
2335      edge we know that there used to be a jump here and can then safely
2336      remove all non-fallthru edges.  */
2337   found = false;
2338   FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
2339     if (! (e->flags & (EDGE_COMPLEX | EDGE_FALLTHRU)))
2340       {
2341         found = true;
2342         break;
2343       }
2344
2345   if (!found)
2346     return purged;
2347
2348   /* Remove all but the fake and fallthru edges.  The fake edge may be
2349      the only successor for this block in the case of noreturn
2350      calls.  */
2351   for (ei = ei_start (bb->succs); (e = ei_safe_edge (ei)); )
2352     {
2353       if (!(e->flags & (EDGE_FALLTHRU | EDGE_FAKE)))
2354         {
2355           df_set_bb_dirty (bb);
2356           remove_edge (e);
2357           purged = true;
2358         }
2359       else
2360         ei_next (&ei);
2361     }
2362
2363   gcc_assert (single_succ_p (bb));
2364
2365   single_succ_edge (bb)->probability = REG_BR_PROB_BASE;
2366   single_succ_edge (bb)->count = bb->count;
2367
2368   if (dump_file)
2369     fprintf (dump_file, "Purged non-fallthru edges from bb %i\n",
2370              bb->index);
2371   return purged;
2372 }
2373
2374 /* Search all basic blocks for potentially dead edges and purge them.  Return
2375    true if some edge has been eliminated.  */
2376
2377 bool
2378 purge_all_dead_edges (void)
2379 {
2380   int purged = false;
2381   basic_block bb;
2382
2383   FOR_EACH_BB (bb)
2384     {
2385       bool purged_here = purge_dead_edges (bb);
2386
2387       purged |= purged_here;
2388     }
2389
2390   return purged;
2391 }
2392
2393 /* Same as split_block but update cfg_layout structures.  */
2394
2395 static basic_block
2396 cfg_layout_split_block (basic_block bb, void *insnp)
2397 {
2398   rtx insn = (rtx) insnp;
2399   basic_block new_bb = rtl_split_block (bb, insn);
2400
2401   new_bb->il.rtl->footer = bb->il.rtl->footer;
2402   bb->il.rtl->footer = NULL;
2403
2404   return new_bb;
2405 }
2406
2407 /* Redirect Edge to DEST.  */
2408 static edge
2409 cfg_layout_redirect_edge_and_branch (edge e, basic_block dest)
2410 {
2411   basic_block src = e->src;
2412   edge ret;
2413
2414   if (e->flags & (EDGE_ABNORMAL_CALL | EDGE_EH))
2415     return NULL;
2416
2417   if (e->dest == dest)
2418     return e;
2419
2420   if (e->src != ENTRY_BLOCK_PTR
2421       && (ret = try_redirect_by_replacing_jump (e, dest, true)))
2422     {
2423       df_set_bb_dirty (src);
2424       return ret;
2425     }
2426
2427   if (e->src == ENTRY_BLOCK_PTR
2428       && (e->flags & EDGE_FALLTHRU) && !(e->flags & EDGE_COMPLEX))
2429     {
2430       if (dump_file)
2431         fprintf (dump_file, "Redirecting entry edge from bb %i to %i\n",
2432                  e->src->index, dest->index);
2433
2434       df_set_bb_dirty (e->src);
2435       redirect_edge_succ (e, dest);
2436       return e;
2437     }
2438
2439   /* Redirect_edge_and_branch may decide to turn branch into fallthru edge
2440      in the case the basic block appears to be in sequence.  Avoid this
2441      transformation.  */
2442
2443   if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
2444     {
2445       /* Redirect any branch edges unified with the fallthru one.  */
2446       if (JUMP_P (BB_END (src))
2447           && label_is_jump_target_p (BB_HEAD (e->dest),
2448                                      BB_END (src)))
2449         {
2450           edge redirected;
2451
2452           if (dump_file)
2453             fprintf (dump_file, "Fallthru edge unified with branch "
2454                      "%i->%i redirected to %i\n",
2455                      e->src->index, e->dest->index, dest->index);
2456           e->flags &= ~EDGE_FALLTHRU;
2457           redirected = redirect_branch_edge (e, dest);
2458           gcc_assert (redirected);
2459           e->flags |= EDGE_FALLTHRU;
2460           df_set_bb_dirty (e->src);
2461           return e;
2462         }
2463       /* In case we are redirecting fallthru edge to the branch edge
2464          of conditional jump, remove it.  */
2465       if (EDGE_COUNT (src->succs) == 2)
2466         {
2467           /* Find the edge that is different from E.  */
2468           edge s = EDGE_SUCC (src, EDGE_SUCC (src, 0) == e);
2469
2470           if (s->dest == dest
2471               && any_condjump_p (BB_END (src))
2472               && onlyjump_p (BB_END (src)))
2473             delete_insn (BB_END (src));
2474         }
2475       ret = redirect_edge_succ_nodup (e, dest);
2476       if (dump_file)
2477         fprintf (dump_file, "Fallthru edge %i->%i redirected to %i\n",
2478                  e->src->index, e->dest->index, dest->index);
2479     }
2480   else
2481     ret = redirect_branch_edge (e, dest);
2482
2483   /* We don't want simplejumps in the insn stream during cfglayout.  */
2484   gcc_assert (!simplejump_p (BB_END (src)));
2485
2486   df_set_bb_dirty (src);
2487   return ret;
2488 }
2489
2490 /* Simple wrapper as we always can redirect fallthru edges.  */
2491 static basic_block
2492 cfg_layout_redirect_edge_and_branch_force (edge e, basic_block dest)
2493 {
2494   edge redirected = cfg_layout_redirect_edge_and_branch (e, dest);
2495
2496   gcc_assert (redirected);
2497   return NULL;
2498 }
2499
2500 /* Same as delete_basic_block but update cfg_layout structures.  */
2501
2502 static void
2503 cfg_layout_delete_block (basic_block bb)
2504 {
2505   rtx insn, next, prev = PREV_INSN (BB_HEAD (bb)), *to, remaints;
2506
2507   if (bb->il.rtl->header)
2508     {
2509       next = BB_HEAD (bb);
2510       if (prev)
2511         NEXT_INSN (prev) = bb->il.rtl->header;
2512       else
2513         set_first_insn (bb->il.rtl->header);
2514       PREV_INSN (bb->il.rtl->header) = prev;
2515       insn = bb->il.rtl->header;
2516       while (NEXT_INSN (insn))
2517         insn = NEXT_INSN (insn);
2518       NEXT_INSN (insn) = next;
2519       PREV_INSN (next) = insn;
2520     }
2521   next = NEXT_INSN (BB_END (bb));
2522   if (bb->il.rtl->footer)
2523     {
2524       insn = bb->il.rtl->footer;
2525       while (insn)
2526         {
2527           if (BARRIER_P (insn))
2528             {
2529               if (PREV_INSN (insn))
2530                 NEXT_INSN (PREV_INSN (insn)) = NEXT_INSN (insn);
2531               else
2532                 bb->il.rtl->footer = NEXT_INSN (insn);
2533               if (NEXT_INSN (insn))
2534                 PREV_INSN (NEXT_INSN (insn)) = PREV_INSN (insn);
2535             }
2536           if (LABEL_P (insn))
2537             break;
2538           insn = NEXT_INSN (insn);
2539         }
2540       if (bb->il.rtl->footer)
2541         {
2542           insn = BB_END (bb);
2543           NEXT_INSN (insn) = bb->il.rtl->footer;
2544           PREV_INSN (bb->il.rtl->footer) = insn;
2545           while (NEXT_INSN (insn))
2546             insn = NEXT_INSN (insn);
2547           NEXT_INSN (insn) = next;
2548           if (next)
2549             PREV_INSN (next) = insn;
2550           else
2551             set_last_insn (insn);
2552         }
2553     }
2554   if (bb->next_bb != EXIT_BLOCK_PTR)
2555     to = &bb->next_bb->il.rtl->header;
2556   else
2557     to = &cfg_layout_function_footer;
2558
2559   rtl_delete_block (bb);
2560
2561   if (prev)
2562     prev = NEXT_INSN (prev);
2563   else
2564     prev = get_insns ();
2565   if (next)
2566     next = PREV_INSN (next);
2567   else
2568     next = get_last_insn ();
2569
2570   if (next && NEXT_INSN (next) != prev)
2571     {
2572       remaints = unlink_insn_chain (prev, next);
2573       insn = remaints;
2574       while (NEXT_INSN (insn))
2575         insn = NEXT_INSN (insn);
2576       NEXT_INSN (insn) = *to;
2577       if (*to)
2578         PREV_INSN (*to) = insn;
2579       *to = remaints;
2580     }
2581 }
2582
2583 /* Return true when blocks A and B can be safely merged.  */
2584
2585 static bool
2586 cfg_layout_can_merge_blocks_p (basic_block a, basic_block b)
2587 {
2588   /* If we are partitioning hot/cold basic blocks, we don't want to
2589      mess up unconditional or indirect jumps that cross between hot
2590      and cold sections.
2591
2592      Basic block partitioning may result in some jumps that appear to
2593      be optimizable (or blocks that appear to be mergeable), but which really
2594      must be left untouched (they are required to make it safely across
2595      partition boundaries).  See  the comments at the top of
2596      bb-reorder.c:partition_hot_cold_basic_blocks for complete details.  */
2597
2598   if (BB_PARTITION (a) != BB_PARTITION (b))
2599     return false;
2600
2601   /* There must be exactly one edge in between the blocks.  */
2602   return (single_succ_p (a)
2603           && single_succ (a) == b
2604           && single_pred_p (b) == 1
2605           && a != b
2606           /* Must be simple edge.  */
2607           && !(single_succ_edge (a)->flags & EDGE_COMPLEX)
2608           && a != ENTRY_BLOCK_PTR && b != EXIT_BLOCK_PTR
2609           /* If the jump insn has side effects, we can't kill the edge.
2610              When not optimizing, try_redirect_by_replacing_jump will
2611              not allow us to redirect an edge by replacing a table jump.  */
2612           && (!JUMP_P (BB_END (a))
2613               || ((!optimize || reload_completed)
2614                   ? simplejump_p (BB_END (a)) : onlyjump_p (BB_END (a)))));
2615 }
2616
2617 /* Merge block A and B.  The blocks must be mergeable.  */
2618
2619 static void
2620 cfg_layout_merge_blocks (basic_block a, basic_block b)
2621 {
2622 #ifdef ENABLE_CHECKING
2623   gcc_assert (cfg_layout_can_merge_blocks_p (a, b));
2624 #endif
2625
2626   if (dump_file)
2627     fprintf (dump_file, "merging block %d into block %d\n", b->index, a->index);
2628
2629   /* If there was a CODE_LABEL beginning B, delete it.  */
2630   if (LABEL_P (BB_HEAD (b)))
2631     {
2632       delete_insn (BB_HEAD (b));
2633     }
2634
2635   /* We should have fallthru edge in a, or we can do dummy redirection to get
2636      it cleaned up.  */
2637   if (JUMP_P (BB_END (a)))
2638     try_redirect_by_replacing_jump (EDGE_SUCC (a, 0), b, true);
2639   gcc_assert (!JUMP_P (BB_END (a)));
2640
2641   /* When not optimizing and the edge is the only place in RTL which holds
2642      some unique locus, emit a nop with that locus in between.  */
2643   if (!optimize && EDGE_SUCC (a, 0)->goto_locus)
2644     {
2645       rtx insn = BB_END (a), end = PREV_INSN (BB_HEAD (a));
2646       int goto_locus = EDGE_SUCC (a, 0)->goto_locus;
2647
2648       while (insn != end && (!INSN_P (insn) || INSN_LOCATOR (insn) == 0))
2649         insn = PREV_INSN (insn);
2650       if (insn != end && locator_eq (INSN_LOCATOR (insn), goto_locus))
2651         goto_locus = 0;
2652       else
2653         {
2654           insn = BB_HEAD (b);
2655           end = NEXT_INSN (BB_END (b));
2656           while (insn != end && !INSN_P (insn))
2657             insn = NEXT_INSN (insn);
2658           if (insn != end && INSN_LOCATOR (insn) != 0
2659               && locator_eq (INSN_LOCATOR (insn), goto_locus))
2660             goto_locus = 0;
2661         }
2662       if (goto_locus)
2663         {
2664           BB_END (a) = emit_insn_after_noloc (gen_nop (), BB_END (a), a);
2665           INSN_LOCATOR (BB_END (a)) = goto_locus;
2666         }
2667     }
2668
2669   /* Possible line number notes should appear in between.  */
2670   if (b->il.rtl->header)
2671     {
2672       rtx first = BB_END (a), last;
2673
2674       last = emit_insn_after_noloc (b->il.rtl->header, BB_END (a), a);
2675       delete_insn_chain (NEXT_INSN (first), last, false);
2676       b->il.rtl->header = NULL;
2677     }
2678
2679   /* In the case basic blocks are not adjacent, move them around.  */
2680   if (NEXT_INSN (BB_END (a)) != BB_HEAD (b))
2681     {
2682       rtx first = unlink_insn_chain (BB_HEAD (b), BB_END (b));
2683
2684       emit_insn_after_noloc (first, BB_END (a), a);
2685       /* Skip possible DELETED_LABEL insn.  */
2686       if (!NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (first))
2687         first = NEXT_INSN (first);
2688       gcc_assert (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (first));
2689       BB_HEAD (b) = NULL;
2690
2691       /* emit_insn_after_noloc doesn't call df_insn_change_bb.
2692          We need to explicitly call. */
2693       update_bb_for_insn_chain (NEXT_INSN (first),
2694                                 BB_END (b),
2695                                 a);
2696
2697       delete_insn (first);
2698     }
2699   /* Otherwise just re-associate the instructions.  */
2700   else
2701     {
2702       rtx insn;
2703
2704       update_bb_for_insn_chain (BB_HEAD (b), BB_END (b), a);
2705
2706       insn = BB_HEAD (b);
2707       /* Skip possible DELETED_LABEL insn.  */
2708       if (!NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (insn))
2709         insn = NEXT_INSN (insn);
2710       gcc_assert (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (insn));
2711       BB_HEAD (b) = NULL;
2712       BB_END (a) = BB_END (b);
2713       delete_insn (insn);
2714     }
2715
2716   df_bb_delete (b->index);
2717
2718   /* Possible tablejumps and barriers should appear after the block.  */
2719   if (b->il.rtl->footer)
2720     {
2721       if (!a->il.rtl->footer)
2722         a->il.rtl->footer = b->il.rtl->footer;
2723       else
2724         {
2725           rtx last = a->il.rtl->footer;
2726
2727           while (NEXT_INSN (last))
2728             last = NEXT_INSN (last);
2729           NEXT_INSN (last) = b->il.rtl->footer;
2730           PREV_INSN (b->il.rtl->footer) = last;
2731         }
2732       b->il.rtl->footer = NULL;
2733     }
2734
2735   if (dump_file)
2736     fprintf (dump_file, "Merged blocks %d and %d.\n",
2737              a->index, b->index);
2738 }
2739
2740 /* Split edge E.  */
2741
2742 static basic_block
2743 cfg_layout_split_edge (edge e)
2744 {
2745   basic_block new_bb =
2746     create_basic_block (e->src != ENTRY_BLOCK_PTR
2747                         ? NEXT_INSN (BB_END (e->src)) : get_insns (),
2748                         NULL_RTX, e->src);
2749
2750   if (e->dest == EXIT_BLOCK_PTR)
2751     BB_COPY_PARTITION (new_bb, e->src);
2752   else
2753     BB_COPY_PARTITION (new_bb, e->dest);
2754   make_edge (new_bb, e->dest, EDGE_FALLTHRU);
2755   redirect_edge_and_branch_force (e, new_bb);
2756
2757   return new_bb;
2758 }
2759
2760 /* Do postprocessing after making a forwarder block joined by edge FALLTHRU.  */
2761
2762 static void
2763 rtl_make_forwarder_block (edge fallthru ATTRIBUTE_UNUSED)
2764 {
2765 }
2766
2767 /* Return 1 if BB ends with a call, possibly followed by some
2768    instructions that must stay with the call, 0 otherwise.  */
2769
2770 static bool
2771 rtl_block_ends_with_call_p (basic_block bb)
2772 {
2773   rtx insn = BB_END (bb);
2774
2775   while (!CALL_P (insn)
2776          && insn != BB_HEAD (bb)
2777          && (keep_with_call_p (insn)
2778              || NOTE_P (insn)))
2779     insn = PREV_INSN (insn);
2780   return (CALL_P (insn));
2781 }
2782
2783 /* Return 1 if BB ends with a conditional branch, 0 otherwise.  */
2784
2785 static bool
2786 rtl_block_ends_with_condjump_p (const_basic_block bb)
2787 {
2788   return any_condjump_p (BB_END (bb));
2789 }
2790
2791 /* Return true if we need to add fake edge to exit.
2792    Helper function for rtl_flow_call_edges_add.  */
2793
2794 static bool
2795 need_fake_edge_p (const_rtx insn)
2796 {
2797   if (!INSN_P (insn))
2798     return false;
2799
2800   if ((CALL_P (insn)
2801        && !SIBLING_CALL_P (insn)
2802        && !find_reg_note (insn, REG_NORETURN, NULL)
2803        && !(RTL_CONST_OR_PURE_CALL_P (insn))))
2804     return true;
2805
2806   return ((GET_CODE (PATTERN (insn)) == ASM_OPERANDS
2807            && MEM_VOLATILE_P (PATTERN (insn)))
2808           || (GET_CODE (PATTERN (insn)) == PARALLEL
2809               && asm_noperands (insn) != -1
2810               && MEM_VOLATILE_P (XVECEXP (PATTERN (insn), 0, 0)))
2811           || GET_CODE (PATTERN (insn)) == ASM_INPUT);
2812 }
2813
2814 /* Add fake edges to the function exit for any non constant and non noreturn
2815    calls, volatile inline assembly in the bitmap of blocks specified by
2816    BLOCKS or to the whole CFG if BLOCKS is zero.  Return the number of blocks
2817    that were split.
2818
2819    The goal is to expose cases in which entering a basic block does not imply
2820    that all subsequent instructions must be executed.  */
2821
2822 static int
2823 rtl_flow_call_edges_add (sbitmap blocks)
2824 {
2825   int i;
2826   int blocks_split = 0;
2827   int last_bb = last_basic_block;
2828   bool check_last_block = false;
2829
2830   if (n_basic_blocks == NUM_FIXED_BLOCKS)
2831     return 0;
2832
2833   if (! blocks)
2834     check_last_block = true;
2835   else
2836     check_last_block = TEST_BIT (blocks, EXIT_BLOCK_PTR->prev_bb->index);
2837
2838   /* In the last basic block, before epilogue generation, there will be
2839      a fallthru edge to EXIT.  Special care is required if the last insn
2840      of the last basic block is a call because make_edge folds duplicate
2841      edges, which would result in the fallthru edge also being marked
2842      fake, which would result in the fallthru edge being removed by
2843      remove_fake_edges, which would result in an invalid CFG.
2844
2845      Moreover, we can't elide the outgoing fake edge, since the block
2846      profiler needs to take this into account in order to solve the minimal
2847      spanning tree in the case that the call doesn't return.
2848
2849      Handle this by adding a dummy instruction in a new last basic block.  */
2850   if (check_last_block)
2851     {
2852       basic_block bb = EXIT_BLOCK_PTR->prev_bb;
2853       rtx insn = BB_END (bb);
2854
2855       /* Back up past insns that must be kept in the same block as a call.  */
2856       while (insn != BB_HEAD (bb)
2857              && keep_with_call_p (insn))
2858         insn = PREV_INSN (insn);
2859
2860       if (need_fake_edge_p (insn))
2861         {
2862           edge e;
2863
2864           e = find_edge (bb, EXIT_BLOCK_PTR);
2865           if (e)
2866             {
2867               insert_insn_on_edge (gen_use (const0_rtx), e);
2868               commit_edge_insertions ();
2869             }
2870         }
2871     }
2872
2873   /* Now add fake edges to the function exit for any non constant
2874      calls since there is no way that we can determine if they will
2875      return or not...  */
2876
2877   for (i = NUM_FIXED_BLOCKS; i < last_bb; i++)
2878     {
2879       basic_block bb = BASIC_BLOCK (i);
2880       rtx insn;
2881       rtx prev_insn;
2882
2883       if (!bb)
2884         continue;
2885
2886       if (blocks && !TEST_BIT (blocks, i))
2887         continue;
2888
2889       for (insn = BB_END (bb); ; insn = prev_insn)
2890         {
2891           prev_insn = PREV_INSN (insn);
2892           if (need_fake_edge_p (insn))
2893             {
2894               edge e;
2895               rtx split_at_insn = insn;
2896
2897               /* Don't split the block between a call and an insn that should
2898                  remain in the same block as the call.  */
2899               if (CALL_P (insn))
2900                 while (split_at_insn != BB_END (bb)
2901                        && keep_with_call_p (NEXT_INSN (split_at_insn)))
2902                   split_at_insn = NEXT_INSN (split_at_insn);
2903
2904               /* The handling above of the final block before the epilogue
2905                  should be enough to verify that there is no edge to the exit
2906                  block in CFG already.  Calling make_edge in such case would
2907                  cause us to mark that edge as fake and remove it later.  */
2908
2909 #ifdef ENABLE_CHECKING
2910               if (split_at_insn == BB_END (bb))
2911                 {
2912                   e = find_edge (bb, EXIT_BLOCK_PTR);
2913                   gcc_assert (e == NULL);
2914                 }
2915 #endif
2916
2917               /* Note that the following may create a new basic block
2918                  and renumber the existing basic blocks.  */
2919               if (split_at_insn != BB_END (bb))
2920                 {
2921                   e = split_block (bb, split_at_insn);
2922                   if (e)
2923                     blocks_split++;
2924                 }
2925
2926               make_edge (bb, EXIT_BLOCK_PTR, EDGE_FAKE);
2927             }
2928
2929           if (insn == BB_HEAD (bb))
2930             break;
2931         }
2932     }
2933
2934   if (blocks_split)
2935     verify_flow_info ();
2936
2937   return blocks_split;
2938 }
2939
2940 /* Add COMP_RTX as a condition at end of COND_BB.  FIRST_HEAD is
2941    the conditional branch target, SECOND_HEAD should be the fall-thru
2942    there is no need to handle this here the loop versioning code handles
2943    this.  the reason for SECON_HEAD is that it is needed for condition
2944    in trees, and this should be of the same type since it is a hook.  */
2945 static void
2946 rtl_lv_add_condition_to_bb (basic_block first_head ,
2947                             basic_block second_head ATTRIBUTE_UNUSED,
2948                             basic_block cond_bb, void *comp_rtx)
2949 {
2950   rtx label, seq, jump;
2951   rtx op0 = XEXP ((rtx)comp_rtx, 0);
2952   rtx op1 = XEXP ((rtx)comp_rtx, 1);
2953   enum rtx_code comp = GET_CODE ((rtx)comp_rtx);
2954   enum machine_mode mode;
2955
2956
2957   label = block_label (first_head);
2958   mode = GET_MODE (op0);
2959   if (mode == VOIDmode)
2960     mode = GET_MODE (op1);
2961
2962   start_sequence ();
2963   op0 = force_operand (op0, NULL_RTX);
2964   op1 = force_operand (op1, NULL_RTX);
2965   do_compare_rtx_and_jump (op0, op1, comp, 0,
2966                            mode, NULL_RTX, NULL_RTX, label);
2967   jump = get_last_insn ();
2968   JUMP_LABEL (jump) = label;
2969   LABEL_NUSES (label)++;
2970   seq = get_insns ();
2971   end_sequence ();
2972
2973   /* Add the new cond , in the new head.  */
2974   emit_insn_after(seq, BB_END(cond_bb));
2975 }
2976
2977
2978 /* Given a block B with unconditional branch at its end, get the
2979    store the return the branch edge and the fall-thru edge in
2980    BRANCH_EDGE and FALLTHRU_EDGE respectively.  */
2981 static void
2982 rtl_extract_cond_bb_edges (basic_block b, edge *branch_edge,
2983                            edge *fallthru_edge)
2984 {
2985   edge e = EDGE_SUCC (b, 0);
2986
2987   if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
2988     {
2989       *fallthru_edge = e;
2990       *branch_edge = EDGE_SUCC (b, 1);
2991     }
2992   else
2993     {
2994       *branch_edge = e;
2995       *fallthru_edge = EDGE_SUCC (b, 1);
2996     }
2997 }
2998
2999 void
3000 init_rtl_bb_info (basic_block bb)
3001 {
3002   gcc_assert (!bb->il.rtl);
3003   bb->il.rtl = GGC_CNEW (struct rtl_bb_info);
3004 }
3005
3006
3007 /* Add EXPR to the end of basic block BB.  */
3008
3009 rtx
3010 insert_insn_end_bb_new (rtx pat, basic_block bb)
3011 {
3012   rtx insn = BB_END (bb);
3013   rtx new_insn;
3014   rtx pat_end = pat;
3015
3016   while (NEXT_INSN (pat_end) != NULL_RTX)
3017     pat_end = NEXT_INSN (pat_end);
3018
3019   /* If the last insn is a jump, insert EXPR in front [taking care to
3020      handle cc0, etc. properly].  Similarly we need to care trapping
3021      instructions in presence of non-call exceptions.  */
3022
3023   if (JUMP_P (insn)
3024       || (NONJUMP_INSN_P (insn)
3025           && (!single_succ_p (bb)
3026               || single_succ_edge (bb)->flags & EDGE_ABNORMAL)))
3027     {
3028 #ifdef HAVE_cc0
3029       rtx note;
3030 #endif
3031       /* If this is a jump table, then we can't insert stuff here.  Since
3032          we know the previous real insn must be the tablejump, we insert
3033          the new instruction just before the tablejump.  */
3034       if (GET_CODE (PATTERN (insn)) == ADDR_VEC
3035           || GET_CODE (PATTERN (insn)) == ADDR_DIFF_VEC)
3036         insn = prev_real_insn (insn);
3037
3038 #ifdef HAVE_cc0
3039       /* FIXME: 'twould be nice to call prev_cc0_setter here but it aborts
3040          if cc0 isn't set.  */
3041       note = find_reg_note (insn, REG_CC_SETTER, NULL_RTX);
3042       if (note)
3043         insn = XEXP (note, 0);
3044       else
3045         {
3046           rtx maybe_cc0_setter = prev_nonnote_insn (insn);
3047           if (maybe_cc0_setter
3048               && INSN_P (maybe_cc0_setter)
3049               && sets_cc0_p (PATTERN (maybe_cc0_setter)))
3050             insn = maybe_cc0_setter;
3051         }
3052 #endif
3053       /* FIXME: What if something in cc0/jump uses value set in new
3054          insn?  */
3055       new_insn = emit_insn_before_noloc (pat, insn, bb);
3056     }
3057
3058   /* Likewise if the last insn is a call, as will happen in the presence
3059      of exception handling.  */
3060   else if (CALL_P (insn)
3061            && (!single_succ_p (bb)
3062                || single_succ_edge (bb)->flags & EDGE_ABNORMAL))
3063     {
3064       /* Keeping in mind SMALL_REGISTER_CLASSES and parameters in registers,
3065          we search backward and place the instructions before the first
3066          parameter is loaded.  Do this for everyone for consistency and a
3067          presumption that we'll get better code elsewhere as well.  */
3068
3069       /* Since different machines initialize their parameter registers
3070          in different orders, assume nothing.  Collect the set of all
3071          parameter registers.  */
3072       insn = find_first_parameter_load (insn, BB_HEAD (bb));
3073
3074       /* If we found all the parameter loads, then we want to insert
3075          before the first parameter load.
3076
3077          If we did not find all the parameter loads, then we might have
3078          stopped on the head of the block, which could be a CODE_LABEL.
3079          If we inserted before the CODE_LABEL, then we would be putting
3080          the insn in the wrong basic block.  In that case, put the insn
3081          after the CODE_LABEL.  Also, respect NOTE_INSN_BASIC_BLOCK.  */
3082       while (LABEL_P (insn)
3083              || NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (insn))
3084         insn = NEXT_INSN (insn);
3085
3086       new_insn = emit_insn_before_noloc (pat, insn, bb);
3087     }
3088   else
3089     new_insn = emit_insn_after_noloc (pat, insn, bb);
3090
3091   return new_insn;
3092 }
3093
3094 /* Returns true if it is possible to remove edge E by redirecting
3095    it to the destination of the other edge from E->src.  */
3096
3097 static bool
3098 rtl_can_remove_branch_p (const_edge e)
3099 {
3100   const_basic_block src = e->src;
3101   const_basic_block target = EDGE_SUCC (src, EDGE_SUCC (src, 0) == e)->dest;
3102   const_rtx insn = BB_END (src), set;
3103
3104   /* The conditions are taken from try_redirect_by_replacing_jump.  */
3105   if (target == EXIT_BLOCK_PTR)
3106     return false;
3107
3108   if (e->flags & (EDGE_ABNORMAL_CALL | EDGE_EH))
3109     return false;
3110
3111   if (find_reg_note (insn, REG_CROSSING_JUMP, NULL_RTX)
3112       || BB_PARTITION (src) != BB_PARTITION (target))
3113     return false;
3114
3115   if (!onlyjump_p (insn)
3116       || tablejump_p (insn, NULL, NULL))
3117     return false;
3118
3119   set = single_set (insn);
3120   if (!set || side_effects_p (set))
3121     return false;
3122
3123   return true;
3124 }
3125
3126 /* Implementation of CFG manipulation for linearized RTL.  */
3127 struct cfg_hooks rtl_cfg_hooks = {
3128   "rtl",
3129   rtl_verify_flow_info,
3130   rtl_dump_bb,
3131   rtl_create_basic_block,
3132   rtl_redirect_edge_and_branch,
3133   rtl_redirect_edge_and_branch_force,
3134   rtl_can_remove_branch_p,
3135   rtl_delete_block,
3136   rtl_split_block,
3137   rtl_move_block_after,
3138   rtl_can_merge_blocks,  /* can_merge_blocks_p */
3139   rtl_merge_blocks,
3140   rtl_predict_edge,
3141   rtl_predicted_by_p,
3142   NULL, /* can_duplicate_block_p */
3143   NULL, /* duplicate_block */
3144   rtl_split_edge,
3145   rtl_make_forwarder_block,
3146   rtl_tidy_fallthru_edge,
3147   rtl_block_ends_with_call_p,
3148   rtl_block_ends_with_condjump_p,
3149   rtl_flow_call_edges_add,
3150   NULL, /* execute_on_growing_pred */
3151   NULL, /* execute_on_shrinking_pred */
3152   NULL, /* duplicate loop for trees */
3153   NULL, /* lv_add_condition_to_bb */
3154   NULL, /* lv_adjust_loop_header_phi*/
3155   NULL, /* extract_cond_bb_edges */
3156   NULL          /* flush_pending_stmts */
3157 };
3158
3159 /* Implementation of CFG manipulation for cfg layout RTL, where
3160    basic block connected via fallthru edges does not have to be adjacent.
3161    This representation will hopefully become the default one in future
3162    version of the compiler.  */
3163
3164 /* We do not want to declare these functions in a header file, since they
3165    should only be used through the cfghooks interface, and we do not want to
3166    move them here since it would require also moving quite a lot of related
3167    code.  They are in cfglayout.c.  */
3168 extern bool cfg_layout_can_duplicate_bb_p (const_basic_block);
3169 extern basic_block cfg_layout_duplicate_bb (basic_block);
3170
3171 struct cfg_hooks cfg_layout_rtl_cfg_hooks = {
3172   "cfglayout mode",
3173   rtl_verify_flow_info_1,
3174   rtl_dump_bb,
3175   cfg_layout_create_basic_block,
3176   cfg_layout_redirect_edge_and_branch,
3177   cfg_layout_redirect_edge_and_branch_force,
3178   rtl_can_remove_branch_p,
3179   cfg_layout_delete_block,
3180   cfg_layout_split_block,
3181   rtl_move_block_after,
3182   cfg_layout_can_merge_blocks_p,
3183   cfg_layout_merge_blocks,
3184   rtl_predict_edge,
3185   rtl_predicted_by_p,
3186   cfg_layout_can_duplicate_bb_p,
3187   cfg_layout_duplicate_bb,
3188   cfg_layout_split_edge,
3189   rtl_make_forwarder_block,
3190   NULL,
3191   rtl_block_ends_with_call_p,
3192   rtl_block_ends_with_condjump_p,
3193   rtl_flow_call_edges_add,
3194   NULL, /* execute_on_growing_pred */
3195   NULL, /* execute_on_shrinking_pred */
3196   duplicate_loop_to_header_edge, /* duplicate loop for trees */
3197   rtl_lv_add_condition_to_bb, /* lv_add_condition_to_bb */
3198   NULL, /* lv_adjust_loop_header_phi*/
3199   rtl_extract_cond_bb_edges, /* extract_cond_bb_edges */
3200   NULL          /* flush_pending_stmts */
3201 };