OSDN Git Service

fortran/
[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 Free Software Foundation, Inc.
4
5 This file is part of GCC.
6
7 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify it under
8 the terms of the GNU General Public License as published by the Free
9 Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later
10 version.
11
12 GCC is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
13 WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
14 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License
15 for more details.
16
17 You should have received a copy of the GNU General Public License
18 along with GCC; see the file COPYING.  If not, write to the Free
19 Software Foundation, 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA
20 02110-1301, USA.  */
21
22 /* This file contains low level functions to manipulate the CFG and analyze it
23    that are aware of the RTL intermediate language.
24
25    Available functionality:
26      - Basic CFG/RTL manipulation API documented in cfghooks.h
27      - CFG-aware instruction chain manipulation
28          delete_insn, delete_insn_chain
29      - Edge splitting and committing to edges
30          insert_insn_on_edge, commit_edge_insertions
31      - CFG updating after insn simplification
32          purge_dead_edges, purge_all_dead_edges
33
34    Functions not supposed for generic use:
35      - Infrastructure to determine quickly basic block for insn
36          compute_bb_for_insn, update_bb_for_insn, set_block_for_insn,
37      - Edge redirection with updating and optimizing of insn chain
38          block_label, tidy_fallthru_edge, force_nonfallthru  */
39 \f
40 #include "config.h"
41 #include "system.h"
42 #include "coretypes.h"
43 #include "tm.h"
44 #include "tree.h"
45 #include "rtl.h"
46 #include "hard-reg-set.h"
47 #include "basic-block.h"
48 #include "regs.h"
49 #include "flags.h"
50 #include "output.h"
51 #include "function.h"
52 #include "except.h"
53 #include "toplev.h"
54 #include "tm_p.h"
55 #include "obstack.h"
56 #include "insn-config.h"
57 #include "cfglayout.h"
58 #include "expr.h"
59 #include "target.h"
60 #include "cfgloop.h"
61 #include "ggc.h"
62 #include "tree-pass.h"
63
64 static int can_delete_note_p (rtx);
65 static int can_delete_label_p (rtx);
66 static void commit_one_edge_insertion (edge, int);
67 static basic_block rtl_split_edge (edge);
68 static bool rtl_move_block_after (basic_block, basic_block);
69 static int rtl_verify_flow_info (void);
70 static basic_block cfg_layout_split_block (basic_block, void *);
71 static edge cfg_layout_redirect_edge_and_branch (edge, basic_block);
72 static basic_block cfg_layout_redirect_edge_and_branch_force (edge, basic_block);
73 static void cfg_layout_delete_block (basic_block);
74 static void rtl_delete_block (basic_block);
75 static basic_block rtl_redirect_edge_and_branch_force (edge, basic_block);
76 static edge rtl_redirect_edge_and_branch (edge, basic_block);
77 static basic_block rtl_split_block (basic_block, void *);
78 static void rtl_dump_bb (basic_block, FILE *, int);
79 static int rtl_verify_flow_info_1 (void);
80 static void rtl_make_forwarder_block (edge);
81 \f
82 /* Return true if NOTE is not one of the ones that must be kept paired,
83    so that we may simply delete it.  */
84
85 static int
86 can_delete_note_p (rtx note)
87 {
88   return (NOTE_LINE_NUMBER (note) == NOTE_INSN_DELETED
89           || NOTE_LINE_NUMBER (note) == NOTE_INSN_BASIC_BLOCK);
90 }
91
92 /* True if a given label can be deleted.  */
93
94 static int
95 can_delete_label_p (rtx label)
96 {
97   return (!LABEL_PRESERVE_P (label)
98           /* User declared labels must be preserved.  */
99           && LABEL_NAME (label) == 0
100           && !in_expr_list_p (forced_labels, label));
101 }
102
103 /* Delete INSN by patching it out.  Return the next insn.  */
104
105 rtx
106 delete_insn (rtx insn)
107 {
108   rtx next = NEXT_INSN (insn);
109   rtx note;
110   bool really_delete = true;
111
112   if (LABEL_P (insn))
113     {
114       /* Some labels can't be directly removed from the INSN chain, as they
115          might be references via variables, constant pool etc.
116          Convert them to the special NOTE_INSN_DELETED_LABEL note.  */
117       if (! can_delete_label_p (insn))
118         {
119           const char *name = LABEL_NAME (insn);
120
121           really_delete = false;
122           PUT_CODE (insn, NOTE);
123           NOTE_LINE_NUMBER (insn) = NOTE_INSN_DELETED_LABEL;
124           NOTE_DELETED_LABEL_NAME (insn) = name;
125         }
126
127       remove_node_from_expr_list (insn, &nonlocal_goto_handler_labels);
128     }
129
130   if (really_delete)
131     {
132       /* If this insn has already been deleted, something is very wrong.  */
133       gcc_assert (!INSN_DELETED_P (insn));
134       remove_insn (insn);
135       INSN_DELETED_P (insn) = 1;
136     }
137
138   /* If deleting a jump, decrement the use count of the label.  Deleting
139      the label itself should happen in the normal course of block merging.  */
140   if (JUMP_P (insn)
141       && JUMP_LABEL (insn)
142       && LABEL_P (JUMP_LABEL (insn)))
143     LABEL_NUSES (JUMP_LABEL (insn))--;
144
145   /* Also if deleting an insn that references a label.  */
146   else
147     {
148       while ((note = find_reg_note (insn, REG_LABEL, NULL_RTX)) != NULL_RTX
149              && LABEL_P (XEXP (note, 0)))
150         {
151           LABEL_NUSES (XEXP (note, 0))--;
152           remove_note (insn, note);
153         }
154     }
155
156   if (JUMP_P (insn)
157       && (GET_CODE (PATTERN (insn)) == ADDR_VEC
158           || GET_CODE (PATTERN (insn)) == ADDR_DIFF_VEC))
159     {
160       rtx pat = PATTERN (insn);
161       int diff_vec_p = GET_CODE (PATTERN (insn)) == ADDR_DIFF_VEC;
162       int len = XVECLEN (pat, diff_vec_p);
163       int i;
164
165       for (i = 0; i < len; i++)
166         {
167           rtx label = XEXP (XVECEXP (pat, diff_vec_p, i), 0);
168
169           /* When deleting code in bulk (e.g. removing many unreachable
170              blocks) we can delete a label that's a target of the vector
171              before deleting the vector itself.  */
172           if (!NOTE_P (label))
173             LABEL_NUSES (label)--;
174         }
175     }
176
177   return next;
178 }
179
180 /* Like delete_insn but also purge dead edges from BB.  */
181 rtx
182 delete_insn_and_edges (rtx insn)
183 {
184   rtx x;
185   bool purge = false;
186
187   if (INSN_P (insn)
188       && BLOCK_FOR_INSN (insn)
189       && BB_END (BLOCK_FOR_INSN (insn)) == insn)
190     purge = true;
191   x = delete_insn (insn);
192   if (purge)
193     purge_dead_edges (BLOCK_FOR_INSN (insn));
194   return x;
195 }
196
197 /* Unlink a chain of insns between START and FINISH, leaving notes
198    that must be paired.  */
199
200 void
201 delete_insn_chain (rtx start, rtx finish)
202 {
203   rtx next;
204
205   /* Unchain the insns one by one.  It would be quicker to delete all of these
206      with a single unchaining, rather than one at a time, but we need to keep
207      the NOTE's.  */
208   while (1)
209     {
210       next = NEXT_INSN (start);
211       if (NOTE_P (start) && !can_delete_note_p (start))
212         ;
213       else
214         next = delete_insn (start);
215
216       if (start == finish)
217         break;
218       start = next;
219     }
220 }
221
222 /* Like delete_insn but also purge dead edges from BB.  */
223 void
224 delete_insn_chain_and_edges (rtx first, rtx last)
225 {
226   bool purge = false;
227
228   if (INSN_P (last)
229       && BLOCK_FOR_INSN (last)
230       && BB_END (BLOCK_FOR_INSN (last)) == last)
231     purge = true;
232   delete_insn_chain (first, last);
233   if (purge)
234     purge_dead_edges (BLOCK_FOR_INSN (last));
235 }
236 \f
237 /* Create a new basic block consisting of the instructions between HEAD and END
238    inclusive.  This function is designed to allow fast BB construction - reuses
239    the note and basic block struct in BB_NOTE, if any and do not grow
240    BASIC_BLOCK chain and should be used directly only by CFG construction code.
241    END can be NULL in to create new empty basic block before HEAD.  Both END
242    and HEAD can be NULL to create basic block at the end of INSN chain.
243    AFTER is the basic block we should be put after.  */
244
245 basic_block
246 create_basic_block_structure (rtx head, rtx end, rtx bb_note, basic_block after)
247 {
248   basic_block bb;
249
250   if (bb_note
251       && (bb = NOTE_BASIC_BLOCK (bb_note)) != NULL
252       && bb->aux == NULL)
253     {
254       /* If we found an existing note, thread it back onto the chain.  */
255
256       rtx after;
257
258       if (LABEL_P (head))
259         after = head;
260       else
261         {
262           after = PREV_INSN (head);
263           head = bb_note;
264         }
265
266       if (after != bb_note && NEXT_INSN (after) != bb_note)
267         reorder_insns_nobb (bb_note, bb_note, after);
268     }
269   else
270     {
271       /* Otherwise we must create a note and a basic block structure.  */
272
273       bb = alloc_block ();
274
275       init_rtl_bb_info (bb);
276       if (!head && !end)
277         head = end = bb_note
278           = emit_note_after (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK, get_last_insn ());
279       else if (LABEL_P (head) && end)
280         {
281           bb_note = emit_note_after (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK, head);
282           if (head == end)
283             end = bb_note;
284         }
285       else
286         {
287           bb_note = emit_note_before (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK, head);
288           head = bb_note;
289           if (!end)
290             end = head;
291         }
292
293       NOTE_BASIC_BLOCK (bb_note) = bb;
294     }
295
296   /* Always include the bb note in the block.  */
297   if (NEXT_INSN (end) == bb_note)
298     end = bb_note;
299
300   BB_HEAD (bb) = head;
301   BB_END (bb) = end;
302   bb->index = last_basic_block++;
303   bb->flags = BB_NEW | BB_RTL;
304   link_block (bb, after);
305   SET_BASIC_BLOCK (bb->index, bb);
306   update_bb_for_insn (bb);
307   BB_SET_PARTITION (bb, BB_UNPARTITIONED);
308
309   /* Tag the block so that we know it has been used when considering
310      other basic block notes.  */
311   bb->aux = bb;
312
313   return bb;
314 }
315
316 /* Create new basic block consisting of instructions in between HEAD and END
317    and place it to the BB chain after block AFTER.  END can be NULL in to
318    create new empty basic block before HEAD.  Both END and HEAD can be NULL to
319    create basic block at the end of INSN chain.  */
320
321 static basic_block
322 rtl_create_basic_block (void *headp, void *endp, basic_block after)
323 {
324   rtx head = headp, end = endp;
325   basic_block bb;
326
327   /* Grow the basic block array if needed.  */
328   if ((size_t) last_basic_block >= VEC_length (basic_block, basic_block_info))
329     {
330       size_t old_size = VEC_length (basic_block, basic_block_info);
331       size_t new_size = last_basic_block + (last_basic_block + 3) / 4;
332       basic_block *p;
333       VEC_safe_grow (basic_block, gc, basic_block_info, new_size);
334       p = VEC_address (basic_block, basic_block_info);
335       memset (&p[old_size], 0, sizeof (basic_block) * (new_size - old_size));
336     }
337
338   n_basic_blocks++;
339
340   bb = create_basic_block_structure (head, end, NULL, after);
341   bb->aux = NULL;
342   return bb;
343 }
344
345 static basic_block
346 cfg_layout_create_basic_block (void *head, void *end, basic_block after)
347 {
348   basic_block newbb = rtl_create_basic_block (head, end, after);
349
350   return newbb;
351 }
352 \f
353 /* Delete the insns in a (non-live) block.  We physically delete every
354    non-deleted-note insn, and update the flow graph appropriately.
355
356    Return nonzero if we deleted an exception handler.  */
357
358 /* ??? Preserving all such notes strikes me as wrong.  It would be nice
359    to post-process the stream to remove empty blocks, loops, ranges, etc.  */
360
361 static void
362 rtl_delete_block (basic_block b)
363 {
364   rtx insn, end;
365
366   /* If the head of this block is a CODE_LABEL, then it might be the
367      label for an exception handler which can't be reached.  We need
368      to remove the label from the exception_handler_label list.  */
369   insn = BB_HEAD (b);
370   if (LABEL_P (insn))
371     maybe_remove_eh_handler (insn);
372
373   end = get_last_bb_insn (b);
374
375   /* Selectively delete the entire chain.  */
376   BB_HEAD (b) = NULL;
377   delete_insn_chain (insn, end);
378   if (b->il.rtl->global_live_at_start)
379     {
380       FREE_REG_SET (b->il.rtl->global_live_at_start);
381       FREE_REG_SET (b->il.rtl->global_live_at_end);
382       b->il.rtl->global_live_at_start = NULL;
383       b->il.rtl->global_live_at_end = NULL;
384     }
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 struct tree_opt_pass pass_free_cfg =
421 {
422   NULL,                                 /* name */
423   NULL,                                 /* gate */
424   free_bb_for_insn,                     /* execute */
425   NULL,                                 /* sub */
426   NULL,                                 /* next */
427   0,                                    /* static_pass_number */
428   0,                                    /* tv_id */
429   0,                                    /* properties_required */
430   0,                                    /* properties_provided */
431   PROP_cfg,                             /* properties_destroyed */
432   0,                                    /* todo_flags_start */
433   0,                                    /* todo_flags_finish */
434   0                                     /* letter */
435 };
436
437 /* Return RTX to emit after when we want to emit code on the entry of function.  */
438 rtx
439 entry_of_function (void)
440 {
441   return (n_basic_blocks > NUM_FIXED_BLOCKS ?
442           BB_HEAD (ENTRY_BLOCK_PTR->next_bb) : get_insns ());
443 }
444
445 /* Emit INSN at the entry point of the function, ensuring that it is only
446    executed once per function.  */
447 void
448 emit_insn_at_entry (rtx insn)
449 {
450   edge_iterator ei = ei_start (ENTRY_BLOCK_PTR->succs);
451   edge e = ei_safe_edge (ei);
452   gcc_assert (e->flags & EDGE_FALLTHRU);
453
454   insert_insn_on_edge (insn, e);
455   commit_edge_insertions ();
456 }
457
458 /* Update insns block within BB.  */
459
460 void
461 update_bb_for_insn (basic_block bb)
462 {
463   rtx insn;
464
465   for (insn = BB_HEAD (bb); ; insn = NEXT_INSN (insn))
466     {
467       if (!BARRIER_P (insn))
468         set_block_for_insn (insn, bb);
469       if (insn == BB_END (bb))
470         break;
471     }
472 }
473 \f
474 /* Creates a new basic block just after basic block B by splitting
475    everything after specified instruction I.  */
476
477 static basic_block
478 rtl_split_block (basic_block bb, void *insnp)
479 {
480   basic_block new_bb;
481   rtx insn = insnp;
482   edge e;
483   edge_iterator ei;
484
485   if (!insn)
486     {
487       insn = first_insn_after_basic_block_note (bb);
488
489       if (insn)
490         insn = PREV_INSN (insn);
491       else
492         insn = get_last_insn ();
493     }
494
495   /* We probably should check type of the insn so that we do not create
496      inconsistent cfg.  It is checked in verify_flow_info anyway, so do not
497      bother.  */
498   if (insn == BB_END (bb))
499     emit_note_after (NOTE_INSN_DELETED, insn);
500
501   /* Create the new basic block.  */
502   new_bb = create_basic_block (NEXT_INSN (insn), BB_END (bb), bb);
503   BB_COPY_PARTITION (new_bb, bb);
504   BB_END (bb) = insn;
505
506   /* Redirect the outgoing edges.  */
507   new_bb->succs = bb->succs;
508   bb->succs = NULL;
509   FOR_EACH_EDGE (e, ei, new_bb->succs)
510     e->src = new_bb;
511
512   if (bb->il.rtl->global_live_at_start)
513     {
514       new_bb->il.rtl->global_live_at_start = ALLOC_REG_SET (&reg_obstack);
515       new_bb->il.rtl->global_live_at_end = ALLOC_REG_SET (&reg_obstack);
516       COPY_REG_SET (new_bb->il.rtl->global_live_at_end, bb->il.rtl->global_live_at_end);
517
518       /* We now have to calculate which registers are live at the end
519          of the split basic block and at the start of the new basic
520          block.  Start with those registers that are known to be live
521          at the end of the original basic block and get
522          propagate_block to determine which registers are live.  */
523       COPY_REG_SET (new_bb->il.rtl->global_live_at_start, bb->il.rtl->global_live_at_end);
524       propagate_block (new_bb, new_bb->il.rtl->global_live_at_start, NULL, NULL, 0);
525       COPY_REG_SET (bb->il.rtl->global_live_at_end,
526                     new_bb->il.rtl->global_live_at_start);
527 #ifdef HAVE_conditional_execution
528       /* In the presence of conditional execution we are not able to update
529          liveness precisely.  */
530       if (reload_completed)
531         {
532           bb->flags |= BB_DIRTY;
533           new_bb->flags |= BB_DIRTY;
534         }
535 #endif
536     }
537
538   return new_bb;
539 }
540
541 /* Blocks A and B are to be merged into a single block A.  The insns
542    are already contiguous.  */
543
544 static void
545 rtl_merge_blocks (basic_block a, basic_block b)
546 {
547   rtx b_head = BB_HEAD (b), b_end = BB_END (b), a_end = BB_END (a);
548   rtx del_first = NULL_RTX, del_last = NULL_RTX;
549   int b_empty = 0;
550
551   /* If there was a CODE_LABEL beginning B, delete it.  */
552   if (LABEL_P (b_head))
553     {
554       /* This might have been an EH label that no longer has incoming
555          EH edges.  Update data structures to match.  */
556       maybe_remove_eh_handler (b_head);
557
558       /* Detect basic blocks with nothing but a label.  This can happen
559          in particular at the end of a function.  */
560       if (b_head == b_end)
561         b_empty = 1;
562
563       del_first = del_last = b_head;
564       b_head = NEXT_INSN (b_head);
565     }
566
567   /* Delete the basic block note and handle blocks containing just that
568      note.  */
569   if (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (b_head))
570     {
571       if (b_head == b_end)
572         b_empty = 1;
573       if (! del_last)
574         del_first = b_head;
575
576       del_last = b_head;
577       b_head = NEXT_INSN (b_head);
578     }
579
580   /* If there was a jump out of A, delete it.  */
581   if (JUMP_P (a_end))
582     {
583       rtx prev;
584
585       for (prev = PREV_INSN (a_end); ; prev = PREV_INSN (prev))
586         if (!NOTE_P (prev)
587             || NOTE_LINE_NUMBER (prev) == NOTE_INSN_BASIC_BLOCK
588             || prev == BB_HEAD (a))
589           break;
590
591       del_first = a_end;
592
593 #ifdef HAVE_cc0
594       /* If this was a conditional jump, we need to also delete
595          the insn that set cc0.  */
596       if (only_sets_cc0_p (prev))
597         {
598           rtx tmp = prev;
599
600           prev = prev_nonnote_insn (prev);
601           if (!prev)
602             prev = BB_HEAD (a);
603           del_first = tmp;
604         }
605 #endif
606
607       a_end = PREV_INSN (del_first);
608     }
609   else if (BARRIER_P (NEXT_INSN (a_end)))
610     del_first = NEXT_INSN (a_end);
611
612   /* Delete everything marked above as well as crap that might be
613      hanging out between the two blocks.  */
614   BB_HEAD (b) = NULL;
615   delete_insn_chain (del_first, del_last);
616
617   /* Reassociate the insns of B with A.  */
618   if (!b_empty)
619     {
620       rtx x;
621
622       for (x = a_end; x != b_end; x = NEXT_INSN (x))
623         set_block_for_insn (x, a);
624
625       set_block_for_insn (b_end, a);
626
627       a_end = b_end;
628     }
629
630   BB_END (a) = a_end;
631   a->il.rtl->global_live_at_end = b->il.rtl->global_live_at_end;
632 }
633
634 /* Return true when block A and B can be merged.  */
635 static bool
636 rtl_can_merge_blocks (basic_block a,basic_block b)
637 {
638   /* If we are partitioning hot/cold basic blocks, we don't want to
639      mess up unconditional or indirect jumps that cross between hot
640      and cold sections.
641
642      Basic block partitioning may result in some jumps that appear to
643      be optimizable (or blocks that appear to be mergeable), but which really
644      must be left untouched (they are required to make it safely across
645      partition boundaries).  See  the comments at the top of
646      bb-reorder.c:partition_hot_cold_basic_blocks for complete details.  */
647
648   if (BB_PARTITION (a) != BB_PARTITION (b))
649     return false;
650
651   /* There must be exactly one edge in between the blocks.  */
652   return (single_succ_p (a)
653           && single_succ (a) == b
654           && single_pred_p (b)
655           && a != b
656           /* Must be simple edge.  */
657           && !(single_succ_edge (a)->flags & EDGE_COMPLEX)
658           && a->next_bb == b
659           && a != ENTRY_BLOCK_PTR && b != EXIT_BLOCK_PTR
660           /* If the jump insn has side effects,
661              we can't kill the edge.  */
662           && (!JUMP_P (BB_END (a))
663               || (reload_completed
664                   ? simplejump_p (BB_END (a)) : onlyjump_p (BB_END (a)))));
665 }
666 \f
667 /* Return the label in the head of basic block BLOCK.  Create one if it doesn't
668    exist.  */
669
670 rtx
671 block_label (basic_block block)
672 {
673   if (block == EXIT_BLOCK_PTR)
674     return NULL_RTX;
675
676   if (!LABEL_P (BB_HEAD (block)))
677     {
678       BB_HEAD (block) = emit_label_before (gen_label_rtx (), BB_HEAD (block));
679     }
680
681   return BB_HEAD (block);
682 }
683
684 /* Attempt to perform edge redirection by replacing possibly complex jump
685    instruction by unconditional jump or removing jump completely.  This can
686    apply only if all edges now point to the same block.  The parameters and
687    return values are equivalent to redirect_edge_and_branch.  */
688
689 edge
690 try_redirect_by_replacing_jump (edge e, basic_block target, bool in_cfglayout)
691 {
692   basic_block src = e->src;
693   rtx insn = BB_END (src), kill_from;
694   rtx set;
695   int fallthru = 0;
696
697   /* If we are partitioning hot/cold basic blocks, we don't want to
698      mess up unconditional or indirect jumps that cross between hot
699      and cold sections.
700
701      Basic block partitioning may result in some jumps that appear to
702      be optimizable (or blocks that appear to be mergeable), but which really
703      must be left untouched (they are required to make it safely across
704      partition boundaries).  See  the comments at the top of
705      bb-reorder.c:partition_hot_cold_basic_blocks for complete details.  */
706
707   if (find_reg_note (insn, REG_CROSSING_JUMP, NULL_RTX)
708       || BB_PARTITION (src) != BB_PARTITION (target))
709     return NULL;
710
711   /* We can replace or remove a complex jump only when we have exactly
712      two edges.  Also, if we have exactly one outgoing edge, we can
713      redirect that.  */
714   if (EDGE_COUNT (src->succs) >= 3
715       /* Verify that all targets will be TARGET.  Specifically, the
716          edge that is not E must also go to TARGET.  */
717       || (EDGE_COUNT (src->succs) == 2
718           && EDGE_SUCC (src, EDGE_SUCC (src, 0) == e)->dest != target))
719     return NULL;
720
721   if (!onlyjump_p (insn))
722     return NULL;
723   if ((!optimize || reload_completed) && tablejump_p (insn, NULL, NULL))
724     return NULL;
725
726   /* Avoid removing branch with side effects.  */
727   set = single_set (insn);
728   if (!set || side_effects_p (set))
729     return NULL;
730
731   /* In case we zap a conditional jump, we'll need to kill
732      the cc0 setter too.  */
733   kill_from = insn;
734 #ifdef HAVE_cc0
735   if (reg_mentioned_p (cc0_rtx, PATTERN (insn)))
736     kill_from = PREV_INSN (insn);
737 #endif
738
739   /* See if we can create the fallthru edge.  */
740   if (in_cfglayout || can_fallthru (src, target))
741     {
742       if (dump_file)
743         fprintf (dump_file, "Removing jump %i.\n", INSN_UID (insn));
744       fallthru = 1;
745
746       /* Selectively unlink whole insn chain.  */
747       if (in_cfglayout)
748         {
749           rtx insn = src->il.rtl->footer;
750
751           delete_insn_chain (kill_from, BB_END (src));
752
753           /* Remove barriers but keep jumptables.  */
754           while (insn)
755             {
756               if (BARRIER_P (insn))
757                 {
758                   if (PREV_INSN (insn))
759                     NEXT_INSN (PREV_INSN (insn)) = NEXT_INSN (insn);
760                   else
761                     src->il.rtl->footer = NEXT_INSN (insn);
762                   if (NEXT_INSN (insn))
763                     PREV_INSN (NEXT_INSN (insn)) = PREV_INSN (insn);
764                 }
765               if (LABEL_P (insn))
766                 break;
767               insn = NEXT_INSN (insn);
768             }
769         }
770       else
771         delete_insn_chain (kill_from, PREV_INSN (BB_HEAD (target)));
772     }
773
774   /* If this already is simplejump, redirect it.  */
775   else if (simplejump_p (insn))
776     {
777       if (e->dest == target)
778         return NULL;
779       if (dump_file)
780         fprintf (dump_file, "Redirecting jump %i from %i to %i.\n",
781                  INSN_UID (insn), e->dest->index, target->index);
782       if (!redirect_jump (insn, block_label (target), 0))
783         {
784           gcc_assert (target == EXIT_BLOCK_PTR);
785           return NULL;
786         }
787     }
788
789   /* Cannot do anything for target exit block.  */
790   else if (target == EXIT_BLOCK_PTR)
791     return NULL;
792
793   /* Or replace possibly complicated jump insn by simple jump insn.  */
794   else
795     {
796       rtx target_label = block_label (target);
797       rtx barrier, label, table;
798
799       emit_jump_insn_after_noloc (gen_jump (target_label), insn);
800       JUMP_LABEL (BB_END (src)) = target_label;
801       LABEL_NUSES (target_label)++;
802       if (dump_file)
803         fprintf (dump_file, "Replacing insn %i by jump %i\n",
804                  INSN_UID (insn), INSN_UID (BB_END (src)));
805
806
807       delete_insn_chain (kill_from, insn);
808
809       /* Recognize a tablejump that we are converting to a
810          simple jump and remove its associated CODE_LABEL
811          and ADDR_VEC or ADDR_DIFF_VEC.  */
812       if (tablejump_p (insn, &label, &table))
813         delete_insn_chain (label, table);
814
815       barrier = next_nonnote_insn (BB_END (src));
816       if (!barrier || !BARRIER_P (barrier))
817         emit_barrier_after (BB_END (src));
818       else
819         {
820           if (barrier != NEXT_INSN (BB_END (src)))
821             {
822               /* Move the jump before barrier so that the notes
823                  which originally were or were created before jump table are
824                  inside the basic block.  */
825               rtx new_insn = BB_END (src);
826               rtx tmp;
827
828               for (tmp = NEXT_INSN (BB_END (src)); tmp != barrier;
829                    tmp = NEXT_INSN (tmp))
830                 set_block_for_insn (tmp, src);
831
832               NEXT_INSN (PREV_INSN (new_insn)) = NEXT_INSN (new_insn);
833               PREV_INSN (NEXT_INSN (new_insn)) = PREV_INSN (new_insn);
834
835               NEXT_INSN (new_insn) = barrier;
836               NEXT_INSN (PREV_INSN (barrier)) = new_insn;
837
838               PREV_INSN (new_insn) = PREV_INSN (barrier);
839               PREV_INSN (barrier) = new_insn;
840             }
841         }
842     }
843
844   /* Keep only one edge out and set proper flags.  */
845   if (!single_succ_p (src))
846     remove_edge (e);
847   gcc_assert (single_succ_p (src));
848
849   e = single_succ_edge (src);
850   if (fallthru)
851     e->flags = EDGE_FALLTHRU;
852   else
853     e->flags = 0;
854
855   e->probability = REG_BR_PROB_BASE;
856   e->count = src->count;
857
858   if (e->dest != target)
859     redirect_edge_succ (e, target);
860
861   return e;
862 }
863
864 /* Redirect edge representing branch of (un)conditional jump or tablejump,
865    NULL on failure  */
866 static edge
867 redirect_branch_edge (edge e, basic_block target)
868 {
869   rtx tmp;
870   rtx old_label = BB_HEAD (e->dest);
871   basic_block src = e->src;
872   rtx insn = BB_END (src);
873
874   /* We can only redirect non-fallthru edges of jump insn.  */
875   if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
876     return NULL;
877   else if (!JUMP_P (insn))
878     return NULL;
879
880   /* Recognize a tablejump and adjust all matching cases.  */
881   if (tablejump_p (insn, NULL, &tmp))
882     {
883       rtvec vec;
884       int j;
885       rtx new_label = block_label (target);
886
887       if (target == EXIT_BLOCK_PTR)
888         return NULL;
889       if (GET_CODE (PATTERN (tmp)) == ADDR_VEC)
890         vec = XVEC (PATTERN (tmp), 0);
891       else
892         vec = XVEC (PATTERN (tmp), 1);
893
894       for (j = GET_NUM_ELEM (vec) - 1; j >= 0; --j)
895         if (XEXP (RTVEC_ELT (vec, j), 0) == old_label)
896           {
897             RTVEC_ELT (vec, j) = gen_rtx_LABEL_REF (Pmode, new_label);
898             --LABEL_NUSES (old_label);
899             ++LABEL_NUSES (new_label);
900           }
901
902       /* Handle casesi dispatch insns.  */
903       if ((tmp = single_set (insn)) != NULL
904           && SET_DEST (tmp) == pc_rtx
905           && GET_CODE (SET_SRC (tmp)) == IF_THEN_ELSE
906           && GET_CODE (XEXP (SET_SRC (tmp), 2)) == LABEL_REF
907           && XEXP (XEXP (SET_SRC (tmp), 2), 0) == old_label)
908         {
909           XEXP (SET_SRC (tmp), 2) = gen_rtx_LABEL_REF (Pmode,
910                                                        new_label);
911           --LABEL_NUSES (old_label);
912           ++LABEL_NUSES (new_label);
913         }
914     }
915   else
916     {
917       /* ?? We may play the games with moving the named labels from
918          one basic block to the other in case only one computed_jump is
919          available.  */
920       if (computed_jump_p (insn)
921           /* A return instruction can't be redirected.  */
922           || returnjump_p (insn))
923         return NULL;
924
925       /* If the insn doesn't go where we think, we're confused.  */
926       gcc_assert (JUMP_LABEL (insn) == old_label);
927
928       /* If the substitution doesn't succeed, die.  This can happen
929          if the back end emitted unrecognizable instructions or if
930          target is exit block on some arches.  */
931       if (!redirect_jump (insn, block_label (target), 0))
932         {
933           gcc_assert (target == EXIT_BLOCK_PTR);
934           return NULL;
935         }
936     }
937
938   if (dump_file)
939     fprintf (dump_file, "Edge %i->%i redirected to %i\n",
940              e->src->index, e->dest->index, target->index);
941
942   if (e->dest != target)
943     e = redirect_edge_succ_nodup (e, target);
944   return e;
945 }
946
947 /* Attempt to change code to redirect edge E to TARGET.  Don't do that on
948    expense of adding new instructions or reordering basic blocks.
949
950    Function can be also called with edge destination equivalent to the TARGET.
951    Then it should try the simplifications and do nothing if none is possible.
952
953    Return edge representing the branch if transformation succeeded.  Return NULL
954    on failure.
955    We still return NULL in case E already destinated TARGET and we didn't
956    managed to simplify instruction stream.  */
957
958 static edge
959 rtl_redirect_edge_and_branch (edge e, basic_block target)
960 {
961   edge ret;
962   basic_block src = e->src;
963
964   if (e->flags & (EDGE_ABNORMAL_CALL | EDGE_EH))
965     return NULL;
966
967   if (e->dest == target)
968     return e;
969
970   if ((ret = try_redirect_by_replacing_jump (e, target, false)) != NULL)
971     {
972       src->flags |= BB_DIRTY;
973       return ret;
974     }
975
976   ret = redirect_branch_edge (e, target);
977   if (!ret)
978     return NULL;
979
980   src->flags |= BB_DIRTY;
981   return ret;
982 }
983
984 /* Like force_nonfallthru below, but additionally performs redirection
985    Used by redirect_edge_and_branch_force.  */
986
987 static basic_block
988 force_nonfallthru_and_redirect (edge e, basic_block target)
989 {
990   basic_block jump_block, new_bb = NULL, src = e->src;
991   rtx note;
992   edge new_edge;
993   int abnormal_edge_flags = 0;
994
995   /* In the case the last instruction is conditional jump to the next
996      instruction, first redirect the jump itself and then continue
997      by creating a basic block afterwards to redirect fallthru edge.  */
998   if (e->src != ENTRY_BLOCK_PTR && e->dest != EXIT_BLOCK_PTR
999       && any_condjump_p (BB_END (e->src))
1000       && JUMP_LABEL (BB_END (e->src)) == BB_HEAD (e->dest))
1001     {
1002       rtx note;
1003       edge b = unchecked_make_edge (e->src, target, 0);
1004       bool redirected;
1005
1006       redirected = redirect_jump (BB_END (e->src), block_label (target), 0);
1007       gcc_assert (redirected);
1008
1009       note = find_reg_note (BB_END (e->src), REG_BR_PROB, NULL_RTX);
1010       if (note)
1011         {
1012           int prob = INTVAL (XEXP (note, 0));
1013
1014           b->probability = prob;
1015           b->count = e->count * prob / REG_BR_PROB_BASE;
1016           e->probability -= e->probability;
1017           e->count -= b->count;
1018           if (e->probability < 0)
1019             e->probability = 0;
1020           if (e->count < 0)
1021             e->count = 0;
1022         }
1023     }
1024
1025   if (e->flags & EDGE_ABNORMAL)
1026     {
1027       /* Irritating special case - fallthru edge to the same block as abnormal
1028          edge.
1029          We can't redirect abnormal edge, but we still can split the fallthru
1030          one and create separate abnormal edge to original destination.
1031          This allows bb-reorder to make such edge non-fallthru.  */
1032       gcc_assert (e->dest == target);
1033       abnormal_edge_flags = e->flags & ~(EDGE_FALLTHRU | EDGE_CAN_FALLTHRU);
1034       e->flags &= EDGE_FALLTHRU | EDGE_CAN_FALLTHRU;
1035     }
1036   else
1037     {
1038       gcc_assert (e->flags & EDGE_FALLTHRU);
1039       if (e->src == ENTRY_BLOCK_PTR)
1040         {
1041           /* We can't redirect the entry block.  Create an empty block
1042              at the start of the function which we use to add the new
1043              jump.  */
1044           edge tmp;
1045           edge_iterator ei;
1046           bool found = false;
1047
1048           basic_block bb = create_basic_block (BB_HEAD (e->dest), NULL, ENTRY_BLOCK_PTR);
1049
1050           /* Change the existing edge's source to be the new block, and add
1051              a new edge from the entry block to the new block.  */
1052           e->src = bb;
1053           for (ei = ei_start (ENTRY_BLOCK_PTR->succs); (tmp = ei_safe_edge (ei)); )
1054             {
1055               if (tmp == e)
1056                 {
1057                   VEC_unordered_remove (edge, ENTRY_BLOCK_PTR->succs, ei.index);
1058                   found = true;
1059                   break;
1060                 }
1061               else
1062                 ei_next (&ei);
1063             }
1064
1065           gcc_assert (found);
1066
1067           VEC_safe_push (edge, gc, bb->succs, e);
1068           make_single_succ_edge (ENTRY_BLOCK_PTR, bb, EDGE_FALLTHRU);
1069         }
1070     }
1071
1072   if (EDGE_COUNT (e->src->succs) >= 2 || abnormal_edge_flags)
1073     {
1074       /* Create the new structures.  */
1075
1076       /* If the old block ended with a tablejump, skip its table
1077          by searching forward from there.  Otherwise start searching
1078          forward from the last instruction of the old block.  */
1079       if (!tablejump_p (BB_END (e->src), NULL, &note))
1080         note = BB_END (e->src);
1081       note = NEXT_INSN (note);
1082
1083       jump_block = create_basic_block (note, NULL, e->src);
1084       jump_block->count = e->count;
1085       jump_block->frequency = EDGE_FREQUENCY (e);
1086       jump_block->loop_depth = target->loop_depth;
1087
1088       if (target->il.rtl->global_live_at_start)
1089         {
1090           jump_block->il.rtl->global_live_at_start = ALLOC_REG_SET (&reg_obstack);
1091           jump_block->il.rtl->global_live_at_end = ALLOC_REG_SET (&reg_obstack);
1092           COPY_REG_SET (jump_block->il.rtl->global_live_at_start,
1093                         target->il.rtl->global_live_at_start);
1094           COPY_REG_SET (jump_block->il.rtl->global_live_at_end,
1095                         target->il.rtl->global_live_at_start);
1096         }
1097
1098       /* Make sure new block ends up in correct hot/cold section.  */
1099
1100       BB_COPY_PARTITION (jump_block, e->src);
1101       if (flag_reorder_blocks_and_partition
1102           && targetm.have_named_sections
1103           && JUMP_P (BB_END (jump_block))
1104           && !any_condjump_p (BB_END (jump_block))
1105           && (EDGE_SUCC (jump_block, 0)->flags & EDGE_CROSSING))
1106         REG_NOTES (BB_END (jump_block)) = gen_rtx_EXPR_LIST (REG_CROSSING_JUMP,
1107                                                              NULL_RTX,
1108                                                              REG_NOTES
1109                                                              (BB_END
1110                                                               (jump_block)));
1111
1112       /* Wire edge in.  */
1113       new_edge = make_edge (e->src, jump_block, EDGE_FALLTHRU);
1114       new_edge->probability = e->probability;
1115       new_edge->count = e->count;
1116
1117       /* Redirect old edge.  */
1118       redirect_edge_pred (e, jump_block);
1119       e->probability = REG_BR_PROB_BASE;
1120
1121       new_bb = jump_block;
1122     }
1123   else
1124     jump_block = e->src;
1125
1126   e->flags &= ~EDGE_FALLTHRU;
1127   if (target == EXIT_BLOCK_PTR)
1128     {
1129 #ifdef HAVE_return
1130         emit_jump_insn_after_noloc (gen_return (), BB_END (jump_block));
1131 #else
1132         gcc_unreachable ();
1133 #endif
1134     }
1135   else
1136     {
1137       rtx label = block_label (target);
1138       emit_jump_insn_after_noloc (gen_jump (label), BB_END (jump_block));
1139       JUMP_LABEL (BB_END (jump_block)) = label;
1140       LABEL_NUSES (label)++;
1141     }
1142
1143   emit_barrier_after (BB_END (jump_block));
1144   redirect_edge_succ_nodup (e, target);
1145
1146   if (abnormal_edge_flags)
1147     make_edge (src, target, abnormal_edge_flags);
1148
1149   return new_bb;
1150 }
1151
1152 /* Edge E is assumed to be fallthru edge.  Emit needed jump instruction
1153    (and possibly create new basic block) to make edge non-fallthru.
1154    Return newly created BB or NULL if none.  */
1155
1156 basic_block
1157 force_nonfallthru (edge e)
1158 {
1159   return force_nonfallthru_and_redirect (e, e->dest);
1160 }
1161
1162 /* Redirect edge even at the expense of creating new jump insn or
1163    basic block.  Return new basic block if created, NULL otherwise.
1164    Conversion must be possible.  */
1165
1166 static basic_block
1167 rtl_redirect_edge_and_branch_force (edge e, basic_block target)
1168 {
1169   if (redirect_edge_and_branch (e, target)
1170       || e->dest == target)
1171     return NULL;
1172
1173   /* In case the edge redirection failed, try to force it to be non-fallthru
1174      and redirect newly created simplejump.  */
1175   e->src->flags |= BB_DIRTY;
1176   return force_nonfallthru_and_redirect (e, target);
1177 }
1178
1179 /* The given edge should potentially be a fallthru edge.  If that is in
1180    fact true, delete the jump and barriers that are in the way.  */
1181
1182 static void
1183 rtl_tidy_fallthru_edge (edge e)
1184 {
1185   rtx q;
1186   basic_block b = e->src, c = b->next_bb;
1187
1188   /* ??? In a late-running flow pass, other folks may have deleted basic
1189      blocks by nopping out blocks, leaving multiple BARRIERs between here
1190      and the target label. They ought to be chastised and fixed.
1191
1192      We can also wind up with a sequence of undeletable labels between
1193      one block and the next.
1194
1195      So search through a sequence of barriers, labels, and notes for
1196      the head of block C and assert that we really do fall through.  */
1197
1198   for (q = NEXT_INSN (BB_END (b)); q != BB_HEAD (c); q = NEXT_INSN (q))
1199     if (INSN_P (q))
1200       return;
1201
1202   /* Remove what will soon cease being the jump insn from the source block.
1203      If block B consisted only of this single jump, turn it into a deleted
1204      note.  */
1205   q = BB_END (b);
1206   if (JUMP_P (q)
1207       && onlyjump_p (q)
1208       && (any_uncondjump_p (q)
1209           || single_succ_p (b)))
1210     {
1211 #ifdef HAVE_cc0
1212       /* If this was a conditional jump, we need to also delete
1213          the insn that set cc0.  */
1214       if (any_condjump_p (q) && only_sets_cc0_p (PREV_INSN (q)))
1215         q = PREV_INSN (q);
1216 #endif
1217
1218       q = PREV_INSN (q);
1219     }
1220
1221   /* Selectively unlink the sequence.  */
1222   if (q != PREV_INSN (BB_HEAD (c)))
1223     delete_insn_chain (NEXT_INSN (q), PREV_INSN (BB_HEAD (c)));
1224
1225   e->flags |= EDGE_FALLTHRU;
1226 }
1227 \f
1228 /* Should move basic block BB after basic block AFTER.  NIY.  */
1229
1230 static bool
1231 rtl_move_block_after (basic_block bb ATTRIBUTE_UNUSED,
1232                       basic_block after ATTRIBUTE_UNUSED)
1233 {
1234   return false;
1235 }
1236
1237 /* Split a (typically critical) edge.  Return the new block.
1238    The edge must not be abnormal.
1239
1240    ??? The code generally expects to be called on critical edges.
1241    The case of a block ending in an unconditional jump to a
1242    block with multiple predecessors is not handled optimally.  */
1243
1244 static basic_block
1245 rtl_split_edge (edge edge_in)
1246 {
1247   basic_block bb;
1248   rtx before;
1249
1250   /* Abnormal edges cannot be split.  */
1251   gcc_assert (!(edge_in->flags & EDGE_ABNORMAL));
1252
1253   /* We are going to place the new block in front of edge destination.
1254      Avoid existence of fallthru predecessors.  */
1255   if ((edge_in->flags & EDGE_FALLTHRU) == 0)
1256     {
1257       edge e;
1258       edge_iterator ei;
1259
1260       FOR_EACH_EDGE (e, ei, edge_in->dest->preds)
1261         if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
1262           break;
1263
1264       if (e)
1265         force_nonfallthru (e);
1266     }
1267
1268   /* Create the basic block note.  */
1269   if (edge_in->dest != EXIT_BLOCK_PTR)
1270     before = BB_HEAD (edge_in->dest);
1271   else
1272     before = NULL_RTX;
1273
1274   /* If this is a fall through edge to the exit block, the blocks might be
1275      not adjacent, and the right place is the after the source.  */
1276   if (edge_in->flags & EDGE_FALLTHRU && edge_in->dest == EXIT_BLOCK_PTR)
1277     {
1278       before = NEXT_INSN (BB_END (edge_in->src));
1279       bb = create_basic_block (before, NULL, edge_in->src);
1280       BB_COPY_PARTITION (bb, edge_in->src);
1281     }
1282   else
1283     {
1284       bb = create_basic_block (before, NULL, edge_in->dest->prev_bb);
1285       /* ??? Why not edge_in->dest->prev_bb here?  */
1286       BB_COPY_PARTITION (bb, edge_in->dest);
1287     }
1288
1289   /* ??? This info is likely going to be out of date very soon.  */
1290   if (edge_in->dest->il.rtl->global_live_at_start)
1291     {
1292       bb->il.rtl->global_live_at_start = ALLOC_REG_SET (&reg_obstack);
1293       bb->il.rtl->global_live_at_end = ALLOC_REG_SET (&reg_obstack);
1294       COPY_REG_SET (bb->il.rtl->global_live_at_start,
1295                     edge_in->dest->il.rtl->global_live_at_start);
1296       COPY_REG_SET (bb->il.rtl->global_live_at_end,
1297                     edge_in->dest->il.rtl->global_live_at_start);
1298     }
1299
1300   make_single_succ_edge (bb, edge_in->dest, EDGE_FALLTHRU);
1301
1302   /* For non-fallthru edges, we must adjust the predecessor's
1303      jump instruction to target our new block.  */
1304   if ((edge_in->flags & EDGE_FALLTHRU) == 0)
1305     {
1306       edge redirected = redirect_edge_and_branch (edge_in, bb);
1307       gcc_assert (redirected);
1308     }
1309   else
1310     redirect_edge_succ (edge_in, bb);
1311
1312   return bb;
1313 }
1314
1315 /* Queue instructions for insertion on an edge between two basic blocks.
1316    The new instructions and basic blocks (if any) will not appear in the
1317    CFG until commit_edge_insertions is called.  */
1318
1319 void
1320 insert_insn_on_edge (rtx pattern, edge e)
1321 {
1322   /* We cannot insert instructions on an abnormal critical edge.
1323      It will be easier to find the culprit if we die now.  */
1324   gcc_assert (!((e->flags & EDGE_ABNORMAL) && EDGE_CRITICAL_P (e)));
1325
1326   if (e->insns.r == NULL_RTX)
1327     start_sequence ();
1328   else
1329     push_to_sequence (e->insns.r);
1330
1331   emit_insn (pattern);
1332
1333   e->insns.r = get_insns ();
1334   end_sequence ();
1335 }
1336
1337 /* Update the CFG for the instructions queued on edge E.  */
1338
1339 static void
1340 commit_one_edge_insertion (edge e, int watch_calls)
1341 {
1342   rtx before = NULL_RTX, after = NULL_RTX, insns, tmp, last;
1343   basic_block bb = NULL;
1344
1345   /* Pull the insns off the edge now since the edge might go away.  */
1346   insns = e->insns.r;
1347   e->insns.r = NULL_RTX;
1348
1349   /* Special case -- avoid inserting code between call and storing
1350      its return value.  */
1351   if (watch_calls && (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
1352       && single_pred_p (e->dest)
1353       && e->src != ENTRY_BLOCK_PTR
1354       && CALL_P (BB_END (e->src)))
1355     {
1356       rtx next = next_nonnote_insn (BB_END (e->src));
1357
1358       after = BB_HEAD (e->dest);
1359       /* The first insn after the call may be a stack pop, skip it.  */
1360       while (next
1361              && keep_with_call_p (next))
1362         {
1363           after = next;
1364           next = next_nonnote_insn (next);
1365         }
1366       bb = e->dest;
1367     }
1368   if (!before && !after)
1369     {
1370       /* Figure out where to put these things.  If the destination has
1371          one predecessor, insert there.  Except for the exit block.  */
1372       if (single_pred_p (e->dest) && e->dest != EXIT_BLOCK_PTR)
1373         {
1374           bb = e->dest;
1375
1376           /* Get the location correct wrt a code label, and "nice" wrt
1377              a basic block note, and before everything else.  */
1378           tmp = BB_HEAD (bb);
1379           if (LABEL_P (tmp))
1380             tmp = NEXT_INSN (tmp);
1381           if (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (tmp))
1382             tmp = NEXT_INSN (tmp);
1383           if (tmp == BB_HEAD (bb))
1384             before = tmp;
1385           else if (tmp)
1386             after = PREV_INSN (tmp);
1387           else
1388             after = get_last_insn ();
1389         }
1390
1391       /* If the source has one successor and the edge is not abnormal,
1392          insert there.  Except for the entry block.  */
1393       else if ((e->flags & EDGE_ABNORMAL) == 0
1394                && single_succ_p (e->src)
1395                && e->src != ENTRY_BLOCK_PTR)
1396         {
1397           bb = e->src;
1398
1399           /* It is possible to have a non-simple jump here.  Consider a target
1400              where some forms of unconditional jumps clobber a register.  This
1401              happens on the fr30 for example.
1402
1403              We know this block has a single successor, so we can just emit
1404              the queued insns before the jump.  */
1405           if (JUMP_P (BB_END (bb)))
1406             before = BB_END (bb);
1407           else
1408             {
1409               /* We'd better be fallthru, or we've lost track of
1410                  what's what.  */
1411               gcc_assert (e->flags & EDGE_FALLTHRU);
1412
1413               after = BB_END (bb);
1414             }
1415         }
1416       /* Otherwise we must split the edge.  */
1417       else
1418         {
1419           bb = split_edge (e);
1420           after = BB_END (bb);
1421
1422           if (flag_reorder_blocks_and_partition
1423               && targetm.have_named_sections
1424               && e->src != ENTRY_BLOCK_PTR
1425               && BB_PARTITION (e->src) == BB_COLD_PARTITION
1426               && !(e->flags & EDGE_CROSSING))
1427             {
1428               rtx bb_note, cur_insn;
1429
1430               bb_note = NULL_RTX;
1431               for (cur_insn = BB_HEAD (bb); cur_insn != NEXT_INSN (BB_END (bb));
1432                    cur_insn = NEXT_INSN (cur_insn))
1433                 if (NOTE_P (cur_insn)
1434                     && NOTE_LINE_NUMBER (cur_insn) == NOTE_INSN_BASIC_BLOCK)
1435                   {
1436                     bb_note = cur_insn;
1437                     break;
1438                   }
1439
1440               if (JUMP_P (BB_END (bb))
1441                   && !any_condjump_p (BB_END (bb))
1442                   && (single_succ_edge (bb)->flags & EDGE_CROSSING))
1443                 REG_NOTES (BB_END (bb)) = gen_rtx_EXPR_LIST
1444                   (REG_CROSSING_JUMP, NULL_RTX, REG_NOTES (BB_END (bb)));
1445             }
1446         }
1447     }
1448
1449   /* Now that we've found the spot, do the insertion.  */
1450
1451   if (before)
1452     {
1453       emit_insn_before_noloc (insns, before);
1454       last = prev_nonnote_insn (before);
1455     }
1456   else
1457     last = emit_insn_after_noloc (insns, after);
1458
1459   if (returnjump_p (last))
1460     {
1461       /* ??? Remove all outgoing edges from BB and add one for EXIT.
1462          This is not currently a problem because this only happens
1463          for the (single) epilogue, which already has a fallthru edge
1464          to EXIT.  */
1465
1466       e = single_succ_edge (bb);
1467       gcc_assert (e->dest == EXIT_BLOCK_PTR
1468                   && single_succ_p (bb) && (e->flags & EDGE_FALLTHRU));
1469
1470       e->flags &= ~EDGE_FALLTHRU;
1471       emit_barrier_after (last);
1472
1473       if (before)
1474         delete_insn (before);
1475     }
1476   else
1477     gcc_assert (!JUMP_P (last));
1478
1479   /* Mark the basic block for find_many_sub_basic_blocks.  */
1480   bb->aux = &bb->aux;
1481 }
1482
1483 /* Update the CFG for all queued instructions.  */
1484
1485 void
1486 commit_edge_insertions (void)
1487 {
1488   basic_block bb;
1489   sbitmap blocks;
1490   bool changed = false;
1491
1492 #ifdef ENABLE_CHECKING
1493   verify_flow_info ();
1494 #endif
1495
1496   FOR_BB_BETWEEN (bb, ENTRY_BLOCK_PTR, EXIT_BLOCK_PTR, next_bb)
1497     {
1498       edge e;
1499       edge_iterator ei;
1500
1501       FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
1502         if (e->insns.r)
1503           {
1504             changed = true;
1505             commit_one_edge_insertion (e, false);
1506           }
1507     }
1508
1509   if (!changed)
1510     return;
1511
1512   blocks = sbitmap_alloc (last_basic_block);
1513   sbitmap_zero (blocks);
1514   FOR_EACH_BB (bb)
1515     if (bb->aux)
1516       {
1517         SET_BIT (blocks, bb->index);
1518         /* Check for forgotten bb->aux values before commit_edge_insertions
1519            call.  */
1520         gcc_assert (bb->aux == &bb->aux);
1521         bb->aux = NULL;
1522       }
1523   find_many_sub_basic_blocks (blocks);
1524   sbitmap_free (blocks);
1525 }
1526 \f
1527 /* Update the CFG for all queued instructions, taking special care of inserting
1528    code on edges between call and storing its return value.  */
1529
1530 void
1531 commit_edge_insertions_watch_calls (void)
1532 {
1533   basic_block bb;
1534   sbitmap blocks;
1535   bool changed = false;
1536
1537 #ifdef ENABLE_CHECKING
1538   verify_flow_info ();
1539 #endif
1540
1541   FOR_BB_BETWEEN (bb, ENTRY_BLOCK_PTR, EXIT_BLOCK_PTR, next_bb)
1542     {
1543       edge e;
1544       edge_iterator ei;
1545
1546       FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
1547         if (e->insns.r)
1548           {
1549             changed = true;
1550             commit_one_edge_insertion (e, true);
1551           }
1552     }
1553
1554   if (!changed)
1555     return;
1556
1557   blocks = sbitmap_alloc (last_basic_block);
1558   sbitmap_zero (blocks);
1559   FOR_EACH_BB (bb)
1560     if (bb->aux)
1561       {
1562         SET_BIT (blocks, bb->index);
1563         /* Check for forgotten bb->aux values before commit_edge_insertions
1564            call.  */
1565         gcc_assert (bb->aux == &bb->aux);
1566         bb->aux = NULL;
1567       }
1568   find_many_sub_basic_blocks (blocks);
1569   sbitmap_free (blocks);
1570 }
1571 \f
1572 /* Print out RTL-specific basic block information (live information
1573    at start and end).  */
1574
1575 static void
1576 rtl_dump_bb (basic_block bb, FILE *outf, int indent)
1577 {
1578   rtx insn;
1579   rtx last;
1580   char *s_indent;
1581
1582   s_indent = alloca ((size_t) indent + 1);
1583   memset (s_indent, ' ', (size_t) indent);
1584   s_indent[indent] = '\0';
1585
1586   fprintf (outf, ";;%s Registers live at start: ", s_indent);
1587   dump_regset (bb->il.rtl->global_live_at_start, outf);
1588   putc ('\n', outf);
1589
1590   for (insn = BB_HEAD (bb), last = NEXT_INSN (BB_END (bb)); insn != last;
1591        insn = NEXT_INSN (insn))
1592     print_rtl_single (outf, insn);
1593
1594   fprintf (outf, ";;%s Registers live at end: ", s_indent);
1595   dump_regset (bb->il.rtl->global_live_at_end, outf);
1596   putc ('\n', outf);
1597 }
1598 \f
1599 /* Like print_rtl, but also print out live information for the start of each
1600    basic block.  */
1601
1602 void
1603 print_rtl_with_bb (FILE *outf, rtx rtx_first)
1604 {
1605   rtx tmp_rtx;
1606
1607   if (rtx_first == 0)
1608     fprintf (outf, "(nil)\n");
1609   else
1610     {
1611       enum bb_state { NOT_IN_BB, IN_ONE_BB, IN_MULTIPLE_BB };
1612       int max_uid = get_max_uid ();
1613       basic_block *start = XCNEWVEC (basic_block, max_uid);
1614       basic_block *end = XCNEWVEC (basic_block, max_uid);
1615       enum bb_state *in_bb_p = XCNEWVEC (enum bb_state, max_uid);
1616
1617       basic_block bb;
1618
1619       FOR_EACH_BB_REVERSE (bb)
1620         {
1621           rtx x;
1622
1623           start[INSN_UID (BB_HEAD (bb))] = bb;
1624           end[INSN_UID (BB_END (bb))] = bb;
1625           for (x = BB_HEAD (bb); x != NULL_RTX; x = NEXT_INSN (x))
1626             {
1627               enum bb_state state = IN_MULTIPLE_BB;
1628
1629               if (in_bb_p[INSN_UID (x)] == NOT_IN_BB)
1630                 state = IN_ONE_BB;
1631               in_bb_p[INSN_UID (x)] = state;
1632
1633               if (x == BB_END (bb))
1634                 break;
1635             }
1636         }
1637
1638       for (tmp_rtx = rtx_first; NULL != tmp_rtx; tmp_rtx = NEXT_INSN (tmp_rtx))
1639         {
1640           int did_output;
1641
1642           if ((bb = start[INSN_UID (tmp_rtx)]) != NULL)
1643             {
1644               fprintf (outf, ";; Start of basic block %d, registers live:",
1645                        bb->index);
1646               dump_regset (bb->il.rtl->global_live_at_start, outf);
1647               putc ('\n', outf);
1648             }
1649
1650           if (in_bb_p[INSN_UID (tmp_rtx)] == NOT_IN_BB
1651               && !NOTE_P (tmp_rtx)
1652               && !BARRIER_P (tmp_rtx))
1653             fprintf (outf, ";; Insn is not within a basic block\n");
1654           else if (in_bb_p[INSN_UID (tmp_rtx)] == IN_MULTIPLE_BB)
1655             fprintf (outf, ";; Insn is in multiple basic blocks\n");
1656
1657           did_output = print_rtl_single (outf, tmp_rtx);
1658
1659           if ((bb = end[INSN_UID (tmp_rtx)]) != NULL)
1660             {
1661               fprintf (outf, ";; End of basic block %d, registers live:\n",
1662                        bb->index);
1663               dump_regset (bb->il.rtl->global_live_at_end, outf);
1664               putc ('\n', outf);
1665             }
1666
1667           if (did_output)
1668             putc ('\n', outf);
1669         }
1670
1671       free (start);
1672       free (end);
1673       free (in_bb_p);
1674     }
1675
1676   if (current_function_epilogue_delay_list != 0)
1677     {
1678       fprintf (outf, "\n;; Insns in epilogue delay list:\n\n");
1679       for (tmp_rtx = current_function_epilogue_delay_list; tmp_rtx != 0;
1680            tmp_rtx = XEXP (tmp_rtx, 1))
1681         print_rtl_single (outf, XEXP (tmp_rtx, 0));
1682     }
1683 }
1684 \f
1685 void
1686 update_br_prob_note (basic_block bb)
1687 {
1688   rtx note;
1689   if (!JUMP_P (BB_END (bb)))
1690     return;
1691   note = find_reg_note (BB_END (bb), REG_BR_PROB, NULL_RTX);
1692   if (!note || INTVAL (XEXP (note, 0)) == BRANCH_EDGE (bb)->probability)
1693     return;
1694   XEXP (note, 0) = GEN_INT (BRANCH_EDGE (bb)->probability);
1695 }
1696
1697 /* Get the last insn associated with block BB (that includes barriers and
1698    tablejumps after BB).  */
1699 rtx
1700 get_last_bb_insn (basic_block bb)
1701 {
1702   rtx tmp;
1703   rtx end = BB_END (bb);
1704
1705   /* Include any jump table following the basic block.  */
1706   if (tablejump_p (end, NULL, &tmp))
1707     end = tmp;
1708
1709   /* Include any barriers that may follow the basic block.  */
1710   tmp = next_nonnote_insn (end);
1711   while (tmp && BARRIER_P (tmp))
1712     {
1713       end = tmp;
1714       tmp = next_nonnote_insn (end);
1715     }
1716
1717   return end;
1718 }
1719 \f
1720 /* Verify the CFG and RTL consistency common for both underlying RTL and
1721    cfglayout RTL.
1722
1723    Currently it does following checks:
1724
1725    - test head/end pointers
1726    - overlapping of basic blocks
1727    - headers of basic blocks (the NOTE_INSN_BASIC_BLOCK note)
1728    - tails of basic blocks (ensure that boundary is necessary)
1729    - scans body of the basic block for JUMP_INSN, CODE_LABEL
1730      and NOTE_INSN_BASIC_BLOCK
1731    - verify that no fall_thru edge crosses hot/cold partition boundaries
1732
1733    In future it can be extended check a lot of other stuff as well
1734    (reachability of basic blocks, life information, etc. etc.).  */
1735
1736 static int
1737 rtl_verify_flow_info_1 (void)
1738 {
1739   const int max_uid = get_max_uid ();
1740   rtx last_head = get_last_insn ();
1741   basic_block *bb_info;
1742   rtx x;
1743   int err = 0;
1744   basic_block bb;
1745
1746   bb_info = XCNEWVEC (basic_block, max_uid);
1747
1748   FOR_EACH_BB_REVERSE (bb)
1749     {
1750       rtx head = BB_HEAD (bb);
1751       rtx end = BB_END (bb);
1752
1753       /* Verify the end of the basic block is in the INSN chain.  */
1754       for (x = last_head; x != NULL_RTX; x = PREV_INSN (x))
1755         if (x == end)
1756           break;
1757
1758       if (!(bb->flags & BB_RTL))
1759         {
1760           error ("BB_RTL flag not set for block %d", bb->index);
1761           err = 1;
1762         }
1763
1764       if (!x)
1765         {
1766           error ("end insn %d for block %d not found in the insn stream",
1767                  INSN_UID (end), bb->index);
1768           err = 1;
1769         }
1770
1771       /* Work backwards from the end to the head of the basic block
1772          to verify the head is in the RTL chain.  */
1773       for (; x != NULL_RTX; x = PREV_INSN (x))
1774         {
1775           /* While walking over the insn chain, verify insns appear
1776              in only one basic block and initialize the BB_INFO array
1777              used by other passes.  */
1778           if (bb_info[INSN_UID (x)] != NULL)
1779             {
1780               error ("insn %d is in multiple basic blocks (%d and %d)",
1781                      INSN_UID (x), bb->index, bb_info[INSN_UID (x)]->index);
1782               err = 1;
1783             }
1784
1785           bb_info[INSN_UID (x)] = bb;
1786
1787           if (x == head)
1788             break;
1789         }
1790       if (!x)
1791         {
1792           error ("head insn %d for block %d not found in the insn stream",
1793                  INSN_UID (head), bb->index);
1794           err = 1;
1795         }
1796
1797       last_head = x;
1798     }
1799
1800   /* Now check the basic blocks (boundaries etc.) */
1801   FOR_EACH_BB_REVERSE (bb)
1802     {
1803       int n_fallthru = 0, n_eh = 0, n_call = 0, n_abnormal = 0, n_branch = 0;
1804       edge e, fallthru = NULL;
1805       rtx note;
1806       edge_iterator ei;
1807
1808       if (JUMP_P (BB_END (bb))
1809           && (note = find_reg_note (BB_END (bb), REG_BR_PROB, NULL_RTX))
1810           && EDGE_COUNT (bb->succs) >= 2
1811           && any_condjump_p (BB_END (bb)))
1812         {
1813           if (INTVAL (XEXP (note, 0)) != BRANCH_EDGE (bb)->probability
1814               && profile_status != PROFILE_ABSENT)
1815             {
1816               error ("verify_flow_info: REG_BR_PROB does not match cfg %wi %i",
1817                      INTVAL (XEXP (note, 0)), BRANCH_EDGE (bb)->probability);
1818               err = 1;
1819             }
1820         }
1821       FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
1822         {
1823           if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
1824             {
1825               n_fallthru++, fallthru = e;
1826               if ((e->flags & EDGE_CROSSING)
1827                   || (BB_PARTITION (e->src) != BB_PARTITION (e->dest)
1828                       && e->src != ENTRY_BLOCK_PTR
1829                       && e->dest != EXIT_BLOCK_PTR))
1830             {
1831                   error ("fallthru edge crosses section boundary (bb %i)",
1832                          e->src->index);
1833                   err = 1;
1834                 }
1835             }
1836
1837           if ((e->flags & ~(EDGE_DFS_BACK
1838                             | EDGE_CAN_FALLTHRU
1839                             | EDGE_IRREDUCIBLE_LOOP
1840                             | EDGE_LOOP_EXIT
1841                             | EDGE_CROSSING)) == 0)
1842             n_branch++;
1843
1844           if (e->flags & EDGE_ABNORMAL_CALL)
1845             n_call++;
1846
1847           if (e->flags & EDGE_EH)
1848             n_eh++;
1849           else if (e->flags & EDGE_ABNORMAL)
1850             n_abnormal++;
1851         }
1852
1853       if (n_eh && GET_CODE (PATTERN (BB_END (bb))) != RESX
1854           && !find_reg_note (BB_END (bb), REG_EH_REGION, NULL_RTX))
1855         {
1856           error ("missing REG_EH_REGION note in the end of bb %i", bb->index);
1857           err = 1;
1858         }
1859       if (n_branch
1860           && (!JUMP_P (BB_END (bb))
1861               || (n_branch > 1 && (any_uncondjump_p (BB_END (bb))
1862                                    || any_condjump_p (BB_END (bb))))))
1863         {
1864           error ("too many outgoing branch edges from bb %i", bb->index);
1865           err = 1;
1866         }
1867       if (n_fallthru && any_uncondjump_p (BB_END (bb)))
1868         {
1869           error ("fallthru edge after unconditional jump %i", bb->index);
1870           err = 1;
1871         }
1872       if (n_branch != 1 && any_uncondjump_p (BB_END (bb)))
1873         {
1874           error ("wrong amount of branch edges after unconditional jump %i", bb->index);
1875           err = 1;
1876         }
1877       if (n_branch != 1 && any_condjump_p (BB_END (bb))
1878           && JUMP_LABEL (BB_END (bb)) != BB_HEAD (fallthru->dest))
1879         {
1880           error ("wrong amount of branch edges after conditional jump %i",
1881                  bb->index);
1882           err = 1;
1883         }
1884       if (n_call && !CALL_P (BB_END (bb)))
1885         {
1886           error ("call edges for non-call insn in bb %i", bb->index);
1887           err = 1;
1888         }
1889       if (n_abnormal
1890           && (!CALL_P (BB_END (bb)) && n_call != n_abnormal)
1891           && (!JUMP_P (BB_END (bb))
1892               || any_condjump_p (BB_END (bb))
1893               || any_uncondjump_p (BB_END (bb))))
1894         {
1895           error ("abnormal edges for no purpose in bb %i", bb->index);
1896           err = 1;
1897         }
1898
1899       for (x = BB_HEAD (bb); x != NEXT_INSN (BB_END (bb)); x = NEXT_INSN (x))
1900         /* We may have a barrier inside a basic block before dead code
1901            elimination.  There is no BLOCK_FOR_INSN field in a barrier.  */
1902         if (!BARRIER_P (x) && BLOCK_FOR_INSN (x) != bb)
1903           {
1904             debug_rtx (x);
1905             if (! BLOCK_FOR_INSN (x))
1906               error
1907                 ("insn %d inside basic block %d but block_for_insn is NULL",
1908                  INSN_UID (x), bb->index);
1909             else
1910               error
1911                 ("insn %d inside basic block %d but block_for_insn is %i",
1912                  INSN_UID (x), bb->index, BLOCK_FOR_INSN (x)->index);
1913
1914             err = 1;
1915           }
1916
1917       /* OK pointers are correct.  Now check the header of basic
1918          block.  It ought to contain optional CODE_LABEL followed
1919          by NOTE_BASIC_BLOCK.  */
1920       x = BB_HEAD (bb);
1921       if (LABEL_P (x))
1922         {
1923           if (BB_END (bb) == x)
1924             {
1925               error ("NOTE_INSN_BASIC_BLOCK is missing for block %d",
1926                      bb->index);
1927               err = 1;
1928             }
1929
1930           x = NEXT_INSN (x);
1931         }
1932
1933       if (!NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (x) || NOTE_BASIC_BLOCK (x) != bb)
1934         {
1935           error ("NOTE_INSN_BASIC_BLOCK is missing for block %d",
1936                  bb->index);
1937           err = 1;
1938         }
1939
1940       if (BB_END (bb) == x)
1941         /* Do checks for empty blocks here.  */
1942         ;
1943       else
1944         for (x = NEXT_INSN (x); x; x = NEXT_INSN (x))
1945           {
1946             if (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (x))
1947               {
1948                 error ("NOTE_INSN_BASIC_BLOCK %d in middle of basic block %d",
1949                        INSN_UID (x), bb->index);
1950                 err = 1;
1951               }
1952
1953             if (x == BB_END (bb))
1954               break;
1955
1956             if (control_flow_insn_p (x))
1957               {
1958                 error ("in basic block %d:", bb->index);
1959                 fatal_insn ("flow control insn inside a basic block", x);
1960               }
1961           }
1962     }
1963
1964   /* Clean up.  */
1965   free (bb_info);
1966   return err;
1967 }
1968
1969 /* Verify the CFG and RTL consistency common for both underlying RTL and
1970    cfglayout RTL.
1971
1972    Currently it does following checks:
1973    - all checks of rtl_verify_flow_info_1
1974    - check that all insns are in the basic blocks
1975      (except the switch handling code, barriers and notes)
1976    - check that all returns are followed by barriers
1977    - check that all fallthru edge points to the adjacent blocks.  */
1978 static int
1979 rtl_verify_flow_info (void)
1980 {
1981   basic_block bb;
1982   int err = rtl_verify_flow_info_1 ();
1983   rtx x;
1984   int num_bb_notes;
1985   const rtx rtx_first = get_insns ();
1986   basic_block last_bb_seen = ENTRY_BLOCK_PTR, curr_bb = NULL;
1987
1988   FOR_EACH_BB_REVERSE (bb)
1989     {
1990       edge e;
1991       edge_iterator ei;
1992
1993       if (bb->predictions)
1994         {
1995           error ("bb prediction set for block %i, but it is not used in RTL land", bb->index);
1996           err = 1;
1997         }
1998
1999       FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
2000         if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
2001           break;
2002       if (!e)
2003         {
2004           rtx insn;
2005
2006           /* Ensure existence of barrier in BB with no fallthru edges.  */
2007           for (insn = BB_END (bb); !insn || !BARRIER_P (insn);
2008                insn = NEXT_INSN (insn))
2009             if (!insn
2010                 || (NOTE_P (insn)
2011                     && NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_BASIC_BLOCK))
2012                 {
2013                   error ("missing barrier after block %i", bb->index);
2014                   err = 1;
2015                   break;
2016                 }
2017         }
2018       else if (e->src != ENTRY_BLOCK_PTR
2019                && e->dest != EXIT_BLOCK_PTR)
2020         {
2021           rtx insn;
2022
2023           if (e->src->next_bb != e->dest)
2024             {
2025               error
2026                 ("verify_flow_info: Incorrect blocks for fallthru %i->%i",
2027                  e->src->index, e->dest->index);
2028               err = 1;
2029             }
2030           else
2031             for (insn = NEXT_INSN (BB_END (e->src)); insn != BB_HEAD (e->dest);
2032                  insn = NEXT_INSN (insn))
2033               if (BARRIER_P (insn) || INSN_P (insn))
2034                 {
2035                   error ("verify_flow_info: Incorrect fallthru %i->%i",
2036                          e->src->index, e->dest->index);
2037                   fatal_insn ("wrong insn in the fallthru edge", insn);
2038                   err = 1;
2039                 }
2040         }
2041     }
2042
2043   num_bb_notes = 0;
2044   last_bb_seen = ENTRY_BLOCK_PTR;
2045
2046   for (x = rtx_first; x; x = NEXT_INSN (x))
2047     {
2048       if (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (x))
2049         {
2050           bb = NOTE_BASIC_BLOCK (x);
2051
2052           num_bb_notes++;
2053           if (bb != last_bb_seen->next_bb)
2054             internal_error ("basic blocks not laid down consecutively");
2055
2056           curr_bb = last_bb_seen = bb;
2057         }
2058
2059       if (!curr_bb)
2060         {
2061           switch (GET_CODE (x))
2062             {
2063             case BARRIER:
2064             case NOTE:
2065               break;
2066
2067             case CODE_LABEL:
2068               /* An addr_vec is placed outside any basic block.  */
2069               if (NEXT_INSN (x)
2070                   && JUMP_P (NEXT_INSN (x))
2071                   && (GET_CODE (PATTERN (NEXT_INSN (x))) == ADDR_DIFF_VEC
2072                       || GET_CODE (PATTERN (NEXT_INSN (x))) == ADDR_VEC))
2073                 x = NEXT_INSN (x);
2074
2075               /* But in any case, non-deletable labels can appear anywhere.  */
2076               break;
2077
2078             default:
2079               fatal_insn ("insn outside basic block", x);
2080             }
2081         }
2082
2083       if (JUMP_P (x)
2084           && returnjump_p (x) && ! condjump_p (x)
2085           && ! (NEXT_INSN (x) && BARRIER_P (NEXT_INSN (x))))
2086             fatal_insn ("return not followed by barrier", x);
2087       if (curr_bb && x == BB_END (curr_bb))
2088         curr_bb = NULL;
2089     }
2090
2091   if (num_bb_notes != n_basic_blocks - NUM_FIXED_BLOCKS)
2092     internal_error
2093       ("number of bb notes in insn chain (%d) != n_basic_blocks (%d)",
2094        num_bb_notes, n_basic_blocks);
2095
2096    return err;
2097 }
2098 \f
2099 /* Assume that the preceding pass has possibly eliminated jump instructions
2100    or converted the unconditional jumps.  Eliminate the edges from CFG.
2101    Return true if any edges are eliminated.  */
2102
2103 bool
2104 purge_dead_edges (basic_block bb)
2105 {
2106   edge e;
2107   rtx insn = BB_END (bb), note;
2108   bool purged = false;
2109   bool found;
2110   edge_iterator ei;
2111
2112   /* If this instruction cannot trap, remove REG_EH_REGION notes.  */
2113   if (NONJUMP_INSN_P (insn)
2114       && (note = find_reg_note (insn, REG_EH_REGION, NULL)))
2115     {
2116       rtx eqnote;
2117
2118       if (! may_trap_p (PATTERN (insn))
2119           || ((eqnote = find_reg_equal_equiv_note (insn))
2120               && ! may_trap_p (XEXP (eqnote, 0))))
2121         remove_note (insn, note);
2122     }
2123
2124   /* Cleanup abnormal edges caused by exceptions or non-local gotos.  */
2125   for (ei = ei_start (bb->succs); (e = ei_safe_edge (ei)); )
2126     {
2127       /* There are three types of edges we need to handle correctly here: EH
2128          edges, abnormal call EH edges, and abnormal call non-EH edges.  The
2129          latter can appear when nonlocal gotos are used.  */
2130       if (e->flags & EDGE_EH)
2131         {
2132           if (can_throw_internal (BB_END (bb))
2133               /* If this is a call edge, verify that this is a call insn.  */
2134               && (! (e->flags & EDGE_ABNORMAL_CALL)
2135                   || CALL_P (BB_END (bb))))
2136             {
2137               ei_next (&ei);
2138               continue;
2139             }
2140         }
2141       else if (e->flags & EDGE_ABNORMAL_CALL)
2142         {
2143           if (CALL_P (BB_END (bb))
2144               && (! (note = find_reg_note (insn, REG_EH_REGION, NULL))
2145                   || INTVAL (XEXP (note, 0)) >= 0))
2146             {
2147               ei_next (&ei);
2148               continue;
2149             }
2150         }
2151       else
2152         {
2153           ei_next (&ei);
2154           continue;
2155         }
2156
2157       remove_edge (e);
2158       bb->flags |= BB_DIRTY;
2159       purged = true;
2160     }
2161
2162   if (JUMP_P (insn))
2163     {
2164       rtx note;
2165       edge b,f;
2166       edge_iterator ei;
2167
2168       /* We do care only about conditional jumps and simplejumps.  */
2169       if (!any_condjump_p (insn)
2170           && !returnjump_p (insn)
2171           && !simplejump_p (insn))
2172         return purged;
2173
2174       /* Branch probability/prediction notes are defined only for
2175          condjumps.  We've possibly turned condjump into simplejump.  */
2176       if (simplejump_p (insn))
2177         {
2178           note = find_reg_note (insn, REG_BR_PROB, NULL);
2179           if (note)
2180             remove_note (insn, note);
2181           while ((note = find_reg_note (insn, REG_BR_PRED, NULL)))
2182             remove_note (insn, note);
2183         }
2184
2185       for (ei = ei_start (bb->succs); (e = ei_safe_edge (ei)); )
2186         {
2187           /* Avoid abnormal flags to leak from computed jumps turned
2188              into simplejumps.  */
2189
2190           e->flags &= ~EDGE_ABNORMAL;
2191
2192           /* See if this edge is one we should keep.  */
2193           if ((e->flags & EDGE_FALLTHRU) && any_condjump_p (insn))
2194             /* A conditional jump can fall through into the next
2195                block, so we should keep the edge.  */
2196             {
2197               ei_next (&ei);
2198               continue;
2199             }
2200           else if (e->dest != EXIT_BLOCK_PTR
2201                    && BB_HEAD (e->dest) == JUMP_LABEL (insn))
2202             /* If the destination block is the target of the jump,
2203                keep the edge.  */
2204             {
2205               ei_next (&ei);
2206               continue;
2207             }
2208           else if (e->dest == EXIT_BLOCK_PTR && returnjump_p (insn))
2209             /* If the destination block is the exit block, and this
2210                instruction is a return, then keep the edge.  */
2211             {
2212               ei_next (&ei);
2213               continue;
2214             }
2215           else if ((e->flags & EDGE_EH) && can_throw_internal (insn))
2216             /* Keep the edges that correspond to exceptions thrown by
2217                this instruction and rematerialize the EDGE_ABNORMAL
2218                flag we just cleared above.  */
2219             {
2220               e->flags |= EDGE_ABNORMAL;
2221               ei_next (&ei);
2222               continue;
2223             }
2224
2225           /* We do not need this edge.  */
2226           bb->flags |= BB_DIRTY;
2227           purged = true;
2228           remove_edge (e);
2229         }
2230
2231       if (EDGE_COUNT (bb->succs) == 0 || !purged)
2232         return purged;
2233
2234       if (dump_file)
2235         fprintf (dump_file, "Purged edges from bb %i\n", bb->index);
2236
2237       if (!optimize)
2238         return purged;
2239
2240       /* Redistribute probabilities.  */
2241       if (single_succ_p (bb))
2242         {
2243           single_succ_edge (bb)->probability = REG_BR_PROB_BASE;
2244           single_succ_edge (bb)->count = bb->count;
2245         }
2246       else
2247         {
2248           note = find_reg_note (insn, REG_BR_PROB, NULL);
2249           if (!note)
2250             return purged;
2251
2252           b = BRANCH_EDGE (bb);
2253           f = FALLTHRU_EDGE (bb);
2254           b->probability = INTVAL (XEXP (note, 0));
2255           f->probability = REG_BR_PROB_BASE - b->probability;
2256           b->count = bb->count * b->probability / REG_BR_PROB_BASE;
2257           f->count = bb->count * f->probability / REG_BR_PROB_BASE;
2258         }
2259
2260       return purged;
2261     }
2262   else if (CALL_P (insn) && SIBLING_CALL_P (insn))
2263     {
2264       /* First, there should not be any EH or ABCALL edges resulting
2265          from non-local gotos and the like.  If there were, we shouldn't
2266          have created the sibcall in the first place.  Second, there
2267          should of course never have been a fallthru edge.  */
2268       gcc_assert (single_succ_p (bb));
2269       gcc_assert (single_succ_edge (bb)->flags
2270                   == (EDGE_SIBCALL | EDGE_ABNORMAL));
2271
2272       return 0;
2273     }
2274
2275   /* If we don't see a jump insn, we don't know exactly why the block would
2276      have been broken at this point.  Look for a simple, non-fallthru edge,
2277      as these are only created by conditional branches.  If we find such an
2278      edge we know that there used to be a jump here and can then safely
2279      remove all non-fallthru edges.  */
2280   found = false;
2281   FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
2282     if (! (e->flags & (EDGE_COMPLEX | EDGE_FALLTHRU)))
2283       {
2284         found = true;
2285         break;
2286       }
2287
2288   if (!found)
2289     return purged;
2290
2291   /* Remove all but the fake and fallthru edges.  The fake edge may be
2292      the only successor for this block in the case of noreturn
2293      calls.  */
2294   for (ei = ei_start (bb->succs); (e = ei_safe_edge (ei)); )
2295     {
2296       if (!(e->flags & (EDGE_FALLTHRU | EDGE_FAKE)))
2297         {
2298           bb->flags |= BB_DIRTY;
2299           remove_edge (e);
2300           purged = true;
2301         }
2302       else
2303         ei_next (&ei);
2304     }
2305
2306   gcc_assert (single_succ_p (bb));
2307
2308   single_succ_edge (bb)->probability = REG_BR_PROB_BASE;
2309   single_succ_edge (bb)->count = bb->count;
2310
2311   if (dump_file)
2312     fprintf (dump_file, "Purged non-fallthru edges from bb %i\n",
2313              bb->index);
2314   return purged;
2315 }
2316
2317 /* Search all basic blocks for potentially dead edges and purge them.  Return
2318    true if some edge has been eliminated.  */
2319
2320 bool
2321 purge_all_dead_edges (void)
2322 {
2323   int purged = false;
2324   basic_block bb;
2325
2326   FOR_EACH_BB (bb)
2327     {
2328       bool purged_here = purge_dead_edges (bb);
2329
2330       purged |= purged_here;
2331     }
2332
2333   return purged;
2334 }
2335
2336 /* Same as split_block but update cfg_layout structures.  */
2337
2338 static basic_block
2339 cfg_layout_split_block (basic_block bb, void *insnp)
2340 {
2341   rtx insn = insnp;
2342   basic_block new_bb = rtl_split_block (bb, insn);
2343
2344   new_bb->il.rtl->footer = bb->il.rtl->footer;
2345   bb->il.rtl->footer = NULL;
2346
2347   return new_bb;
2348 }
2349
2350
2351 /* Redirect Edge to DEST.  */
2352 static edge
2353 cfg_layout_redirect_edge_and_branch (edge e, basic_block dest)
2354 {
2355   basic_block src = e->src;
2356   edge ret;
2357
2358   if (e->flags & (EDGE_ABNORMAL_CALL | EDGE_EH))
2359     return NULL;
2360
2361   if (e->dest == dest)
2362     return e;
2363
2364   if (e->src != ENTRY_BLOCK_PTR
2365       && (ret = try_redirect_by_replacing_jump (e, dest, true)))
2366     {
2367       src->flags |= BB_DIRTY;
2368       return ret;
2369     }
2370
2371   if (e->src == ENTRY_BLOCK_PTR
2372       && (e->flags & EDGE_FALLTHRU) && !(e->flags & EDGE_COMPLEX))
2373     {
2374       if (dump_file)
2375         fprintf (dump_file, "Redirecting entry edge from bb %i to %i\n",
2376                  e->src->index, dest->index);
2377
2378       e->src->flags |= BB_DIRTY;
2379       redirect_edge_succ (e, dest);
2380       return e;
2381     }
2382
2383   /* Redirect_edge_and_branch may decide to turn branch into fallthru edge
2384      in the case the basic block appears to be in sequence.  Avoid this
2385      transformation.  */
2386
2387   if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
2388     {
2389       /* Redirect any branch edges unified with the fallthru one.  */
2390       if (JUMP_P (BB_END (src))
2391           && label_is_jump_target_p (BB_HEAD (e->dest),
2392                                      BB_END (src)))
2393         {
2394           edge redirected;
2395
2396           if (dump_file)
2397             fprintf (dump_file, "Fallthru edge unified with branch "
2398                      "%i->%i redirected to %i\n",
2399                      e->src->index, e->dest->index, dest->index);
2400           e->flags &= ~EDGE_FALLTHRU;
2401           redirected = redirect_branch_edge (e, dest);
2402           gcc_assert (redirected);
2403           e->flags |= EDGE_FALLTHRU;
2404           e->src->flags |= BB_DIRTY;
2405           return e;
2406         }
2407       /* In case we are redirecting fallthru edge to the branch edge
2408          of conditional jump, remove it.  */
2409       if (EDGE_COUNT (src->succs) == 2)
2410         {
2411           /* Find the edge that is different from E.  */
2412           edge s = EDGE_SUCC (src, EDGE_SUCC (src, 0) == e);
2413
2414           if (s->dest == dest
2415               && any_condjump_p (BB_END (src))
2416               && onlyjump_p (BB_END (src)))
2417             delete_insn (BB_END (src));
2418         }
2419       ret = redirect_edge_succ_nodup (e, dest);
2420       if (dump_file)
2421         fprintf (dump_file, "Fallthru edge %i->%i redirected to %i\n",
2422                  e->src->index, e->dest->index, dest->index);
2423     }
2424   else
2425     ret = redirect_branch_edge (e, dest);
2426
2427   /* We don't want simplejumps in the insn stream during cfglayout.  */
2428   gcc_assert (!simplejump_p (BB_END (src)));
2429
2430   src->flags |= BB_DIRTY;
2431   return ret;
2432 }
2433
2434 /* Simple wrapper as we always can redirect fallthru edges.  */
2435 static basic_block
2436 cfg_layout_redirect_edge_and_branch_force (edge e, basic_block dest)
2437 {
2438   edge redirected = cfg_layout_redirect_edge_and_branch (e, dest);
2439
2440   gcc_assert (redirected);
2441   return NULL;
2442 }
2443
2444 /* Same as delete_basic_block but update cfg_layout structures.  */
2445
2446 static void
2447 cfg_layout_delete_block (basic_block bb)
2448 {
2449   rtx insn, next, prev = PREV_INSN (BB_HEAD (bb)), *to, remaints;
2450
2451   if (bb->il.rtl->header)
2452     {
2453       next = BB_HEAD (bb);
2454       if (prev)
2455         NEXT_INSN (prev) = bb->il.rtl->header;
2456       else
2457         set_first_insn (bb->il.rtl->header);
2458       PREV_INSN (bb->il.rtl->header) = prev;
2459       insn = bb->il.rtl->header;
2460       while (NEXT_INSN (insn))
2461         insn = NEXT_INSN (insn);
2462       NEXT_INSN (insn) = next;
2463       PREV_INSN (next) = insn;
2464     }
2465   next = NEXT_INSN (BB_END (bb));
2466   if (bb->il.rtl->footer)
2467     {
2468       insn = bb->il.rtl->footer;
2469       while (insn)
2470         {
2471           if (BARRIER_P (insn))
2472             {
2473               if (PREV_INSN (insn))
2474                 NEXT_INSN (PREV_INSN (insn)) = NEXT_INSN (insn);
2475               else
2476                 bb->il.rtl->footer = NEXT_INSN (insn);
2477               if (NEXT_INSN (insn))
2478                 PREV_INSN (NEXT_INSN (insn)) = PREV_INSN (insn);
2479             }
2480           if (LABEL_P (insn))
2481             break;
2482           insn = NEXT_INSN (insn);
2483         }
2484       if (bb->il.rtl->footer)
2485         {
2486           insn = BB_END (bb);
2487           NEXT_INSN (insn) = bb->il.rtl->footer;
2488           PREV_INSN (bb->il.rtl->footer) = insn;
2489           while (NEXT_INSN (insn))
2490             insn = NEXT_INSN (insn);
2491           NEXT_INSN (insn) = next;
2492           if (next)
2493             PREV_INSN (next) = insn;
2494           else
2495             set_last_insn (insn);
2496         }
2497     }
2498   if (bb->next_bb != EXIT_BLOCK_PTR)
2499     to = &bb->next_bb->il.rtl->header;
2500   else
2501     to = &cfg_layout_function_footer;
2502
2503   rtl_delete_block (bb);
2504
2505   if (prev)
2506     prev = NEXT_INSN (prev);
2507   else
2508     prev = get_insns ();
2509   if (next)
2510     next = PREV_INSN (next);
2511   else
2512     next = get_last_insn ();
2513
2514   if (next && NEXT_INSN (next) != prev)
2515     {
2516       remaints = unlink_insn_chain (prev, next);
2517       insn = remaints;
2518       while (NEXT_INSN (insn))
2519         insn = NEXT_INSN (insn);
2520       NEXT_INSN (insn) = *to;
2521       if (*to)
2522         PREV_INSN (*to) = insn;
2523       *to = remaints;
2524     }
2525 }
2526
2527 /* Return true when blocks A and B can be safely merged.  */
2528 static bool
2529 cfg_layout_can_merge_blocks_p (basic_block a, basic_block b)
2530 {
2531   /* If we are partitioning hot/cold basic blocks, we don't want to
2532      mess up unconditional or indirect jumps that cross between hot
2533      and cold sections.
2534
2535      Basic block partitioning may result in some jumps that appear to
2536      be optimizable (or blocks that appear to be mergeable), but which really
2537      must be left untouched (they are required to make it safely across
2538      partition boundaries).  See  the comments at the top of
2539      bb-reorder.c:partition_hot_cold_basic_blocks for complete details.  */
2540
2541   if (BB_PARTITION (a) != BB_PARTITION (b))
2542     return false;
2543
2544   /* There must be exactly one edge in between the blocks.  */
2545   return (single_succ_p (a)
2546           && single_succ (a) == b
2547           && single_pred_p (b) == 1
2548           && a != b
2549           /* Must be simple edge.  */
2550           && !(single_succ_edge (a)->flags & EDGE_COMPLEX)
2551           && a != ENTRY_BLOCK_PTR && b != EXIT_BLOCK_PTR
2552           /* If the jump insn has side effects,
2553              we can't kill the edge.  */
2554           && (!JUMP_P (BB_END (a))
2555               || (reload_completed
2556                   ? simplejump_p (BB_END (a)) : onlyjump_p (BB_END (a)))));
2557 }
2558
2559 /* Merge block A and B.  The blocks must be mergeable.  */
2560
2561 static void
2562 cfg_layout_merge_blocks (basic_block a, basic_block b)
2563 {
2564 #ifdef ENABLE_CHECKING
2565   gcc_assert (cfg_layout_can_merge_blocks_p (a, b));
2566 #endif
2567
2568   /* If there was a CODE_LABEL beginning B, delete it.  */
2569   if (LABEL_P (BB_HEAD (b)))
2570     {
2571       /* This might have been an EH label that no longer has incoming
2572          EH edges.  Update data structures to match.  */
2573       maybe_remove_eh_handler (BB_HEAD (b));
2574
2575       delete_insn (BB_HEAD (b));
2576     }
2577
2578   /* We should have fallthru edge in a, or we can do dummy redirection to get
2579      it cleaned up.  */
2580   if (JUMP_P (BB_END (a)))
2581     try_redirect_by_replacing_jump (EDGE_SUCC (a, 0), b, true);
2582   gcc_assert (!JUMP_P (BB_END (a)));
2583
2584   /* Possible line number notes should appear in between.  */
2585   if (b->il.rtl->header)
2586     {
2587       rtx first = BB_END (a), last;
2588
2589       last = emit_insn_after_noloc (b->il.rtl->header, BB_END (a));
2590       delete_insn_chain (NEXT_INSN (first), last);
2591       b->il.rtl->header = NULL;
2592     }
2593
2594   /* In the case basic blocks are not adjacent, move them around.  */
2595   if (NEXT_INSN (BB_END (a)) != BB_HEAD (b))
2596     {
2597       rtx first = unlink_insn_chain (BB_HEAD (b), BB_END (b));
2598
2599       emit_insn_after_noloc (first, BB_END (a));
2600       /* Skip possible DELETED_LABEL insn.  */
2601       if (!NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (first))
2602         first = NEXT_INSN (first);
2603       gcc_assert (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (first));
2604       BB_HEAD (b) = NULL;
2605       delete_insn (first);
2606     }
2607   /* Otherwise just re-associate the instructions.  */
2608   else
2609     {
2610       rtx insn;
2611
2612       for (insn = BB_HEAD (b);
2613            insn != NEXT_INSN (BB_END (b));
2614            insn = NEXT_INSN (insn))
2615         set_block_for_insn (insn, a);
2616       insn = BB_HEAD (b);
2617       /* Skip possible DELETED_LABEL insn.  */
2618       if (!NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (insn))
2619         insn = NEXT_INSN (insn);
2620       gcc_assert (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (insn));
2621       BB_HEAD (b) = NULL;
2622       BB_END (a) = BB_END (b);
2623       delete_insn (insn);
2624     }
2625
2626   /* Possible tablejumps and barriers should appear after the block.  */
2627   if (b->il.rtl->footer)
2628     {
2629       if (!a->il.rtl->footer)
2630         a->il.rtl->footer = b->il.rtl->footer;
2631       else
2632         {
2633           rtx last = a->il.rtl->footer;
2634
2635           while (NEXT_INSN (last))
2636             last = NEXT_INSN (last);
2637           NEXT_INSN (last) = b->il.rtl->footer;
2638           PREV_INSN (b->il.rtl->footer) = last;
2639         }
2640       b->il.rtl->footer = NULL;
2641     }
2642   a->il.rtl->global_live_at_end = b->il.rtl->global_live_at_end;
2643
2644   if (dump_file)
2645     fprintf (dump_file, "Merged blocks %d and %d.\n",
2646              a->index, b->index);
2647 }
2648
2649 /* Split edge E.  */
2650
2651 static basic_block
2652 cfg_layout_split_edge (edge e)
2653 {
2654   basic_block new_bb =
2655     create_basic_block (e->src != ENTRY_BLOCK_PTR
2656                         ? NEXT_INSN (BB_END (e->src)) : get_insns (),
2657                         NULL_RTX, e->src);
2658
2659   /* ??? This info is likely going to be out of date very soon, but we must
2660      create it to avoid getting an ICE later.  */
2661   if (e->dest->il.rtl->global_live_at_start)
2662     {
2663       new_bb->il.rtl->global_live_at_start = ALLOC_REG_SET (&reg_obstack);
2664       new_bb->il.rtl->global_live_at_end = ALLOC_REG_SET (&reg_obstack);
2665       COPY_REG_SET (new_bb->il.rtl->global_live_at_start,
2666                     e->dest->il.rtl->global_live_at_start);
2667       COPY_REG_SET (new_bb->il.rtl->global_live_at_end,
2668                     e->dest->il.rtl->global_live_at_start);
2669     }
2670
2671   make_edge (new_bb, e->dest, EDGE_FALLTHRU);
2672   redirect_edge_and_branch_force (e, new_bb);
2673
2674   return new_bb;
2675 }
2676
2677 /* Do postprocessing after making a forwarder block joined by edge FALLTHRU.  */
2678
2679 static void
2680 rtl_make_forwarder_block (edge fallthru ATTRIBUTE_UNUSED)
2681 {
2682 }
2683
2684 /* Return 1 if BB ends with a call, possibly followed by some
2685    instructions that must stay with the call, 0 otherwise.  */
2686
2687 static bool
2688 rtl_block_ends_with_call_p (basic_block bb)
2689 {
2690   rtx insn = BB_END (bb);
2691
2692   while (!CALL_P (insn)
2693          && insn != BB_HEAD (bb)
2694          && keep_with_call_p (insn))
2695     insn = PREV_INSN (insn);
2696   return (CALL_P (insn));
2697 }
2698
2699 /* Return 1 if BB ends with a conditional branch, 0 otherwise.  */
2700
2701 static bool
2702 rtl_block_ends_with_condjump_p (basic_block bb)
2703 {
2704   return any_condjump_p (BB_END (bb));
2705 }
2706
2707 /* Return true if we need to add fake edge to exit.
2708    Helper function for rtl_flow_call_edges_add.  */
2709
2710 static bool
2711 need_fake_edge_p (rtx insn)
2712 {
2713   if (!INSN_P (insn))
2714     return false;
2715
2716   if ((CALL_P (insn)
2717        && !SIBLING_CALL_P (insn)
2718        && !find_reg_note (insn, REG_NORETURN, NULL)
2719        && !CONST_OR_PURE_CALL_P (insn)))
2720     return true;
2721
2722   return ((GET_CODE (PATTERN (insn)) == ASM_OPERANDS
2723            && MEM_VOLATILE_P (PATTERN (insn)))
2724           || (GET_CODE (PATTERN (insn)) == PARALLEL
2725               && asm_noperands (insn) != -1
2726               && MEM_VOLATILE_P (XVECEXP (PATTERN (insn), 0, 0)))
2727           || GET_CODE (PATTERN (insn)) == ASM_INPUT);
2728 }
2729
2730 /* Add fake edges to the function exit for any non constant and non noreturn
2731    calls, volatile inline assembly in the bitmap of blocks specified by
2732    BLOCKS or to the whole CFG if BLOCKS is zero.  Return the number of blocks
2733    that were split.
2734
2735    The goal is to expose cases in which entering a basic block does not imply
2736    that all subsequent instructions must be executed.  */
2737
2738 static int
2739 rtl_flow_call_edges_add (sbitmap blocks)
2740 {
2741   int i;
2742   int blocks_split = 0;
2743   int last_bb = last_basic_block;
2744   bool check_last_block = false;
2745
2746   if (n_basic_blocks == NUM_FIXED_BLOCKS)
2747     return 0;
2748
2749   if (! blocks)
2750     check_last_block = true;
2751   else
2752     check_last_block = TEST_BIT (blocks, EXIT_BLOCK_PTR->prev_bb->index);
2753
2754   /* In the last basic block, before epilogue generation, there will be
2755      a fallthru edge to EXIT.  Special care is required if the last insn
2756      of the last basic block is a call because make_edge folds duplicate
2757      edges, which would result in the fallthru edge also being marked
2758      fake, which would result in the fallthru edge being removed by
2759      remove_fake_edges, which would result in an invalid CFG.
2760
2761      Moreover, we can't elide the outgoing fake edge, since the block
2762      profiler needs to take this into account in order to solve the minimal
2763      spanning tree in the case that the call doesn't return.
2764
2765      Handle this by adding a dummy instruction in a new last basic block.  */
2766   if (check_last_block)
2767     {
2768       basic_block bb = EXIT_BLOCK_PTR->prev_bb;
2769       rtx insn = BB_END (bb);
2770
2771       /* Back up past insns that must be kept in the same block as a call.  */
2772       while (insn != BB_HEAD (bb)
2773              && keep_with_call_p (insn))
2774         insn = PREV_INSN (insn);
2775
2776       if (need_fake_edge_p (insn))
2777         {
2778           edge e;
2779
2780           e = find_edge (bb, EXIT_BLOCK_PTR);
2781           if (e)
2782             {
2783               insert_insn_on_edge (gen_rtx_USE (VOIDmode, const0_rtx), e);
2784               commit_edge_insertions ();
2785             }
2786         }
2787     }
2788
2789   /* Now add fake edges to the function exit for any non constant
2790      calls since there is no way that we can determine if they will
2791      return or not...  */
2792
2793   for (i = NUM_FIXED_BLOCKS; i < last_bb; i++)
2794     {
2795       basic_block bb = BASIC_BLOCK (i);
2796       rtx insn;
2797       rtx prev_insn;
2798
2799       if (!bb)
2800         continue;
2801
2802       if (blocks && !TEST_BIT (blocks, i))
2803         continue;
2804
2805       for (insn = BB_END (bb); ; insn = prev_insn)
2806         {
2807           prev_insn = PREV_INSN (insn);
2808           if (need_fake_edge_p (insn))
2809             {
2810               edge e;
2811               rtx split_at_insn = insn;
2812
2813               /* Don't split the block between a call and an insn that should
2814                  remain in the same block as the call.  */
2815               if (CALL_P (insn))
2816                 while (split_at_insn != BB_END (bb)
2817                        && keep_with_call_p (NEXT_INSN (split_at_insn)))
2818                   split_at_insn = NEXT_INSN (split_at_insn);
2819
2820               /* The handling above of the final block before the epilogue
2821                  should be enough to verify that there is no edge to the exit
2822                  block in CFG already.  Calling make_edge in such case would
2823                  cause us to mark that edge as fake and remove it later.  */
2824
2825 #ifdef ENABLE_CHECKING
2826               if (split_at_insn == BB_END (bb))
2827                 {
2828                   e = find_edge (bb, EXIT_BLOCK_PTR);
2829                   gcc_assert (e == NULL);
2830                 }
2831 #endif
2832
2833               /* Note that the following may create a new basic block
2834                  and renumber the existing basic blocks.  */
2835               if (split_at_insn != BB_END (bb))
2836                 {
2837                   e = split_block (bb, split_at_insn);
2838                   if (e)
2839                     blocks_split++;
2840                 }
2841
2842               make_edge (bb, EXIT_BLOCK_PTR, EDGE_FAKE);
2843             }
2844
2845           if (insn == BB_HEAD (bb))
2846             break;
2847         }
2848     }
2849
2850   if (blocks_split)
2851     verify_flow_info ();
2852
2853   return blocks_split;
2854 }
2855
2856 /* Add COMP_RTX as a condition at end of COND_BB.  FIRST_HEAD is
2857    the conditional branch target, SECOND_HEAD should be the fall-thru
2858    there is no need to handle this here the loop versioning code handles
2859    this.  the reason for SECON_HEAD is that it is needed for condition
2860    in trees, and this should be of the same type since it is a hook.  */
2861 static void
2862 rtl_lv_add_condition_to_bb (basic_block first_head ,
2863                             basic_block second_head ATTRIBUTE_UNUSED,
2864                             basic_block cond_bb, void *comp_rtx)
2865 {
2866   rtx label, seq, jump;
2867   rtx op0 = XEXP ((rtx)comp_rtx, 0);
2868   rtx op1 = XEXP ((rtx)comp_rtx, 1);
2869   enum rtx_code comp = GET_CODE ((rtx)comp_rtx);
2870   enum machine_mode mode;
2871
2872
2873   label = block_label (first_head);
2874   mode = GET_MODE (op0);
2875   if (mode == VOIDmode)
2876     mode = GET_MODE (op1);
2877
2878   start_sequence ();
2879   op0 = force_operand (op0, NULL_RTX);
2880   op1 = force_operand (op1, NULL_RTX);
2881   do_compare_rtx_and_jump (op0, op1, comp, 0,
2882                            mode, NULL_RTX, NULL_RTX, label);
2883   jump = get_last_insn ();
2884   JUMP_LABEL (jump) = label;
2885   LABEL_NUSES (label)++;
2886   seq = get_insns ();
2887   end_sequence ();
2888
2889   /* Add the new cond , in the new head.  */
2890   emit_insn_after(seq, BB_END(cond_bb));
2891 }
2892
2893
2894 /* Given a block B with unconditional branch at its end, get the
2895    store the return the branch edge and the fall-thru edge in
2896    BRANCH_EDGE and FALLTHRU_EDGE respectively.  */
2897 static void
2898 rtl_extract_cond_bb_edges (basic_block b, edge *branch_edge,
2899                            edge *fallthru_edge)
2900 {
2901   edge e = EDGE_SUCC (b, 0);
2902
2903   if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
2904     {
2905       *fallthru_edge = e;
2906       *branch_edge = EDGE_SUCC (b, 1);
2907     }
2908   else
2909     {
2910       *branch_edge = e;
2911       *fallthru_edge = EDGE_SUCC (b, 1);
2912     }
2913 }
2914
2915 void
2916 init_rtl_bb_info (basic_block bb)
2917 {
2918   gcc_assert (!bb->il.rtl);
2919   bb->il.rtl = ggc_alloc_cleared (sizeof (struct rtl_bb_info));
2920 }
2921
2922
2923 /* Add EXPR to the end of basic block BB.  */
2924
2925 rtx
2926 insert_insn_end_bb_new (rtx pat, basic_block bb)
2927 {
2928   rtx insn = BB_END (bb);
2929   rtx new_insn;
2930   rtx pat_end = pat;
2931
2932   while (NEXT_INSN (pat_end) != NULL_RTX)
2933     pat_end = NEXT_INSN (pat_end);
2934
2935   /* If the last insn is a jump, insert EXPR in front [taking care to
2936      handle cc0, etc. properly].  Similarly we need to care trapping
2937      instructions in presence of non-call exceptions.  */
2938
2939   if (JUMP_P (insn)
2940       || (NONJUMP_INSN_P (insn)
2941           && (!single_succ_p (bb)
2942               || single_succ_edge (bb)->flags & EDGE_ABNORMAL)))
2943     {
2944 #ifdef HAVE_cc0
2945       rtx note;
2946 #endif
2947       /* If this is a jump table, then we can't insert stuff here.  Since
2948          we know the previous real insn must be the tablejump, we insert
2949          the new instruction just before the tablejump.  */
2950       if (GET_CODE (PATTERN (insn)) == ADDR_VEC
2951           || GET_CODE (PATTERN (insn)) == ADDR_DIFF_VEC)
2952         insn = prev_real_insn (insn);
2953
2954 #ifdef HAVE_cc0
2955       /* FIXME: 'twould be nice to call prev_cc0_setter here but it aborts
2956          if cc0 isn't set.  */
2957       note = find_reg_note (insn, REG_CC_SETTER, NULL_RTX);
2958       if (note)
2959         insn = XEXP (note, 0);
2960       else
2961         {
2962           rtx maybe_cc0_setter = prev_nonnote_insn (insn);
2963           if (maybe_cc0_setter
2964               && INSN_P (maybe_cc0_setter)
2965               && sets_cc0_p (PATTERN (maybe_cc0_setter)))
2966             insn = maybe_cc0_setter;
2967         }
2968 #endif
2969       /* FIXME: What if something in cc0/jump uses value set in new
2970          insn?  */
2971       new_insn = emit_insn_before_noloc (pat, insn);
2972     }
2973
2974   /* Likewise if the last insn is a call, as will happen in the presence
2975      of exception handling.  */
2976   else if (CALL_P (insn)
2977            && (!single_succ_p (bb)
2978                || single_succ_edge (bb)->flags & EDGE_ABNORMAL))
2979     {
2980       /* Keeping in mind SMALL_REGISTER_CLASSES and parameters in registers,
2981          we search backward and place the instructions before the first
2982          parameter is loaded.  Do this for everyone for consistency and a
2983          presumption that we'll get better code elsewhere as well.  */
2984
2985       /* Since different machines initialize their parameter registers
2986          in different orders, assume nothing.  Collect the set of all
2987          parameter registers.  */
2988       insn = find_first_parameter_load (insn, BB_HEAD (bb));
2989
2990       /* If we found all the parameter loads, then we want to insert
2991          before the first parameter load.
2992
2993          If we did not find all the parameter loads, then we might have
2994          stopped on the head of the block, which could be a CODE_LABEL.
2995          If we inserted before the CODE_LABEL, then we would be putting
2996          the insn in the wrong basic block.  In that case, put the insn
2997          after the CODE_LABEL.  Also, respect NOTE_INSN_BASIC_BLOCK.  */
2998       while (LABEL_P (insn)
2999              || NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (insn))
3000         insn = NEXT_INSN (insn);
3001
3002       new_insn = emit_insn_before_noloc (pat, insn);
3003     }
3004   else
3005     new_insn = emit_insn_after_noloc (pat, insn);
3006
3007   return new_insn;
3008 }
3009
3010 /* Implementation of CFG manipulation for linearized RTL.  */
3011 struct cfg_hooks rtl_cfg_hooks = {
3012   "rtl",
3013   rtl_verify_flow_info,
3014   rtl_dump_bb,
3015   rtl_create_basic_block,
3016   rtl_redirect_edge_and_branch,
3017   rtl_redirect_edge_and_branch_force,
3018   rtl_delete_block,
3019   rtl_split_block,
3020   rtl_move_block_after,
3021   rtl_can_merge_blocks,  /* can_merge_blocks_p */
3022   rtl_merge_blocks,
3023   rtl_predict_edge,
3024   rtl_predicted_by_p,
3025   NULL, /* can_duplicate_block_p */
3026   NULL, /* duplicate_block */
3027   rtl_split_edge,
3028   rtl_make_forwarder_block,
3029   rtl_tidy_fallthru_edge,
3030   rtl_block_ends_with_call_p,
3031   rtl_block_ends_with_condjump_p,
3032   rtl_flow_call_edges_add,
3033   NULL, /* execute_on_growing_pred */
3034   NULL, /* execute_on_shrinking_pred */
3035   NULL, /* duplicate loop for trees */
3036   NULL, /* lv_add_condition_to_bb */
3037   NULL, /* lv_adjust_loop_header_phi*/
3038   NULL, /* extract_cond_bb_edges */
3039   NULL          /* flush_pending_stmts */
3040 };
3041
3042 /* Implementation of CFG manipulation for cfg layout RTL, where
3043    basic block connected via fallthru edges does not have to be adjacent.
3044    This representation will hopefully become the default one in future
3045    version of the compiler.  */
3046
3047 /* We do not want to declare these functions in a header file, since they
3048    should only be used through the cfghooks interface, and we do not want to
3049    move them here since it would require also moving quite a lot of related
3050    code.  */
3051 extern bool cfg_layout_can_duplicate_bb_p (basic_block);
3052 extern basic_block cfg_layout_duplicate_bb (basic_block);
3053
3054 struct cfg_hooks cfg_layout_rtl_cfg_hooks = {
3055   "cfglayout mode",
3056   rtl_verify_flow_info_1,
3057   rtl_dump_bb,
3058   cfg_layout_create_basic_block,
3059   cfg_layout_redirect_edge_and_branch,
3060   cfg_layout_redirect_edge_and_branch_force,
3061   cfg_layout_delete_block,
3062   cfg_layout_split_block,
3063   rtl_move_block_after,
3064   cfg_layout_can_merge_blocks_p,
3065   cfg_layout_merge_blocks,
3066   rtl_predict_edge,
3067   rtl_predicted_by_p,
3068   cfg_layout_can_duplicate_bb_p,
3069   cfg_layout_duplicate_bb,
3070   cfg_layout_split_edge,
3071   rtl_make_forwarder_block,
3072   NULL,
3073   rtl_block_ends_with_call_p,
3074   rtl_block_ends_with_condjump_p,
3075   rtl_flow_call_edges_add,
3076   NULL, /* execute_on_growing_pred */
3077   NULL, /* execute_on_shrinking_pred */
3078   duplicate_loop_to_header_edge, /* duplicate loop for trees */
3079   rtl_lv_add_condition_to_bb, /* lv_add_condition_to_bb */
3080   NULL, /* lv_adjust_loop_header_phi*/
3081   rtl_extract_cond_bb_edges, /* extract_cond_bb_edges */
3082   NULL          /* flush_pending_stmts */
3083 };