OSDN Git Service

Revert "Fix PR debug/49047"
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / cfgrtl.c
1 /* Control flow graph manipulation code for GNU compiler.
2    Copyright (C) 1987, 1988, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998,
3    1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
4    Free Software Foundation, Inc.
5
6 This file is part of GCC.
7
8 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify it under
9 the terms of the GNU General Public License as published by the Free
10 Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later
11 version.
12
13 GCC is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
14 WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
15 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License
16 for more details.
17
18 You should have received a copy of the GNU General Public License
19 along with GCC; see the file COPYING3.  If not see
20 <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
21
22 /* This file contains low level functions to manipulate the CFG and analyze it
23    that are aware of the RTL intermediate language.
24
25    Available functionality:
26      - Basic CFG/RTL manipulation API documented in cfghooks.h
27      - CFG-aware instruction chain manipulation
28          delete_insn, delete_insn_chain
29      - Edge splitting and committing to edges
30          insert_insn_on_edge, commit_edge_insertions
31      - CFG updating after insn simplification
32          purge_dead_edges, purge_all_dead_edges
33      - CFG fixing after coarse manipulation
34         fixup_abnormal_edges
35
36    Functions not supposed for generic use:
37      - Infrastructure to determine quickly basic block for insn
38          compute_bb_for_insn, update_bb_for_insn, set_block_for_insn,
39      - Edge redirection with updating and optimizing of insn chain
40          block_label, tidy_fallthru_edge, force_nonfallthru  */
41 \f
42 #include "config.h"
43 #include "system.h"
44 #include "coretypes.h"
45 #include "tm.h"
46 #include "tree.h"
47 #include "hard-reg-set.h"
48 #include "basic-block.h"
49 #include "regs.h"
50 #include "flags.h"
51 #include "output.h"
52 #include "function.h"
53 #include "except.h"
54 #include "rtl-error.h"
55 #include "tm_p.h"
56 #include "obstack.h"
57 #include "insn-attr.h"
58 #include "insn-config.h"
59 #include "cfglayout.h"
60 #include "expr.h"
61 #include "target.h"
62 #include "cfgloop.h"
63 #include "ggc.h"
64 #include "tree-pass.h"
65 #include "df.h"
66
67 static int can_delete_note_p (const_rtx);
68 static int can_delete_label_p (const_rtx);
69 static basic_block rtl_split_edge (edge);
70 static bool rtl_move_block_after (basic_block, basic_block);
71 static int rtl_verify_flow_info (void);
72 static basic_block cfg_layout_split_block (basic_block, void *);
73 static edge cfg_layout_redirect_edge_and_branch (edge, basic_block);
74 static basic_block cfg_layout_redirect_edge_and_branch_force (edge, basic_block);
75 static void cfg_layout_delete_block (basic_block);
76 static void rtl_delete_block (basic_block);
77 static basic_block rtl_redirect_edge_and_branch_force (edge, basic_block);
78 static edge rtl_redirect_edge_and_branch (edge, basic_block);
79 static basic_block rtl_split_block (basic_block, void *);
80 static void rtl_dump_bb (basic_block, FILE *, int, int);
81 static int rtl_verify_flow_info_1 (void);
82 static void rtl_make_forwarder_block (edge);
83 \f
84 /* Return true if NOTE is not one of the ones that must be kept paired,
85    so that we may simply delete it.  */
86
87 static int
88 can_delete_note_p (const_rtx note)
89 {
90   switch (NOTE_KIND (note))
91     {
92     case NOTE_INSN_DELETED:
93     case NOTE_INSN_BASIC_BLOCK:
94     case NOTE_INSN_EPILOGUE_BEG:
95       return true;
96
97     default:
98       return false;
99     }
100 }
101
102 /* True if a given label can be deleted.  */
103
104 static int
105 can_delete_label_p (const_rtx label)
106 {
107   return (!LABEL_PRESERVE_P (label)
108           /* User declared labels must be preserved.  */
109           && LABEL_NAME (label) == 0
110           && !in_expr_list_p (forced_labels, label));
111 }
112
113 /* Delete INSN by patching it out.  Return the next insn.  */
114
115 rtx
116 delete_insn (rtx insn)
117 {
118   rtx next = NEXT_INSN (insn);
119   rtx note;
120   bool really_delete = true;
121
122   if (LABEL_P (insn))
123     {
124       /* Some labels can't be directly removed from the INSN chain, as they
125          might be references via variables, constant pool etc.
126          Convert them to the special NOTE_INSN_DELETED_LABEL note.  */
127       if (! can_delete_label_p (insn))
128         {
129           const char *name = LABEL_NAME (insn);
130
131           really_delete = false;
132           PUT_CODE (insn, NOTE);
133           NOTE_KIND (insn) = NOTE_INSN_DELETED_LABEL;
134           NOTE_DELETED_LABEL_NAME (insn) = name;
135         }
136
137       remove_node_from_expr_list (insn, &nonlocal_goto_handler_labels);
138     }
139
140   if (really_delete)
141     {
142       /* If this insn has already been deleted, something is very wrong.  */
143       gcc_assert (!INSN_DELETED_P (insn));
144       remove_insn (insn);
145       INSN_DELETED_P (insn) = 1;
146     }
147
148   /* If deleting a jump, decrement the use count of the label.  Deleting
149      the label itself should happen in the normal course of block merging.  */
150   if (JUMP_P (insn))
151     {
152       if (JUMP_LABEL (insn)
153           && LABEL_P (JUMP_LABEL (insn)))
154         LABEL_NUSES (JUMP_LABEL (insn))--;
155
156       /* If there are more targets, remove them too.  */
157       while ((note
158               = find_reg_note (insn, REG_LABEL_TARGET, NULL_RTX)) != NULL_RTX
159              && LABEL_P (XEXP (note, 0)))
160         {
161           LABEL_NUSES (XEXP (note, 0))--;
162           remove_note (insn, note);
163         }
164     }
165
166   /* Also if deleting any insn that references a label as an operand.  */
167   while ((note = find_reg_note (insn, REG_LABEL_OPERAND, NULL_RTX)) != NULL_RTX
168          && LABEL_P (XEXP (note, 0)))
169     {
170       LABEL_NUSES (XEXP (note, 0))--;
171       remove_note (insn, note);
172     }
173
174   if (JUMP_TABLE_DATA_P (insn))
175     {
176       rtx pat = PATTERN (insn);
177       int diff_vec_p = GET_CODE (PATTERN (insn)) == ADDR_DIFF_VEC;
178       int len = XVECLEN (pat, diff_vec_p);
179       int i;
180
181       for (i = 0; i < len; i++)
182         {
183           rtx label = XEXP (XVECEXP (pat, diff_vec_p, i), 0);
184
185           /* When deleting code in bulk (e.g. removing many unreachable
186              blocks) we can delete a label that's a target of the vector
187              before deleting the vector itself.  */
188           if (!NOTE_P (label))
189             LABEL_NUSES (label)--;
190         }
191     }
192
193   return next;
194 }
195
196 /* Like delete_insn but also purge dead edges from BB.  */
197
198 rtx
199 delete_insn_and_edges (rtx insn)
200 {
201   rtx x;
202   bool purge = false;
203
204   if (INSN_P (insn)
205       && BLOCK_FOR_INSN (insn)
206       && BB_END (BLOCK_FOR_INSN (insn)) == insn)
207     purge = true;
208   x = delete_insn (insn);
209   if (purge)
210     purge_dead_edges (BLOCK_FOR_INSN (insn));
211   return x;
212 }
213
214 /* Unlink a chain of insns between START and FINISH, leaving notes
215    that must be paired.  If CLEAR_BB is true, we set bb field for
216    insns that cannot be removed to NULL.  */
217
218 void
219 delete_insn_chain (rtx start, rtx finish, bool clear_bb)
220 {
221   rtx next;
222
223   /* Unchain the insns one by one.  It would be quicker to delete all of these
224      with a single unchaining, rather than one at a time, but we need to keep
225      the NOTE's.  */
226   while (1)
227     {
228       next = NEXT_INSN (start);
229       if (NOTE_P (start) && !can_delete_note_p (start))
230         ;
231       else
232         next = delete_insn (start);
233
234       if (clear_bb && !INSN_DELETED_P (start))
235         set_block_for_insn (start, NULL);
236
237       if (start == finish)
238         break;
239       start = next;
240     }
241 }
242 \f
243 /* Create a new basic block consisting of the instructions between HEAD and END
244    inclusive.  This function is designed to allow fast BB construction - reuses
245    the note and basic block struct in BB_NOTE, if any and do not grow
246    BASIC_BLOCK chain and should be used directly only by CFG construction code.
247    END can be NULL in to create new empty basic block before HEAD.  Both END
248    and HEAD can be NULL to create basic block at the end of INSN chain.
249    AFTER is the basic block we should be put after.  */
250
251 basic_block
252 create_basic_block_structure (rtx head, rtx end, rtx bb_note, basic_block after)
253 {
254   basic_block bb;
255
256   if (bb_note
257       && (bb = NOTE_BASIC_BLOCK (bb_note)) != NULL
258       && bb->aux == NULL)
259     {
260       /* If we found an existing note, thread it back onto the chain.  */
261
262       rtx after;
263
264       if (LABEL_P (head))
265         after = head;
266       else
267         {
268           after = PREV_INSN (head);
269           head = bb_note;
270         }
271
272       if (after != bb_note && NEXT_INSN (after) != bb_note)
273         reorder_insns_nobb (bb_note, bb_note, after);
274     }
275   else
276     {
277       /* Otherwise we must create a note and a basic block structure.  */
278
279       bb = alloc_block ();
280
281       init_rtl_bb_info (bb);
282       if (!head && !end)
283         head = end = bb_note
284           = emit_note_after (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK, get_last_insn ());
285       else if (LABEL_P (head) && end)
286         {
287           bb_note = emit_note_after (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK, head);
288           if (head == end)
289             end = bb_note;
290         }
291       else
292         {
293           bb_note = emit_note_before (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK, head);
294           head = bb_note;
295           if (!end)
296             end = head;
297         }
298
299       NOTE_BASIC_BLOCK (bb_note) = bb;
300     }
301
302   /* Always include the bb note in the block.  */
303   if (NEXT_INSN (end) == bb_note)
304     end = bb_note;
305
306   BB_HEAD (bb) = head;
307   BB_END (bb) = end;
308   bb->index = last_basic_block++;
309   bb->flags = BB_NEW | BB_RTL;
310   link_block (bb, after);
311   SET_BASIC_BLOCK (bb->index, bb);
312   df_bb_refs_record (bb->index, false);
313   update_bb_for_insn (bb);
314   BB_SET_PARTITION (bb, BB_UNPARTITIONED);
315
316   /* Tag the block so that we know it has been used when considering
317      other basic block notes.  */
318   bb->aux = bb;
319
320   return bb;
321 }
322
323 /* Create new basic block consisting of instructions in between HEAD and END
324    and place it to the BB chain after block AFTER.  END can be NULL in to
325    create new empty basic block before HEAD.  Both END and HEAD can be NULL to
326    create basic block at the end of INSN chain.  */
327
328 static basic_block
329 rtl_create_basic_block (void *headp, void *endp, basic_block after)
330 {
331   rtx head = (rtx) headp, end = (rtx) endp;
332   basic_block bb;
333
334   /* Grow the basic block array if needed.  */
335   if ((size_t) last_basic_block >= VEC_length (basic_block, basic_block_info))
336     {
337       size_t new_size = last_basic_block + (last_basic_block + 3) / 4;
338       VEC_safe_grow_cleared (basic_block, gc, basic_block_info, new_size);
339     }
340
341   n_basic_blocks++;
342
343   bb = create_basic_block_structure (head, end, NULL, after);
344   bb->aux = NULL;
345   return bb;
346 }
347
348 static basic_block
349 cfg_layout_create_basic_block (void *head, void *end, basic_block after)
350 {
351   basic_block newbb = rtl_create_basic_block (head, end, after);
352
353   return newbb;
354 }
355 \f
356 /* Delete the insns in a (non-live) block.  We physically delete every
357    non-deleted-note insn, and update the flow graph appropriately.
358
359    Return nonzero if we deleted an exception handler.  */
360
361 /* ??? Preserving all such notes strikes me as wrong.  It would be nice
362    to post-process the stream to remove empty blocks, loops, ranges, etc.  */
363
364 static void
365 rtl_delete_block (basic_block b)
366 {
367   rtx insn, end;
368
369   /* If the head of this block is a CODE_LABEL, then it might be the
370      label for an exception handler which can't be reached.  We need
371      to remove the label from the exception_handler_label list.  */
372   insn = BB_HEAD (b);
373
374   end = get_last_bb_insn (b);
375
376   /* Selectively delete the entire chain.  */
377   BB_HEAD (b) = NULL;
378   delete_insn_chain (insn, end, true);
379
380
381   if (dump_file)
382     fprintf (dump_file, "deleting block %d\n", b->index);
383   df_bb_delete (b->index);
384 }
385 \f
386 /* Records the basic block struct in BLOCK_FOR_INSN for every insn.  */
387
388 void
389 compute_bb_for_insn (void)
390 {
391   basic_block bb;
392
393   FOR_EACH_BB (bb)
394     {
395       rtx end = BB_END (bb);
396       rtx insn;
397
398       for (insn = BB_HEAD (bb); ; insn = NEXT_INSN (insn))
399         {
400           BLOCK_FOR_INSN (insn) = bb;
401           if (insn == end)
402             break;
403         }
404     }
405 }
406
407 /* Release the basic_block_for_insn array.  */
408
409 unsigned int
410 free_bb_for_insn (void)
411 {
412   rtx insn;
413   for (insn = get_insns (); insn; insn = NEXT_INSN (insn))
414     if (!BARRIER_P (insn))
415       BLOCK_FOR_INSN (insn) = NULL;
416   return 0;
417 }
418
419 static unsigned int
420 rest_of_pass_free_cfg (void)
421 {
422 #ifdef DELAY_SLOTS
423   /* The resource.c machinery uses DF but the CFG isn't guaranteed to be
424      valid at that point so it would be too late to call df_analyze.  */
425   if (optimize > 0 && flag_delayed_branch)
426     {
427       df_note_add_problem ();
428       df_analyze ();
429     }
430 #endif
431
432   free_bb_for_insn ();
433   return 0;
434 }
435
436 struct rtl_opt_pass pass_free_cfg =
437 {
438  {
439   RTL_PASS,
440   "*free_cfg",                          /* name */
441   NULL,                                 /* gate */
442   rest_of_pass_free_cfg,                /* execute */
443   NULL,                                 /* sub */
444   NULL,                                 /* next */
445   0,                                    /* static_pass_number */
446   TV_NONE,                              /* tv_id */
447   0,                                    /* properties_required */
448   0,                                    /* properties_provided */
449   PROP_cfg,                             /* properties_destroyed */
450   0,                                    /* todo_flags_start */
451   0,                                    /* todo_flags_finish */
452  }
453 };
454
455 /* Return RTX to emit after when we want to emit code on the entry of function.  */
456 rtx
457 entry_of_function (void)
458 {
459   return (n_basic_blocks > NUM_FIXED_BLOCKS ?
460           BB_HEAD (ENTRY_BLOCK_PTR->next_bb) : get_insns ());
461 }
462
463 /* Emit INSN at the entry point of the function, ensuring that it is only
464    executed once per function.  */
465 void
466 emit_insn_at_entry (rtx insn)
467 {
468   edge_iterator ei = ei_start (ENTRY_BLOCK_PTR->succs);
469   edge e = ei_safe_edge (ei);
470   gcc_assert (e->flags & EDGE_FALLTHRU);
471
472   insert_insn_on_edge (insn, e);
473   commit_edge_insertions ();
474 }
475
476 /* Update BLOCK_FOR_INSN of insns between BEGIN and END
477    (or BARRIER if found) and notify df of the bb change.
478    The insn chain range is inclusive
479    (i.e. both BEGIN and END will be updated. */
480
481 static void
482 update_bb_for_insn_chain (rtx begin, rtx end, basic_block bb)
483 {
484   rtx insn;
485
486   end = NEXT_INSN (end);
487   for (insn = begin; insn != end; insn = NEXT_INSN (insn))
488     if (!BARRIER_P (insn))
489       df_insn_change_bb (insn, bb);
490 }
491
492 /* Update BLOCK_FOR_INSN of insns in BB to BB,
493    and notify df of the change.  */
494
495 void
496 update_bb_for_insn (basic_block bb)
497 {
498   update_bb_for_insn_chain (BB_HEAD (bb), BB_END (bb), bb);
499 }
500
501 \f
502 /* Return the INSN immediately following the NOTE_INSN_BASIC_BLOCK
503    note associated with the BLOCK.  */
504
505 static rtx
506 first_insn_after_basic_block_note (basic_block block)
507 {
508   rtx insn;
509
510   /* Get the first instruction in the block.  */
511   insn = BB_HEAD (block);
512
513   if (insn == NULL_RTX)
514     return NULL_RTX;
515   if (LABEL_P (insn))
516     insn = NEXT_INSN (insn);
517   gcc_assert (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (insn));
518
519   return NEXT_INSN (insn);
520 }
521
522 /* Creates a new basic block just after basic block B by splitting
523    everything after specified instruction I.  */
524
525 static basic_block
526 rtl_split_block (basic_block bb, void *insnp)
527 {
528   basic_block new_bb;
529   rtx insn = (rtx) insnp;
530   edge e;
531   edge_iterator ei;
532
533   if (!insn)
534     {
535       insn = first_insn_after_basic_block_note (bb);
536
537       if (insn)
538         {
539           rtx next = insn;
540
541           insn = PREV_INSN (insn);
542
543           /* If the block contains only debug insns, insn would have
544              been NULL in a non-debug compilation, and then we'd end
545              up emitting a DELETED note.  For -fcompare-debug
546              stability, emit the note too.  */
547           if (insn != BB_END (bb)
548               && DEBUG_INSN_P (next)
549               && DEBUG_INSN_P (BB_END (bb)))
550             {
551               while (next != BB_END (bb) && DEBUG_INSN_P (next))
552                 next = NEXT_INSN (next);
553
554               if (next == BB_END (bb))
555                 emit_note_after (NOTE_INSN_DELETED, next);
556             }
557         }
558       else
559         insn = get_last_insn ();
560     }
561
562   /* We probably should check type of the insn so that we do not create
563      inconsistent cfg.  It is checked in verify_flow_info anyway, so do not
564      bother.  */
565   if (insn == BB_END (bb))
566     emit_note_after (NOTE_INSN_DELETED, insn);
567
568   /* Create the new basic block.  */
569   new_bb = create_basic_block (NEXT_INSN (insn), BB_END (bb), bb);
570   BB_COPY_PARTITION (new_bb, bb);
571   BB_END (bb) = insn;
572
573   /* Redirect the outgoing edges.  */
574   new_bb->succs = bb->succs;
575   bb->succs = NULL;
576   FOR_EACH_EDGE (e, ei, new_bb->succs)
577     e->src = new_bb;
578
579   /* The new block starts off being dirty.  */
580   df_set_bb_dirty (bb);
581   return new_bb;
582 }
583
584 /* Blocks A and B are to be merged into a single block A.  The insns
585    are already contiguous.  */
586
587 static void
588 rtl_merge_blocks (basic_block a, basic_block b)
589 {
590   rtx b_head = BB_HEAD (b), b_end = BB_END (b), a_end = BB_END (a);
591   rtx del_first = NULL_RTX, del_last = NULL_RTX;
592   rtx b_debug_start = b_end, b_debug_end = b_end;
593   bool forwarder_p = (b->flags & BB_FORWARDER_BLOCK) != 0;
594   int b_empty = 0;
595
596   if (dump_file)
597     fprintf (dump_file, "Merging block %d into block %d...\n", b->index,
598              a->index);
599
600   while (DEBUG_INSN_P (b_end))
601     b_end = PREV_INSN (b_debug_start = b_end);
602
603   /* If there was a CODE_LABEL beginning B, delete it.  */
604   if (LABEL_P (b_head))
605     {
606       /* Detect basic blocks with nothing but a label.  This can happen
607          in particular at the end of a function.  */
608       if (b_head == b_end)
609         b_empty = 1;
610
611       del_first = del_last = b_head;
612       b_head = NEXT_INSN (b_head);
613     }
614
615   /* Delete the basic block note and handle blocks containing just that
616      note.  */
617   if (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (b_head))
618     {
619       if (b_head == b_end)
620         b_empty = 1;
621       if (! del_last)
622         del_first = b_head;
623
624       del_last = b_head;
625       b_head = NEXT_INSN (b_head);
626     }
627
628   /* If there was a jump out of A, delete it.  */
629   if (JUMP_P (a_end))
630     {
631       rtx prev;
632
633       for (prev = PREV_INSN (a_end); ; prev = PREV_INSN (prev))
634         if (!NOTE_P (prev)
635             || NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (prev)
636             || prev == BB_HEAD (a))
637           break;
638
639       del_first = a_end;
640
641 #ifdef HAVE_cc0
642       /* If this was a conditional jump, we need to also delete
643          the insn that set cc0.  */
644       if (only_sets_cc0_p (prev))
645         {
646           rtx tmp = prev;
647
648           prev = prev_nonnote_insn (prev);
649           if (!prev)
650             prev = BB_HEAD (a);
651           del_first = tmp;
652         }
653 #endif
654
655       a_end = PREV_INSN (del_first);
656     }
657   else if (BARRIER_P (NEXT_INSN (a_end)))
658     del_first = NEXT_INSN (a_end);
659
660   /* Delete everything marked above as well as crap that might be
661      hanging out between the two blocks.  */
662   BB_HEAD (b) = NULL;
663   delete_insn_chain (del_first, del_last, true);
664
665   /* Reassociate the insns of B with A.  */
666   if (!b_empty)
667     {
668       update_bb_for_insn_chain (a_end, b_debug_end, a);
669
670       a_end = b_debug_end;
671     }
672   else if (b_end != b_debug_end)
673     {
674       /* Move any deleted labels and other notes between the end of A
675          and the debug insns that make up B after the debug insns,
676          bringing the debug insns into A while keeping the notes after
677          the end of A.  */
678       if (NEXT_INSN (a_end) != b_debug_start)
679         reorder_insns_nobb (NEXT_INSN (a_end), PREV_INSN (b_debug_start),
680                             b_debug_end);
681       update_bb_for_insn_chain (b_debug_start, b_debug_end, a);
682       a_end = b_debug_end;
683     }
684
685   df_bb_delete (b->index);
686   BB_END (a) = a_end;
687
688   /* If B was a forwarder block, propagate the locus on the edge.  */
689   if (forwarder_p && !EDGE_SUCC (b, 0)->goto_locus)
690     EDGE_SUCC (b, 0)->goto_locus = EDGE_SUCC (a, 0)->goto_locus;
691
692   if (dump_file)
693     fprintf (dump_file, "Merged blocks %d and %d.\n", a->index, b->index);
694 }
695
696
697 /* Return true when block A and B can be merged.  */
698
699 static bool
700 rtl_can_merge_blocks (basic_block a, basic_block b)
701 {
702   /* If we are partitioning hot/cold basic blocks, we don't want to
703      mess up unconditional or indirect jumps that cross between hot
704      and cold sections.
705
706      Basic block partitioning may result in some jumps that appear to
707      be optimizable (or blocks that appear to be mergeable), but which really
708      must be left untouched (they are required to make it safely across
709      partition boundaries).  See  the comments at the top of
710      bb-reorder.c:partition_hot_cold_basic_blocks for complete details.  */
711
712   if (BB_PARTITION (a) != BB_PARTITION (b))
713     return false;
714
715   /* There must be exactly one edge in between the blocks.  */
716   return (single_succ_p (a)
717           && single_succ (a) == b
718           && single_pred_p (b)
719           && a != b
720           /* Must be simple edge.  */
721           && !(single_succ_edge (a)->flags & EDGE_COMPLEX)
722           && a->next_bb == b
723           && a != ENTRY_BLOCK_PTR && b != EXIT_BLOCK_PTR
724           /* If the jump insn has side effects,
725              we can't kill the edge.  */
726           && (!JUMP_P (BB_END (a))
727               || (reload_completed
728                   ? simplejump_p (BB_END (a)) : onlyjump_p (BB_END (a)))));
729 }
730 \f
731 /* Return the label in the head of basic block BLOCK.  Create one if it doesn't
732    exist.  */
733
734 rtx
735 block_label (basic_block block)
736 {
737   if (block == EXIT_BLOCK_PTR)
738     return NULL_RTX;
739
740   if (!LABEL_P (BB_HEAD (block)))
741     {
742       BB_HEAD (block) = emit_label_before (gen_label_rtx (), BB_HEAD (block));
743     }
744
745   return BB_HEAD (block);
746 }
747
748 /* Attempt to perform edge redirection by replacing possibly complex jump
749    instruction by unconditional jump or removing jump completely.  This can
750    apply only if all edges now point to the same block.  The parameters and
751    return values are equivalent to redirect_edge_and_branch.  */
752
753 edge
754 try_redirect_by_replacing_jump (edge e, basic_block target, bool in_cfglayout)
755 {
756   basic_block src = e->src;
757   rtx insn = BB_END (src), kill_from;
758   rtx set;
759   int fallthru = 0;
760
761   /* If we are partitioning hot/cold basic blocks, we don't want to
762      mess up unconditional or indirect jumps that cross between hot
763      and cold sections.
764
765      Basic block partitioning may result in some jumps that appear to
766      be optimizable (or blocks that appear to be mergeable), but which really
767      must be left untouched (they are required to make it safely across
768      partition boundaries).  See  the comments at the top of
769      bb-reorder.c:partition_hot_cold_basic_blocks for complete details.  */
770
771   if (find_reg_note (insn, REG_CROSSING_JUMP, NULL_RTX)
772       || BB_PARTITION (src) != BB_PARTITION (target))
773     return NULL;
774
775   /* We can replace or remove a complex jump only when we have exactly
776      two edges.  Also, if we have exactly one outgoing edge, we can
777      redirect that.  */
778   if (EDGE_COUNT (src->succs) >= 3
779       /* Verify that all targets will be TARGET.  Specifically, the
780          edge that is not E must also go to TARGET.  */
781       || (EDGE_COUNT (src->succs) == 2
782           && EDGE_SUCC (src, EDGE_SUCC (src, 0) == e)->dest != target))
783     return NULL;
784
785   if (!onlyjump_p (insn))
786     return NULL;
787   if ((!optimize || reload_completed) && tablejump_p (insn, NULL, NULL))
788     return NULL;
789
790   /* Avoid removing branch with side effects.  */
791   set = single_set (insn);
792   if (!set || side_effects_p (set))
793     return NULL;
794
795   /* In case we zap a conditional jump, we'll need to kill
796      the cc0 setter too.  */
797   kill_from = insn;
798 #ifdef HAVE_cc0
799   if (reg_mentioned_p (cc0_rtx, PATTERN (insn))
800       && only_sets_cc0_p (PREV_INSN (insn)))
801     kill_from = PREV_INSN (insn);
802 #endif
803
804   /* See if we can create the fallthru edge.  */
805   if (in_cfglayout || can_fallthru (src, target))
806     {
807       if (dump_file)
808         fprintf (dump_file, "Removing jump %i.\n", INSN_UID (insn));
809       fallthru = 1;
810
811       /* Selectively unlink whole insn chain.  */
812       if (in_cfglayout)
813         {
814           rtx insn = src->il.rtl->footer;
815
816           delete_insn_chain (kill_from, BB_END (src), false);
817
818           /* Remove barriers but keep jumptables.  */
819           while (insn)
820             {
821               if (BARRIER_P (insn))
822                 {
823                   if (PREV_INSN (insn))
824                     NEXT_INSN (PREV_INSN (insn)) = NEXT_INSN (insn);
825                   else
826                     src->il.rtl->footer = NEXT_INSN (insn);
827                   if (NEXT_INSN (insn))
828                     PREV_INSN (NEXT_INSN (insn)) = PREV_INSN (insn);
829                 }
830               if (LABEL_P (insn))
831                 break;
832               insn = NEXT_INSN (insn);
833             }
834         }
835       else
836         delete_insn_chain (kill_from, PREV_INSN (BB_HEAD (target)),
837                            false);
838     }
839
840   /* If this already is simplejump, redirect it.  */
841   else if (simplejump_p (insn))
842     {
843       if (e->dest == target)
844         return NULL;
845       if (dump_file)
846         fprintf (dump_file, "Redirecting jump %i from %i to %i.\n",
847                  INSN_UID (insn), e->dest->index, target->index);
848       if (!redirect_jump (insn, block_label (target), 0))
849         {
850           gcc_assert (target == EXIT_BLOCK_PTR);
851           return NULL;
852         }
853     }
854
855   /* Cannot do anything for target exit block.  */
856   else if (target == EXIT_BLOCK_PTR)
857     return NULL;
858
859   /* Or replace possibly complicated jump insn by simple jump insn.  */
860   else
861     {
862       rtx target_label = block_label (target);
863       rtx barrier, label, table;
864
865       emit_jump_insn_after_noloc (gen_jump (target_label), insn);
866       JUMP_LABEL (BB_END (src)) = target_label;
867       LABEL_NUSES (target_label)++;
868       if (dump_file)
869         fprintf (dump_file, "Replacing insn %i by jump %i\n",
870                  INSN_UID (insn), INSN_UID (BB_END (src)));
871
872
873       delete_insn_chain (kill_from, insn, false);
874
875       /* Recognize a tablejump that we are converting to a
876          simple jump and remove its associated CODE_LABEL
877          and ADDR_VEC or ADDR_DIFF_VEC.  */
878       if (tablejump_p (insn, &label, &table))
879         delete_insn_chain (label, table, false);
880
881       barrier = next_nonnote_insn (BB_END (src));
882       if (!barrier || !BARRIER_P (barrier))
883         emit_barrier_after (BB_END (src));
884       else
885         {
886           if (barrier != NEXT_INSN (BB_END (src)))
887             {
888               /* Move the jump before barrier so that the notes
889                  which originally were or were created before jump table are
890                  inside the basic block.  */
891               rtx new_insn = BB_END (src);
892
893               update_bb_for_insn_chain (NEXT_INSN (BB_END (src)),
894                                         PREV_INSN (barrier), src);
895
896               NEXT_INSN (PREV_INSN (new_insn)) = NEXT_INSN (new_insn);
897               PREV_INSN (NEXT_INSN (new_insn)) = PREV_INSN (new_insn);
898
899               NEXT_INSN (new_insn) = barrier;
900               NEXT_INSN (PREV_INSN (barrier)) = new_insn;
901
902               PREV_INSN (new_insn) = PREV_INSN (barrier);
903               PREV_INSN (barrier) = new_insn;
904             }
905         }
906     }
907
908   /* Keep only one edge out and set proper flags.  */
909   if (!single_succ_p (src))
910     remove_edge (e);
911   gcc_assert (single_succ_p (src));
912
913   e = single_succ_edge (src);
914   if (fallthru)
915     e->flags = EDGE_FALLTHRU;
916   else
917     e->flags = 0;
918
919   e->probability = REG_BR_PROB_BASE;
920   e->count = src->count;
921
922   if (e->dest != target)
923     redirect_edge_succ (e, target);
924   return e;
925 }
926
927 /* Subroutine of redirect_branch_edge that tries to patch the jump
928    instruction INSN so that it reaches block NEW.  Do this
929    only when it originally reached block OLD.  Return true if this
930    worked or the original target wasn't OLD, return false if redirection
931    doesn't work.  */
932
933 static bool
934 patch_jump_insn (rtx insn, rtx old_label, basic_block new_bb)
935 {
936   rtx tmp;
937   /* Recognize a tablejump and adjust all matching cases.  */
938   if (tablejump_p (insn, NULL, &tmp))
939     {
940       rtvec vec;
941       int j;
942       rtx new_label = block_label (new_bb);
943
944       if (new_bb == EXIT_BLOCK_PTR)
945         return false;
946       if (GET_CODE (PATTERN (tmp)) == ADDR_VEC)
947         vec = XVEC (PATTERN (tmp), 0);
948       else
949         vec = XVEC (PATTERN (tmp), 1);
950
951       for (j = GET_NUM_ELEM (vec) - 1; j >= 0; --j)
952         if (XEXP (RTVEC_ELT (vec, j), 0) == old_label)
953           {
954             RTVEC_ELT (vec, j) = gen_rtx_LABEL_REF (Pmode, new_label);
955             --LABEL_NUSES (old_label);
956             ++LABEL_NUSES (new_label);
957           }
958
959       /* Handle casesi dispatch insns.  */
960       if ((tmp = single_set (insn)) != NULL
961           && SET_DEST (tmp) == pc_rtx
962           && GET_CODE (SET_SRC (tmp)) == IF_THEN_ELSE
963           && GET_CODE (XEXP (SET_SRC (tmp), 2)) == LABEL_REF
964           && XEXP (XEXP (SET_SRC (tmp), 2), 0) == old_label)
965         {
966           XEXP (SET_SRC (tmp), 2) = gen_rtx_LABEL_REF (Pmode,
967                                                        new_label);
968           --LABEL_NUSES (old_label);
969           ++LABEL_NUSES (new_label);
970         }
971     }
972   else if ((tmp = extract_asm_operands (PATTERN (insn))) != NULL)
973     {
974       int i, n = ASM_OPERANDS_LABEL_LENGTH (tmp);
975       rtx new_label, note;
976
977       if (new_bb == EXIT_BLOCK_PTR)
978         return false;
979       new_label = block_label (new_bb);
980
981       for (i = 0; i < n; ++i)
982         {
983           rtx old_ref = ASM_OPERANDS_LABEL (tmp, i);
984           gcc_assert (GET_CODE (old_ref) == LABEL_REF);
985           if (XEXP (old_ref, 0) == old_label)
986             {
987               ASM_OPERANDS_LABEL (tmp, i)
988                 = gen_rtx_LABEL_REF (Pmode, new_label);
989               --LABEL_NUSES (old_label);
990               ++LABEL_NUSES (new_label);
991             }
992         }
993
994       if (JUMP_LABEL (insn) == old_label)
995         {
996           JUMP_LABEL (insn) = new_label;
997           note = find_reg_note (insn, REG_LABEL_TARGET, new_label);
998           if (note)
999             remove_note (insn, note);
1000         }
1001       else
1002         {
1003           note = find_reg_note (insn, REG_LABEL_TARGET, old_label);
1004           if (note)
1005             remove_note (insn, note);
1006           if (JUMP_LABEL (insn) != new_label
1007               && !find_reg_note (insn, REG_LABEL_TARGET, new_label))
1008             add_reg_note (insn, REG_LABEL_TARGET, new_label);
1009         }
1010       while ((note = find_reg_note (insn, REG_LABEL_OPERAND, old_label))
1011              != NULL_RTX)
1012         XEXP (note, 0) = new_label;
1013     }
1014   else
1015     {
1016       /* ?? We may play the games with moving the named labels from
1017          one basic block to the other in case only one computed_jump is
1018          available.  */
1019       if (computed_jump_p (insn)
1020           /* A return instruction can't be redirected.  */
1021           || returnjump_p (insn))
1022         return false;
1023
1024       if (!currently_expanding_to_rtl || JUMP_LABEL (insn) == old_label)
1025         {
1026           /* If the insn doesn't go where we think, we're confused.  */
1027           gcc_assert (JUMP_LABEL (insn) == old_label);
1028
1029           /* If the substitution doesn't succeed, die.  This can happen
1030              if the back end emitted unrecognizable instructions or if
1031              target is exit block on some arches.  */
1032           if (!redirect_jump (insn, block_label (new_bb), 0))
1033             {
1034               gcc_assert (new_bb == EXIT_BLOCK_PTR);
1035               return false;
1036             }
1037         }
1038     }
1039   return true;
1040 }
1041
1042
1043 /* Redirect edge representing branch of (un)conditional jump or tablejump,
1044    NULL on failure  */
1045 static edge
1046 redirect_branch_edge (edge e, basic_block target)
1047 {
1048   rtx old_label = BB_HEAD (e->dest);
1049   basic_block src = e->src;
1050   rtx insn = BB_END (src);
1051
1052   /* We can only redirect non-fallthru edges of jump insn.  */
1053   if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
1054     return NULL;
1055   else if (!JUMP_P (insn) && !currently_expanding_to_rtl)
1056     return NULL;
1057
1058   if (!currently_expanding_to_rtl)
1059     {
1060       if (!patch_jump_insn (insn, old_label, target))
1061         return NULL;
1062     }
1063   else
1064     /* When expanding this BB might actually contain multiple
1065        jumps (i.e. not yet split by find_many_sub_basic_blocks).
1066        Redirect all of those that match our label.  */
1067     FOR_BB_INSNS (src, insn)
1068       if (JUMP_P (insn) && !patch_jump_insn (insn, old_label, target))
1069         return NULL;
1070
1071   if (dump_file)
1072     fprintf (dump_file, "Edge %i->%i redirected to %i\n",
1073              e->src->index, e->dest->index, target->index);
1074
1075   if (e->dest != target)
1076     e = redirect_edge_succ_nodup (e, target);
1077
1078   return e;
1079 }
1080
1081 /* Attempt to change code to redirect edge E to TARGET.  Don't do that on
1082    expense of adding new instructions or reordering basic blocks.
1083
1084    Function can be also called with edge destination equivalent to the TARGET.
1085    Then it should try the simplifications and do nothing if none is possible.
1086
1087    Return edge representing the branch if transformation succeeded.  Return NULL
1088    on failure.
1089    We still return NULL in case E already destinated TARGET and we didn't
1090    managed to simplify instruction stream.  */
1091
1092 static edge
1093 rtl_redirect_edge_and_branch (edge e, basic_block target)
1094 {
1095   edge ret;
1096   basic_block src = e->src;
1097
1098   if (e->flags & (EDGE_ABNORMAL_CALL | EDGE_EH))
1099     return NULL;
1100
1101   if (e->dest == target)
1102     return e;
1103
1104   if ((ret = try_redirect_by_replacing_jump (e, target, false)) != NULL)
1105     {
1106       df_set_bb_dirty (src);
1107       return ret;
1108     }
1109
1110   ret = redirect_branch_edge (e, target);
1111   if (!ret)
1112     return NULL;
1113
1114   df_set_bb_dirty (src);
1115   return ret;
1116 }
1117
1118 /* Like force_nonfallthru below, but additionally performs redirection
1119    Used by redirect_edge_and_branch_force.  */
1120
1121 static basic_block
1122 force_nonfallthru_and_redirect (edge e, basic_block target)
1123 {
1124   basic_block jump_block, new_bb = NULL, src = e->src;
1125   rtx note;
1126   edge new_edge;
1127   int abnormal_edge_flags = 0;
1128   int loc;
1129
1130   /* In the case the last instruction is conditional jump to the next
1131      instruction, first redirect the jump itself and then continue
1132      by creating a basic block afterwards to redirect fallthru edge.  */
1133   if (e->src != ENTRY_BLOCK_PTR && e->dest != EXIT_BLOCK_PTR
1134       && any_condjump_p (BB_END (e->src))
1135       && JUMP_LABEL (BB_END (e->src)) == BB_HEAD (e->dest))
1136     {
1137       rtx note;
1138       edge b = unchecked_make_edge (e->src, target, 0);
1139       bool redirected;
1140
1141       redirected = redirect_jump (BB_END (e->src), block_label (target), 0);
1142       gcc_assert (redirected);
1143
1144       note = find_reg_note (BB_END (e->src), REG_BR_PROB, NULL_RTX);
1145       if (note)
1146         {
1147           int prob = INTVAL (XEXP (note, 0));
1148
1149           b->probability = prob;
1150           b->count = e->count * prob / REG_BR_PROB_BASE;
1151           e->probability -= e->probability;
1152           e->count -= b->count;
1153           if (e->probability < 0)
1154             e->probability = 0;
1155           if (e->count < 0)
1156             e->count = 0;
1157         }
1158     }
1159
1160   if (e->flags & EDGE_ABNORMAL)
1161     {
1162       /* Irritating special case - fallthru edge to the same block as abnormal
1163          edge.
1164          We can't redirect abnormal edge, but we still can split the fallthru
1165          one and create separate abnormal edge to original destination.
1166          This allows bb-reorder to make such edge non-fallthru.  */
1167       gcc_assert (e->dest == target);
1168       abnormal_edge_flags = e->flags & ~(EDGE_FALLTHRU | EDGE_CAN_FALLTHRU);
1169       e->flags &= EDGE_FALLTHRU | EDGE_CAN_FALLTHRU;
1170     }
1171   else
1172     {
1173       gcc_assert (e->flags & EDGE_FALLTHRU);
1174       if (e->src == ENTRY_BLOCK_PTR)
1175         {
1176           /* We can't redirect the entry block.  Create an empty block
1177              at the start of the function which we use to add the new
1178              jump.  */
1179           edge tmp;
1180           edge_iterator ei;
1181           bool found = false;
1182
1183           basic_block bb = create_basic_block (BB_HEAD (e->dest), NULL, ENTRY_BLOCK_PTR);
1184
1185           /* Change the existing edge's source to be the new block, and add
1186              a new edge from the entry block to the new block.  */
1187           e->src = bb;
1188           for (ei = ei_start (ENTRY_BLOCK_PTR->succs); (tmp = ei_safe_edge (ei)); )
1189             {
1190               if (tmp == e)
1191                 {
1192                   VEC_unordered_remove (edge, ENTRY_BLOCK_PTR->succs, ei.index);
1193                   found = true;
1194                   break;
1195                 }
1196               else
1197                 ei_next (&ei);
1198             }
1199
1200           gcc_assert (found);
1201
1202           VEC_safe_push (edge, gc, bb->succs, e);
1203           make_single_succ_edge (ENTRY_BLOCK_PTR, bb, EDGE_FALLTHRU);
1204         }
1205     }
1206
1207   if (EDGE_COUNT (e->src->succs) >= 2 || abnormal_edge_flags)
1208     {
1209       /* Create the new structures.  */
1210
1211       /* If the old block ended with a tablejump, skip its table
1212          by searching forward from there.  Otherwise start searching
1213          forward from the last instruction of the old block.  */
1214       if (!tablejump_p (BB_END (e->src), NULL, &note))
1215         note = BB_END (e->src);
1216       note = NEXT_INSN (note);
1217
1218       jump_block = create_basic_block (note, NULL, e->src);
1219       jump_block->count = e->count;
1220       jump_block->frequency = EDGE_FREQUENCY (e);
1221       jump_block->loop_depth = target->loop_depth;
1222
1223       /* Make sure new block ends up in correct hot/cold section.  */
1224
1225       BB_COPY_PARTITION (jump_block, e->src);
1226       if (flag_reorder_blocks_and_partition
1227           && targetm.have_named_sections
1228           && JUMP_P (BB_END (jump_block))
1229           && !any_condjump_p (BB_END (jump_block))
1230           && (EDGE_SUCC (jump_block, 0)->flags & EDGE_CROSSING))
1231         add_reg_note (BB_END (jump_block), REG_CROSSING_JUMP, NULL_RTX);
1232
1233       /* Wire edge in.  */
1234       new_edge = make_edge (e->src, jump_block, EDGE_FALLTHRU);
1235       new_edge->probability = e->probability;
1236       new_edge->count = e->count;
1237
1238       /* Redirect old edge.  */
1239       redirect_edge_pred (e, jump_block);
1240       e->probability = REG_BR_PROB_BASE;
1241
1242       new_bb = jump_block;
1243     }
1244   else
1245     jump_block = e->src;
1246
1247   if (e->goto_locus && e->goto_block == NULL)
1248     loc = e->goto_locus;
1249   else
1250     loc = 0;
1251   e->flags &= ~EDGE_FALLTHRU;
1252   if (target == EXIT_BLOCK_PTR)
1253     {
1254 #ifdef HAVE_return
1255         emit_jump_insn_after_setloc (gen_return (), BB_END (jump_block), loc);
1256 #else
1257         gcc_unreachable ();
1258 #endif
1259     }
1260   else
1261     {
1262       rtx label = block_label (target);
1263       emit_jump_insn_after_setloc (gen_jump (label), BB_END (jump_block), loc);
1264       JUMP_LABEL (BB_END (jump_block)) = label;
1265       LABEL_NUSES (label)++;
1266     }
1267
1268   emit_barrier_after (BB_END (jump_block));
1269   redirect_edge_succ_nodup (e, target);
1270
1271   if (abnormal_edge_flags)
1272     make_edge (src, target, abnormal_edge_flags);
1273
1274   df_mark_solutions_dirty ();
1275   return new_bb;
1276 }
1277
1278 /* Edge E is assumed to be fallthru edge.  Emit needed jump instruction
1279    (and possibly create new basic block) to make edge non-fallthru.
1280    Return newly created BB or NULL if none.  */
1281
1282 static basic_block
1283 rtl_force_nonfallthru (edge e)
1284 {
1285   return force_nonfallthru_and_redirect (e, e->dest);
1286 }
1287
1288 /* Redirect edge even at the expense of creating new jump insn or
1289    basic block.  Return new basic block if created, NULL otherwise.
1290    Conversion must be possible.  */
1291
1292 static basic_block
1293 rtl_redirect_edge_and_branch_force (edge e, basic_block target)
1294 {
1295   if (redirect_edge_and_branch (e, target)
1296       || e->dest == target)
1297     return NULL;
1298
1299   /* In case the edge redirection failed, try to force it to be non-fallthru
1300      and redirect newly created simplejump.  */
1301   df_set_bb_dirty (e->src);
1302   return force_nonfallthru_and_redirect (e, target);
1303 }
1304
1305 /* The given edge should potentially be a fallthru edge.  If that is in
1306    fact true, delete the jump and barriers that are in the way.  */
1307
1308 static void
1309 rtl_tidy_fallthru_edge (edge e)
1310 {
1311   rtx q;
1312   basic_block b = e->src, c = b->next_bb;
1313
1314   /* ??? In a late-running flow pass, other folks may have deleted basic
1315      blocks by nopping out blocks, leaving multiple BARRIERs between here
1316      and the target label. They ought to be chastised and fixed.
1317
1318      We can also wind up with a sequence of undeletable labels between
1319      one block and the next.
1320
1321      So search through a sequence of barriers, labels, and notes for
1322      the head of block C and assert that we really do fall through.  */
1323
1324   for (q = NEXT_INSN (BB_END (b)); q != BB_HEAD (c); q = NEXT_INSN (q))
1325     if (INSN_P (q))
1326       return;
1327
1328   /* Remove what will soon cease being the jump insn from the source block.
1329      If block B consisted only of this single jump, turn it into a deleted
1330      note.  */
1331   q = BB_END (b);
1332   if (JUMP_P (q)
1333       && onlyjump_p (q)
1334       && (any_uncondjump_p (q)
1335           || single_succ_p (b)))
1336     {
1337 #ifdef HAVE_cc0
1338       /* If this was a conditional jump, we need to also delete
1339          the insn that set cc0.  */
1340       if (any_condjump_p (q) && only_sets_cc0_p (PREV_INSN (q)))
1341         q = PREV_INSN (q);
1342 #endif
1343
1344       q = PREV_INSN (q);
1345     }
1346
1347   /* Selectively unlink the sequence.  */
1348   if (q != PREV_INSN (BB_HEAD (c)))
1349     delete_insn_chain (NEXT_INSN (q), PREV_INSN (BB_HEAD (c)), false);
1350
1351   e->flags |= EDGE_FALLTHRU;
1352 }
1353 \f
1354 /* Should move basic block BB after basic block AFTER.  NIY.  */
1355
1356 static bool
1357 rtl_move_block_after (basic_block bb ATTRIBUTE_UNUSED,
1358                       basic_block after ATTRIBUTE_UNUSED)
1359 {
1360   return false;
1361 }
1362
1363 /* Split a (typically critical) edge.  Return the new block.
1364    The edge must not be abnormal.
1365
1366    ??? The code generally expects to be called on critical edges.
1367    The case of a block ending in an unconditional jump to a
1368    block with multiple predecessors is not handled optimally.  */
1369
1370 static basic_block
1371 rtl_split_edge (edge edge_in)
1372 {
1373   basic_block bb;
1374   rtx before;
1375
1376   /* Abnormal edges cannot be split.  */
1377   gcc_assert (!(edge_in->flags & EDGE_ABNORMAL));
1378
1379   /* We are going to place the new block in front of edge destination.
1380      Avoid existence of fallthru predecessors.  */
1381   if ((edge_in->flags & EDGE_FALLTHRU) == 0)
1382     {
1383       edge e = find_fallthru_edge (edge_in->dest->preds);
1384
1385       if (e)
1386         force_nonfallthru (e);
1387     }
1388
1389   /* Create the basic block note.  */
1390   if (edge_in->dest != EXIT_BLOCK_PTR)
1391     before = BB_HEAD (edge_in->dest);
1392   else
1393     before = NULL_RTX;
1394
1395   /* If this is a fall through edge to the exit block, the blocks might be
1396      not adjacent, and the right place is the after the source.  */
1397   if (edge_in->flags & EDGE_FALLTHRU && edge_in->dest == EXIT_BLOCK_PTR)
1398     {
1399       before = NEXT_INSN (BB_END (edge_in->src));
1400       bb = create_basic_block (before, NULL, edge_in->src);
1401       BB_COPY_PARTITION (bb, edge_in->src);
1402     }
1403   else
1404     {
1405       bb = create_basic_block (before, NULL, edge_in->dest->prev_bb);
1406       /* ??? Why not edge_in->dest->prev_bb here?  */
1407       BB_COPY_PARTITION (bb, edge_in->dest);
1408     }
1409
1410   make_single_succ_edge (bb, edge_in->dest, EDGE_FALLTHRU);
1411
1412   /* For non-fallthru edges, we must adjust the predecessor's
1413      jump instruction to target our new block.  */
1414   if ((edge_in->flags & EDGE_FALLTHRU) == 0)
1415     {
1416       edge redirected = redirect_edge_and_branch (edge_in, bb);
1417       gcc_assert (redirected);
1418     }
1419   else
1420     {
1421       if (edge_in->src != ENTRY_BLOCK_PTR)
1422         {
1423           /* For asm goto even splitting of fallthru edge might
1424              need insn patching, as other labels might point to the
1425              old label.  */
1426           rtx last = BB_END (edge_in->src);
1427           if (last
1428               && JUMP_P (last)
1429               && edge_in->dest != EXIT_BLOCK_PTR
1430               && extract_asm_operands (PATTERN (last)) != NULL_RTX
1431               && patch_jump_insn (last, before, bb))
1432             df_set_bb_dirty (edge_in->src);
1433         }
1434       redirect_edge_succ (edge_in, bb);
1435     }
1436
1437   return bb;
1438 }
1439
1440 /* Queue instructions for insertion on an edge between two basic blocks.
1441    The new instructions and basic blocks (if any) will not appear in the
1442    CFG until commit_edge_insertions is called.  */
1443
1444 void
1445 insert_insn_on_edge (rtx pattern, edge e)
1446 {
1447   /* We cannot insert instructions on an abnormal critical edge.
1448      It will be easier to find the culprit if we die now.  */
1449   gcc_assert (!((e->flags & EDGE_ABNORMAL) && EDGE_CRITICAL_P (e)));
1450
1451   if (e->insns.r == NULL_RTX)
1452     start_sequence ();
1453   else
1454     push_to_sequence (e->insns.r);
1455
1456   emit_insn (pattern);
1457
1458   e->insns.r = get_insns ();
1459   end_sequence ();
1460 }
1461
1462 /* Update the CFG for the instructions queued on edge E.  */
1463
1464 void
1465 commit_one_edge_insertion (edge e)
1466 {
1467   rtx before = NULL_RTX, after = NULL_RTX, insns, tmp, last;
1468   basic_block bb;
1469
1470   /* Pull the insns off the edge now since the edge might go away.  */
1471   insns = e->insns.r;
1472   e->insns.r = NULL_RTX;
1473
1474   /* Figure out where to put these insns.  If the destination has
1475      one predecessor, insert there.  Except for the exit block.  */
1476   if (single_pred_p (e->dest) && e->dest != EXIT_BLOCK_PTR)
1477     {
1478       bb = e->dest;
1479
1480       /* Get the location correct wrt a code label, and "nice" wrt
1481          a basic block note, and before everything else.  */
1482       tmp = BB_HEAD (bb);
1483       if (LABEL_P (tmp))
1484         tmp = NEXT_INSN (tmp);
1485       if (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (tmp))
1486         tmp = NEXT_INSN (tmp);
1487       if (tmp == BB_HEAD (bb))
1488         before = tmp;
1489       else if (tmp)
1490         after = PREV_INSN (tmp);
1491       else
1492         after = get_last_insn ();
1493     }
1494
1495   /* If the source has one successor and the edge is not abnormal,
1496      insert there.  Except for the entry block.  */
1497   else if ((e->flags & EDGE_ABNORMAL) == 0
1498            && single_succ_p (e->src)
1499            && e->src != ENTRY_BLOCK_PTR)
1500     {
1501       bb = e->src;
1502
1503       /* It is possible to have a non-simple jump here.  Consider a target
1504          where some forms of unconditional jumps clobber a register.  This
1505          happens on the fr30 for example.
1506
1507          We know this block has a single successor, so we can just emit
1508          the queued insns before the jump.  */
1509       if (JUMP_P (BB_END (bb)))
1510         before = BB_END (bb);
1511       else
1512         {
1513           /* We'd better be fallthru, or we've lost track of what's what.  */
1514           gcc_assert (e->flags & EDGE_FALLTHRU);
1515
1516           after = BB_END (bb);
1517         }
1518     }
1519
1520   /* Otherwise we must split the edge.  */
1521   else
1522     {
1523       bb = split_edge (e);
1524       after = BB_END (bb);
1525
1526       if (flag_reorder_blocks_and_partition
1527           && targetm.have_named_sections
1528           && e->src != ENTRY_BLOCK_PTR
1529           && BB_PARTITION (e->src) == BB_COLD_PARTITION
1530           && !(e->flags & EDGE_CROSSING)
1531           && JUMP_P (after)
1532           && !any_condjump_p (after)
1533           && (single_succ_edge (bb)->flags & EDGE_CROSSING))
1534         add_reg_note (after, REG_CROSSING_JUMP, NULL_RTX);
1535     }
1536
1537   /* Now that we've found the spot, do the insertion.  */
1538   if (before)
1539     {
1540       emit_insn_before_noloc (insns, before, bb);
1541       last = prev_nonnote_insn (before);
1542     }
1543   else
1544     last = emit_insn_after_noloc (insns, after, bb);
1545
1546   if (returnjump_p (last))
1547     {
1548       /* ??? Remove all outgoing edges from BB and add one for EXIT.
1549          This is not currently a problem because this only happens
1550          for the (single) epilogue, which already has a fallthru edge
1551          to EXIT.  */
1552
1553       e = single_succ_edge (bb);
1554       gcc_assert (e->dest == EXIT_BLOCK_PTR
1555                   && single_succ_p (bb) && (e->flags & EDGE_FALLTHRU));
1556
1557       e->flags &= ~EDGE_FALLTHRU;
1558       emit_barrier_after (last);
1559
1560       if (before)
1561         delete_insn (before);
1562     }
1563   else
1564     gcc_assert (!JUMP_P (last));
1565 }
1566
1567 /* Update the CFG for all queued instructions.  */
1568
1569 void
1570 commit_edge_insertions (void)
1571 {
1572   basic_block bb;
1573
1574 #ifdef ENABLE_CHECKING
1575   verify_flow_info ();
1576 #endif
1577
1578   FOR_BB_BETWEEN (bb, ENTRY_BLOCK_PTR, EXIT_BLOCK_PTR, next_bb)
1579     {
1580       edge e;
1581       edge_iterator ei;
1582
1583       FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
1584         if (e->insns.r)
1585           commit_one_edge_insertion (e);
1586     }
1587 }
1588 \f
1589
1590 /* Print out RTL-specific basic block information (live information
1591    at start and end).  */
1592
1593 static void
1594 rtl_dump_bb (basic_block bb, FILE *outf, int indent, int flags ATTRIBUTE_UNUSED)
1595 {
1596   rtx insn;
1597   rtx last;
1598   char *s_indent;
1599
1600   s_indent = (char *) alloca ((size_t) indent + 1);
1601   memset (s_indent, ' ', (size_t) indent);
1602   s_indent[indent] = '\0';
1603
1604   if (df)
1605     {
1606       df_dump_top (bb, outf);
1607       putc ('\n', outf);
1608     }
1609
1610   for (insn = BB_HEAD (bb), last = NEXT_INSN (BB_END (bb)); insn != last;
1611        insn = NEXT_INSN (insn))
1612     print_rtl_single (outf, insn);
1613
1614   if (df)
1615     {
1616       df_dump_bottom (bb, outf);
1617       putc ('\n', outf);
1618     }
1619
1620 }
1621 \f
1622 /* Like print_rtl, but also print out live information for the start of each
1623    basic block.  */
1624
1625 void
1626 print_rtl_with_bb (FILE *outf, const_rtx rtx_first)
1627 {
1628   const_rtx tmp_rtx;
1629   if (rtx_first == 0)
1630     fprintf (outf, "(nil)\n");
1631   else
1632     {
1633       enum bb_state { NOT_IN_BB, IN_ONE_BB, IN_MULTIPLE_BB };
1634       int max_uid = get_max_uid ();
1635       basic_block *start = XCNEWVEC (basic_block, max_uid);
1636       basic_block *end = XCNEWVEC (basic_block, max_uid);
1637       enum bb_state *in_bb_p = XCNEWVEC (enum bb_state, max_uid);
1638
1639       basic_block bb;
1640
1641       if (df)
1642         df_dump_start (outf);
1643
1644       FOR_EACH_BB_REVERSE (bb)
1645         {
1646           rtx x;
1647
1648           start[INSN_UID (BB_HEAD (bb))] = bb;
1649           end[INSN_UID (BB_END (bb))] = bb;
1650           for (x = BB_HEAD (bb); x != NULL_RTX; x = NEXT_INSN (x))
1651             {
1652               enum bb_state state = IN_MULTIPLE_BB;
1653
1654               if (in_bb_p[INSN_UID (x)] == NOT_IN_BB)
1655                 state = IN_ONE_BB;
1656               in_bb_p[INSN_UID (x)] = state;
1657
1658               if (x == BB_END (bb))
1659                 break;
1660             }
1661         }
1662
1663       for (tmp_rtx = rtx_first; NULL != tmp_rtx; tmp_rtx = NEXT_INSN (tmp_rtx))
1664         {
1665           int did_output;
1666           if ((bb = start[INSN_UID (tmp_rtx)]) != NULL)
1667             {
1668               edge e;
1669               edge_iterator ei;
1670
1671               fprintf (outf, ";; Start of basic block (");
1672               FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->preds)
1673                 fprintf (outf, " %d", e->src->index);
1674               fprintf (outf, ") -> %d\n", bb->index);
1675
1676               if (df)
1677                 {
1678                   df_dump_top (bb, outf);
1679                   putc ('\n', outf);
1680                 }
1681               FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->preds)
1682                 {
1683                   fputs (";; Pred edge ", outf);
1684                   dump_edge_info (outf, e, 0);
1685                   fputc ('\n', outf);
1686                 }
1687             }
1688
1689           if (in_bb_p[INSN_UID (tmp_rtx)] == NOT_IN_BB
1690               && !NOTE_P (tmp_rtx)
1691               && !BARRIER_P (tmp_rtx))
1692             fprintf (outf, ";; Insn is not within a basic block\n");
1693           else if (in_bb_p[INSN_UID (tmp_rtx)] == IN_MULTIPLE_BB)
1694             fprintf (outf, ";; Insn is in multiple basic blocks\n");
1695
1696           did_output = print_rtl_single (outf, tmp_rtx);
1697
1698           if ((bb = end[INSN_UID (tmp_rtx)]) != NULL)
1699             {
1700               edge e;
1701               edge_iterator ei;
1702
1703               fprintf (outf, ";; End of basic block %d -> (", bb->index);
1704               FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
1705                 fprintf (outf, " %d", e->dest->index);
1706               fprintf (outf, ")\n");
1707
1708               if (df)
1709                 {
1710                   df_dump_bottom (bb, outf);
1711                   putc ('\n', outf);
1712                 }
1713               putc ('\n', outf);
1714               FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
1715                 {
1716                   fputs (";; Succ edge ", outf);
1717                   dump_edge_info (outf, e, 1);
1718                   fputc ('\n', outf);
1719                 }
1720             }
1721           if (did_output)
1722             putc ('\n', outf);
1723         }
1724
1725       free (start);
1726       free (end);
1727       free (in_bb_p);
1728     }
1729
1730   if (crtl->epilogue_delay_list != 0)
1731     {
1732       fprintf (outf, "\n;; Insns in epilogue delay list:\n\n");
1733       for (tmp_rtx = crtl->epilogue_delay_list; tmp_rtx != 0;
1734            tmp_rtx = XEXP (tmp_rtx, 1))
1735         print_rtl_single (outf, XEXP (tmp_rtx, 0));
1736     }
1737 }
1738 \f
1739 void
1740 update_br_prob_note (basic_block bb)
1741 {
1742   rtx note;
1743   if (!JUMP_P (BB_END (bb)))
1744     return;
1745   note = find_reg_note (BB_END (bb), REG_BR_PROB, NULL_RTX);
1746   if (!note || INTVAL (XEXP (note, 0)) == BRANCH_EDGE (bb)->probability)
1747     return;
1748   XEXP (note, 0) = GEN_INT (BRANCH_EDGE (bb)->probability);
1749 }
1750
1751 /* Get the last insn associated with block BB (that includes barriers and
1752    tablejumps after BB).  */
1753 rtx
1754 get_last_bb_insn (basic_block bb)
1755 {
1756   rtx tmp;
1757   rtx end = BB_END (bb);
1758
1759   /* Include any jump table following the basic block.  */
1760   if (tablejump_p (end, NULL, &tmp))
1761     end = tmp;
1762
1763   /* Include any barriers that may follow the basic block.  */
1764   tmp = next_nonnote_insn_bb (end);
1765   while (tmp && BARRIER_P (tmp))
1766     {
1767       end = tmp;
1768       tmp = next_nonnote_insn_bb (end);
1769     }
1770
1771   return end;
1772 }
1773 \f
1774 /* Verify the CFG and RTL consistency common for both underlying RTL and
1775    cfglayout RTL.
1776
1777    Currently it does following checks:
1778
1779    - overlapping of basic blocks
1780    - insns with wrong BLOCK_FOR_INSN pointers
1781    - headers of basic blocks (the NOTE_INSN_BASIC_BLOCK note)
1782    - tails of basic blocks (ensure that boundary is necessary)
1783    - scans body of the basic block for JUMP_INSN, CODE_LABEL
1784      and NOTE_INSN_BASIC_BLOCK
1785    - verify that no fall_thru edge crosses hot/cold partition boundaries
1786    - verify that there are no pending RTL branch predictions
1787
1788    In future it can be extended check a lot of other stuff as well
1789    (reachability of basic blocks, life information, etc. etc.).  */
1790
1791 static int
1792 rtl_verify_flow_info_1 (void)
1793 {
1794   rtx x;
1795   int err = 0;
1796   basic_block bb;
1797
1798   /* Check the general integrity of the basic blocks.  */
1799   FOR_EACH_BB_REVERSE (bb)
1800     {
1801       rtx insn;
1802
1803       if (!(bb->flags & BB_RTL))
1804         {
1805           error ("BB_RTL flag not set for block %d", bb->index);
1806           err = 1;
1807         }
1808
1809       FOR_BB_INSNS (bb, insn)
1810         if (BLOCK_FOR_INSN (insn) != bb)
1811           {
1812             error ("insn %d basic block pointer is %d, should be %d",
1813                    INSN_UID (insn),
1814                    BLOCK_FOR_INSN (insn) ? BLOCK_FOR_INSN (insn)->index : 0,
1815                    bb->index);
1816             err = 1;
1817           }
1818
1819       for (insn = bb->il.rtl->header; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
1820         if (!BARRIER_P (insn)
1821             && BLOCK_FOR_INSN (insn) != NULL)
1822           {
1823             error ("insn %d in header of bb %d has non-NULL basic block",
1824                    INSN_UID (insn), bb->index);
1825             err = 1;
1826           }
1827       for (insn = bb->il.rtl->footer; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
1828         if (!BARRIER_P (insn)
1829             && BLOCK_FOR_INSN (insn) != NULL)
1830           {
1831             error ("insn %d in footer of bb %d has non-NULL basic block",
1832                    INSN_UID (insn), bb->index);
1833             err = 1;
1834           }
1835     }
1836
1837   /* Now check the basic blocks (boundaries etc.) */
1838   FOR_EACH_BB_REVERSE (bb)
1839     {
1840       int n_fallthru = 0, n_eh = 0, n_call = 0, n_abnormal = 0, n_branch = 0;
1841       edge e, fallthru = NULL;
1842       rtx note;
1843       edge_iterator ei;
1844
1845       if (JUMP_P (BB_END (bb))
1846           && (note = find_reg_note (BB_END (bb), REG_BR_PROB, NULL_RTX))
1847           && EDGE_COUNT (bb->succs) >= 2
1848           && any_condjump_p (BB_END (bb)))
1849         {
1850           if (INTVAL (XEXP (note, 0)) != BRANCH_EDGE (bb)->probability
1851               && profile_status != PROFILE_ABSENT)
1852             {
1853               error ("verify_flow_info: REG_BR_PROB does not match cfg %wi %i",
1854                      INTVAL (XEXP (note, 0)), BRANCH_EDGE (bb)->probability);
1855               err = 1;
1856             }
1857         }
1858       FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
1859         {
1860           if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
1861             {
1862               n_fallthru++, fallthru = e;
1863               if ((e->flags & EDGE_CROSSING)
1864                   || (BB_PARTITION (e->src) != BB_PARTITION (e->dest)
1865                       && e->src != ENTRY_BLOCK_PTR
1866                       && e->dest != EXIT_BLOCK_PTR))
1867             {
1868                   error ("fallthru edge crosses section boundary (bb %i)",
1869                          e->src->index);
1870                   err = 1;
1871                 }
1872             }
1873
1874           if ((e->flags & ~(EDGE_DFS_BACK
1875                             | EDGE_CAN_FALLTHRU
1876                             | EDGE_IRREDUCIBLE_LOOP
1877                             | EDGE_LOOP_EXIT
1878                             | EDGE_CROSSING)) == 0)
1879             n_branch++;
1880
1881           if (e->flags & EDGE_ABNORMAL_CALL)
1882             n_call++;
1883
1884           if (e->flags & EDGE_EH)
1885             n_eh++;
1886           else if (e->flags & EDGE_ABNORMAL)
1887             n_abnormal++;
1888         }
1889
1890       if (n_eh && !find_reg_note (BB_END (bb), REG_EH_REGION, NULL_RTX))
1891         {
1892           error ("missing REG_EH_REGION note in the end of bb %i", bb->index);
1893           err = 1;
1894         }
1895       if (n_eh > 1)
1896         {
1897           error ("too many eh edges %i", bb->index);
1898           err = 1;
1899         }
1900       if (n_branch
1901           && (!JUMP_P (BB_END (bb))
1902               || (n_branch > 1 && (any_uncondjump_p (BB_END (bb))
1903                                    || any_condjump_p (BB_END (bb))))))
1904         {
1905           error ("too many outgoing branch edges from bb %i", bb->index);
1906           err = 1;
1907         }
1908       if (n_fallthru && any_uncondjump_p (BB_END (bb)))
1909         {
1910           error ("fallthru edge after unconditional jump %i", bb->index);
1911           err = 1;
1912         }
1913       if (n_branch != 1 && any_uncondjump_p (BB_END (bb)))
1914         {
1915           error ("wrong number of branch edges after unconditional jump %i",
1916                  bb->index);
1917           err = 1;
1918         }
1919       if (n_branch != 1 && any_condjump_p (BB_END (bb))
1920           && JUMP_LABEL (BB_END (bb)) != BB_HEAD (fallthru->dest))
1921         {
1922           error ("wrong amount of branch edges after conditional jump %i",
1923                  bb->index);
1924           err = 1;
1925         }
1926       if (n_call && !CALL_P (BB_END (bb)))
1927         {
1928           error ("call edges for non-call insn in bb %i", bb->index);
1929           err = 1;
1930         }
1931       if (n_abnormal
1932           && (!CALL_P (BB_END (bb)) && n_call != n_abnormal)
1933           && (!JUMP_P (BB_END (bb))
1934               || any_condjump_p (BB_END (bb))
1935               || any_uncondjump_p (BB_END (bb))))
1936         {
1937           error ("abnormal edges for no purpose in bb %i", bb->index);
1938           err = 1;
1939         }
1940
1941       for (x = BB_HEAD (bb); x != NEXT_INSN (BB_END (bb)); x = NEXT_INSN (x))
1942         /* We may have a barrier inside a basic block before dead code
1943            elimination.  There is no BLOCK_FOR_INSN field in a barrier.  */
1944         if (!BARRIER_P (x) && BLOCK_FOR_INSN (x) != bb)
1945           {
1946             debug_rtx (x);
1947             if (! BLOCK_FOR_INSN (x))
1948               error
1949                 ("insn %d inside basic block %d but block_for_insn is NULL",
1950                  INSN_UID (x), bb->index);
1951             else
1952               error
1953                 ("insn %d inside basic block %d but block_for_insn is %i",
1954                  INSN_UID (x), bb->index, BLOCK_FOR_INSN (x)->index);
1955
1956             err = 1;
1957           }
1958
1959       /* OK pointers are correct.  Now check the header of basic
1960          block.  It ought to contain optional CODE_LABEL followed
1961          by NOTE_BASIC_BLOCK.  */
1962       x = BB_HEAD (bb);
1963       if (LABEL_P (x))
1964         {
1965           if (BB_END (bb) == x)
1966             {
1967               error ("NOTE_INSN_BASIC_BLOCK is missing for block %d",
1968                      bb->index);
1969               err = 1;
1970             }
1971
1972           x = NEXT_INSN (x);
1973         }
1974
1975       if (!NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (x) || NOTE_BASIC_BLOCK (x) != bb)
1976         {
1977           error ("NOTE_INSN_BASIC_BLOCK is missing for block %d",
1978                  bb->index);
1979           err = 1;
1980         }
1981
1982       if (BB_END (bb) == x)
1983         /* Do checks for empty blocks here.  */
1984         ;
1985       else
1986         for (x = NEXT_INSN (x); x; x = NEXT_INSN (x))
1987           {
1988             if (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (x))
1989               {
1990                 error ("NOTE_INSN_BASIC_BLOCK %d in middle of basic block %d",
1991                        INSN_UID (x), bb->index);
1992                 err = 1;
1993               }
1994
1995             if (x == BB_END (bb))
1996               break;
1997
1998             if (control_flow_insn_p (x))
1999               {
2000                 error ("in basic block %d:", bb->index);
2001                 fatal_insn ("flow control insn inside a basic block", x);
2002               }
2003           }
2004     }
2005
2006   /* Clean up.  */
2007   return err;
2008 }
2009
2010 /* Verify the CFG and RTL consistency common for both underlying RTL and
2011    cfglayout RTL.
2012
2013    Currently it does following checks:
2014    - all checks of rtl_verify_flow_info_1
2015    - test head/end pointers
2016    - check that all insns are in the basic blocks
2017      (except the switch handling code, barriers and notes)
2018    - check that all returns are followed by barriers
2019    - check that all fallthru edge points to the adjacent blocks.  */
2020
2021 static int
2022 rtl_verify_flow_info (void)
2023 {
2024   basic_block bb;
2025   int err = rtl_verify_flow_info_1 ();
2026   rtx x;
2027   rtx last_head = get_last_insn ();
2028   basic_block *bb_info;
2029   int num_bb_notes;
2030   const rtx rtx_first = get_insns ();
2031   basic_block last_bb_seen = ENTRY_BLOCK_PTR, curr_bb = NULL;
2032   const int max_uid = get_max_uid ();
2033
2034   bb_info = XCNEWVEC (basic_block, max_uid);
2035
2036   FOR_EACH_BB_REVERSE (bb)
2037     {
2038       edge e;
2039       rtx head = BB_HEAD (bb);
2040       rtx end = BB_END (bb);
2041
2042       for (x = last_head; x != NULL_RTX; x = PREV_INSN (x))
2043         {
2044           /* Verify the end of the basic block is in the INSN chain.  */
2045           if (x == end)
2046             break;
2047
2048           /* And that the code outside of basic blocks has NULL bb field.  */
2049         if (!BARRIER_P (x)
2050             && BLOCK_FOR_INSN (x) != NULL)
2051           {
2052             error ("insn %d outside of basic blocks has non-NULL bb field",
2053                    INSN_UID (x));
2054             err = 1;
2055           }
2056         }
2057
2058       if (!x)
2059         {
2060           error ("end insn %d for block %d not found in the insn stream",
2061                  INSN_UID (end), bb->index);
2062           err = 1;
2063         }
2064
2065       /* Work backwards from the end to the head of the basic block
2066          to verify the head is in the RTL chain.  */
2067       for (; x != NULL_RTX; x = PREV_INSN (x))
2068         {
2069           /* While walking over the insn chain, verify insns appear
2070              in only one basic block.  */
2071           if (bb_info[INSN_UID (x)] != NULL)
2072             {
2073               error ("insn %d is in multiple basic blocks (%d and %d)",
2074                      INSN_UID (x), bb->index, bb_info[INSN_UID (x)]->index);
2075               err = 1;
2076             }
2077
2078           bb_info[INSN_UID (x)] = bb;
2079
2080           if (x == head)
2081             break;
2082         }
2083       if (!x)
2084         {
2085           error ("head insn %d for block %d not found in the insn stream",
2086                  INSN_UID (head), bb->index);
2087           err = 1;
2088         }
2089
2090       last_head = PREV_INSN (x);
2091
2092       e = find_fallthru_edge (bb->succs);
2093       if (!e)
2094         {
2095           rtx insn;
2096
2097           /* Ensure existence of barrier in BB with no fallthru edges.  */
2098           for (insn = NEXT_INSN (BB_END (bb)); ; insn = NEXT_INSN (insn))
2099             {
2100               if (!insn || NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (insn))
2101                 {
2102                   error ("missing barrier after block %i", bb->index);
2103                   err = 1;
2104                   break;
2105                 }
2106               if (BARRIER_P (insn))
2107                 break;
2108             }
2109         }
2110       else if (e->src != ENTRY_BLOCK_PTR
2111                && e->dest != EXIT_BLOCK_PTR)
2112         {
2113           rtx insn;
2114
2115           if (e->src->next_bb != e->dest)
2116             {
2117               error
2118                 ("verify_flow_info: Incorrect blocks for fallthru %i->%i",
2119                  e->src->index, e->dest->index);
2120               err = 1;
2121             }
2122           else
2123             for (insn = NEXT_INSN (BB_END (e->src)); insn != BB_HEAD (e->dest);
2124                  insn = NEXT_INSN (insn))
2125               if (BARRIER_P (insn) || INSN_P (insn))
2126                 {
2127                   error ("verify_flow_info: Incorrect fallthru %i->%i",
2128                          e->src->index, e->dest->index);
2129                   fatal_insn ("wrong insn in the fallthru edge", insn);
2130                   err = 1;
2131                 }
2132         }
2133     }
2134
2135   for (x = last_head; x != NULL_RTX; x = PREV_INSN (x))
2136     {
2137       /* Check that the code before the first basic block has NULL
2138          bb field.  */
2139       if (!BARRIER_P (x)
2140           && BLOCK_FOR_INSN (x) != NULL)
2141         {
2142           error ("insn %d outside of basic blocks has non-NULL bb field",
2143                  INSN_UID (x));
2144           err = 1;
2145         }
2146     }
2147   free (bb_info);
2148
2149   num_bb_notes = 0;
2150   last_bb_seen = ENTRY_BLOCK_PTR;
2151
2152   for (x = rtx_first; x; x = NEXT_INSN (x))
2153     {
2154       if (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (x))
2155         {
2156           bb = NOTE_BASIC_BLOCK (x);
2157
2158           num_bb_notes++;
2159           if (bb != last_bb_seen->next_bb)
2160             internal_error ("basic blocks not laid down consecutively");
2161
2162           curr_bb = last_bb_seen = bb;
2163         }
2164
2165       if (!curr_bb)
2166         {
2167           switch (GET_CODE (x))
2168             {
2169             case BARRIER:
2170             case NOTE:
2171               break;
2172
2173             case CODE_LABEL:
2174               /* An addr_vec is placed outside any basic block.  */
2175               if (NEXT_INSN (x)
2176                   && JUMP_TABLE_DATA_P (NEXT_INSN (x)))
2177                 x = NEXT_INSN (x);
2178
2179               /* But in any case, non-deletable labels can appear anywhere.  */
2180               break;
2181
2182             default:
2183               fatal_insn ("insn outside basic block", x);
2184             }
2185         }
2186
2187       if (JUMP_P (x)
2188           && returnjump_p (x) && ! condjump_p (x)
2189           && ! (next_nonnote_insn (x) && BARRIER_P (next_nonnote_insn (x))))
2190             fatal_insn ("return not followed by barrier", x);
2191       if (curr_bb && x == BB_END (curr_bb))
2192         curr_bb = NULL;
2193     }
2194
2195   if (num_bb_notes != n_basic_blocks - NUM_FIXED_BLOCKS)
2196     internal_error
2197       ("number of bb notes in insn chain (%d) != n_basic_blocks (%d)",
2198        num_bb_notes, n_basic_blocks);
2199
2200    return err;
2201 }
2202 \f
2203 /* Assume that the preceding pass has possibly eliminated jump instructions
2204    or converted the unconditional jumps.  Eliminate the edges from CFG.
2205    Return true if any edges are eliminated.  */
2206
2207 bool
2208 purge_dead_edges (basic_block bb)
2209 {
2210   edge e;
2211   rtx insn = BB_END (bb), note;
2212   bool purged = false;
2213   bool found;
2214   edge_iterator ei;
2215
2216   if (DEBUG_INSN_P (insn) && insn != BB_HEAD (bb))
2217     do
2218       insn = PREV_INSN (insn);
2219     while ((DEBUG_INSN_P (insn) || NOTE_P (insn)) && insn != BB_HEAD (bb));
2220
2221   /* If this instruction cannot trap, remove REG_EH_REGION notes.  */
2222   if (NONJUMP_INSN_P (insn)
2223       && (note = find_reg_note (insn, REG_EH_REGION, NULL)))
2224     {
2225       rtx eqnote;
2226
2227       if (! may_trap_p (PATTERN (insn))
2228           || ((eqnote = find_reg_equal_equiv_note (insn))
2229               && ! may_trap_p (XEXP (eqnote, 0))))
2230         remove_note (insn, note);
2231     }
2232
2233   /* Cleanup abnormal edges caused by exceptions or non-local gotos.  */
2234   for (ei = ei_start (bb->succs); (e = ei_safe_edge (ei)); )
2235     {
2236       bool remove = false;
2237
2238       /* There are three types of edges we need to handle correctly here: EH
2239          edges, abnormal call EH edges, and abnormal call non-EH edges.  The
2240          latter can appear when nonlocal gotos are used.  */
2241       if (e->flags & EDGE_ABNORMAL_CALL)
2242         {
2243           if (!CALL_P (insn))
2244             remove = true;
2245           else if (can_nonlocal_goto (insn))
2246             ;
2247           else if ((e->flags & EDGE_EH) && can_throw_internal (insn))
2248             ;
2249           else
2250             remove = true;
2251         }
2252       else if (e->flags & EDGE_EH)
2253         remove = !can_throw_internal (insn);
2254
2255       if (remove)
2256         {
2257           remove_edge (e);
2258           df_set_bb_dirty (bb);
2259           purged = true;
2260         }
2261       else
2262         ei_next (&ei);
2263     }
2264
2265   if (JUMP_P (insn))
2266     {
2267       rtx note;
2268       edge b,f;
2269       edge_iterator ei;
2270
2271       /* We do care only about conditional jumps and simplejumps.  */
2272       if (!any_condjump_p (insn)
2273           && !returnjump_p (insn)
2274           && !simplejump_p (insn))
2275         return purged;
2276
2277       /* Branch probability/prediction notes are defined only for
2278          condjumps.  We've possibly turned condjump into simplejump.  */
2279       if (simplejump_p (insn))
2280         {
2281           note = find_reg_note (insn, REG_BR_PROB, NULL);
2282           if (note)
2283             remove_note (insn, note);
2284           while ((note = find_reg_note (insn, REG_BR_PRED, NULL)))
2285             remove_note (insn, note);
2286         }
2287
2288       for (ei = ei_start (bb->succs); (e = ei_safe_edge (ei)); )
2289         {
2290           /* Avoid abnormal flags to leak from computed jumps turned
2291              into simplejumps.  */
2292
2293           e->flags &= ~EDGE_ABNORMAL;
2294
2295           /* See if this edge is one we should keep.  */
2296           if ((e->flags & EDGE_FALLTHRU) && any_condjump_p (insn))
2297             /* A conditional jump can fall through into the next
2298                block, so we should keep the edge.  */
2299             {
2300               ei_next (&ei);
2301               continue;
2302             }
2303           else if (e->dest != EXIT_BLOCK_PTR
2304                    && BB_HEAD (e->dest) == JUMP_LABEL (insn))
2305             /* If the destination block is the target of the jump,
2306                keep the edge.  */
2307             {
2308               ei_next (&ei);
2309               continue;
2310             }
2311           else if (e->dest == EXIT_BLOCK_PTR && returnjump_p (insn))
2312             /* If the destination block is the exit block, and this
2313                instruction is a return, then keep the edge.  */
2314             {
2315               ei_next (&ei);
2316               continue;
2317             }
2318           else if ((e->flags & EDGE_EH) && can_throw_internal (insn))
2319             /* Keep the edges that correspond to exceptions thrown by
2320                this instruction and rematerialize the EDGE_ABNORMAL
2321                flag we just cleared above.  */
2322             {
2323               e->flags |= EDGE_ABNORMAL;
2324               ei_next (&ei);
2325               continue;
2326             }
2327
2328           /* We do not need this edge.  */
2329           df_set_bb_dirty (bb);
2330           purged = true;
2331           remove_edge (e);
2332         }
2333
2334       if (EDGE_COUNT (bb->succs) == 0 || !purged)
2335         return purged;
2336
2337       if (dump_file)
2338         fprintf (dump_file, "Purged edges from bb %i\n", bb->index);
2339
2340       if (!optimize)
2341         return purged;
2342
2343       /* Redistribute probabilities.  */
2344       if (single_succ_p (bb))
2345         {
2346           single_succ_edge (bb)->probability = REG_BR_PROB_BASE;
2347           single_succ_edge (bb)->count = bb->count;
2348         }
2349       else
2350         {
2351           note = find_reg_note (insn, REG_BR_PROB, NULL);
2352           if (!note)
2353             return purged;
2354
2355           b = BRANCH_EDGE (bb);
2356           f = FALLTHRU_EDGE (bb);
2357           b->probability = INTVAL (XEXP (note, 0));
2358           f->probability = REG_BR_PROB_BASE - b->probability;
2359           b->count = bb->count * b->probability / REG_BR_PROB_BASE;
2360           f->count = bb->count * f->probability / REG_BR_PROB_BASE;
2361         }
2362
2363       return purged;
2364     }
2365   else if (CALL_P (insn) && SIBLING_CALL_P (insn))
2366     {
2367       /* First, there should not be any EH or ABCALL edges resulting
2368          from non-local gotos and the like.  If there were, we shouldn't
2369          have created the sibcall in the first place.  Second, there
2370          should of course never have been a fallthru edge.  */
2371       gcc_assert (single_succ_p (bb));
2372       gcc_assert (single_succ_edge (bb)->flags
2373                   == (EDGE_SIBCALL | EDGE_ABNORMAL));
2374
2375       return 0;
2376     }
2377
2378   /* If we don't see a jump insn, we don't know exactly why the block would
2379      have been broken at this point.  Look for a simple, non-fallthru edge,
2380      as these are only created by conditional branches.  If we find such an
2381      edge we know that there used to be a jump here and can then safely
2382      remove all non-fallthru edges.  */
2383   found = false;
2384   FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
2385     if (! (e->flags & (EDGE_COMPLEX | EDGE_FALLTHRU)))
2386       {
2387         found = true;
2388         break;
2389       }
2390
2391   if (!found)
2392     return purged;
2393
2394   /* Remove all but the fake and fallthru edges.  The fake edge may be
2395      the only successor for this block in the case of noreturn
2396      calls.  */
2397   for (ei = ei_start (bb->succs); (e = ei_safe_edge (ei)); )
2398     {
2399       if (!(e->flags & (EDGE_FALLTHRU | EDGE_FAKE)))
2400         {
2401           df_set_bb_dirty (bb);
2402           remove_edge (e);
2403           purged = true;
2404         }
2405       else
2406         ei_next (&ei);
2407     }
2408
2409   gcc_assert (single_succ_p (bb));
2410
2411   single_succ_edge (bb)->probability = REG_BR_PROB_BASE;
2412   single_succ_edge (bb)->count = bb->count;
2413
2414   if (dump_file)
2415     fprintf (dump_file, "Purged non-fallthru edges from bb %i\n",
2416              bb->index);
2417   return purged;
2418 }
2419
2420 /* Search all basic blocks for potentially dead edges and purge them.  Return
2421    true if some edge has been eliminated.  */
2422
2423 bool
2424 purge_all_dead_edges (void)
2425 {
2426   int purged = false;
2427   basic_block bb;
2428
2429   FOR_EACH_BB (bb)
2430     {
2431       bool purged_here = purge_dead_edges (bb);
2432
2433       purged |= purged_here;
2434     }
2435
2436   return purged;
2437 }
2438
2439 /* This is used by a few passes that emit some instructions after abnormal
2440    calls, moving the basic block's end, while they in fact do want to emit
2441    them on the fallthru edge.  Look for abnormal call edges, find backward
2442    the call in the block and insert the instructions on the edge instead.
2443
2444    Similarly, handle instructions throwing exceptions internally.
2445
2446    Return true when instructions have been found and inserted on edges.  */
2447
2448 bool
2449 fixup_abnormal_edges (void)
2450 {
2451   bool inserted = false;
2452   basic_block bb;
2453
2454   FOR_EACH_BB (bb)
2455     {
2456       edge e;
2457       edge_iterator ei;
2458
2459       /* Look for cases we are interested in - calls or instructions causing
2460          exceptions.  */
2461       FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
2462         if ((e->flags & EDGE_ABNORMAL_CALL)
2463             || ((e->flags & (EDGE_ABNORMAL | EDGE_EH))
2464                 == (EDGE_ABNORMAL | EDGE_EH)))
2465           break;
2466
2467       if (e && !CALL_P (BB_END (bb)) && !can_throw_internal (BB_END (bb)))
2468         {
2469           rtx insn;
2470
2471           /* Get past the new insns generated.  Allow notes, as the insns
2472              may be already deleted.  */
2473           insn = BB_END (bb);
2474           while ((NONJUMP_INSN_P (insn) || NOTE_P (insn))
2475                  && !can_throw_internal (insn)
2476                  && insn != BB_HEAD (bb))
2477             insn = PREV_INSN (insn);
2478
2479           if (CALL_P (insn) || can_throw_internal (insn))
2480             {
2481               rtx stop, next;
2482
2483               e = find_fallthru_edge (bb->succs);
2484
2485               stop = NEXT_INSN (BB_END (bb));
2486               BB_END (bb) = insn;
2487
2488               for (insn = NEXT_INSN (insn); insn != stop; insn = next)
2489                 {
2490                   next = NEXT_INSN (insn);
2491                   if (INSN_P (insn))
2492                     {
2493                       delete_insn (insn);
2494
2495                       /* Sometimes there's still the return value USE.
2496                          If it's placed after a trapping call (i.e. that
2497                          call is the last insn anyway), we have no fallthru
2498                          edge.  Simply delete this use and don't try to insert
2499                          on the non-existent edge.  */
2500                       if (GET_CODE (PATTERN (insn)) != USE)
2501                         {
2502                           /* We're not deleting it, we're moving it.  */
2503                           INSN_DELETED_P (insn) = 0;
2504                           PREV_INSN (insn) = NULL_RTX;
2505                           NEXT_INSN (insn) = NULL_RTX;
2506
2507                           insert_insn_on_edge (insn, e);
2508                           inserted = true;
2509                         }
2510                     }
2511                   else if (!BARRIER_P (insn))
2512                     set_block_for_insn (insn, NULL);
2513                 }
2514             }
2515
2516           /* It may be that we don't find any trapping insn.  In this
2517              case we discovered quite late that the insn that had been
2518              marked as can_throw_internal in fact couldn't trap at all.
2519              So we should in fact delete the EH edges out of the block.  */
2520           else
2521             purge_dead_edges (bb);
2522         }
2523     }
2524
2525   return inserted;
2526 }
2527
2528 /* Same as split_block but update cfg_layout structures.  */
2529
2530 static basic_block
2531 cfg_layout_split_block (basic_block bb, void *insnp)
2532 {
2533   rtx insn = (rtx) insnp;
2534   basic_block new_bb = rtl_split_block (bb, insn);
2535
2536   new_bb->il.rtl->footer = bb->il.rtl->footer;
2537   bb->il.rtl->footer = NULL;
2538
2539   return new_bb;
2540 }
2541
2542 /* Redirect Edge to DEST.  */
2543 static edge
2544 cfg_layout_redirect_edge_and_branch (edge e, basic_block dest)
2545 {
2546   basic_block src = e->src;
2547   edge ret;
2548
2549   if (e->flags & (EDGE_ABNORMAL_CALL | EDGE_EH))
2550     return NULL;
2551
2552   if (e->dest == dest)
2553     return e;
2554
2555   if (e->src != ENTRY_BLOCK_PTR
2556       && (ret = try_redirect_by_replacing_jump (e, dest, true)))
2557     {
2558       df_set_bb_dirty (src);
2559       return ret;
2560     }
2561
2562   if (e->src == ENTRY_BLOCK_PTR
2563       && (e->flags & EDGE_FALLTHRU) && !(e->flags & EDGE_COMPLEX))
2564     {
2565       if (dump_file)
2566         fprintf (dump_file, "Redirecting entry edge from bb %i to %i\n",
2567                  e->src->index, dest->index);
2568
2569       df_set_bb_dirty (e->src);
2570       redirect_edge_succ (e, dest);
2571       return e;
2572     }
2573
2574   /* Redirect_edge_and_branch may decide to turn branch into fallthru edge
2575      in the case the basic block appears to be in sequence.  Avoid this
2576      transformation.  */
2577
2578   if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
2579     {
2580       /* Redirect any branch edges unified with the fallthru one.  */
2581       if (JUMP_P (BB_END (src))
2582           && label_is_jump_target_p (BB_HEAD (e->dest),
2583                                      BB_END (src)))
2584         {
2585           edge redirected;
2586
2587           if (dump_file)
2588             fprintf (dump_file, "Fallthru edge unified with branch "
2589                      "%i->%i redirected to %i\n",
2590                      e->src->index, e->dest->index, dest->index);
2591           e->flags &= ~EDGE_FALLTHRU;
2592           redirected = redirect_branch_edge (e, dest);
2593           gcc_assert (redirected);
2594           redirected->flags |= EDGE_FALLTHRU;
2595           df_set_bb_dirty (redirected->src);
2596           return redirected;
2597         }
2598       /* In case we are redirecting fallthru edge to the branch edge
2599          of conditional jump, remove it.  */
2600       if (EDGE_COUNT (src->succs) == 2)
2601         {
2602           /* Find the edge that is different from E.  */
2603           edge s = EDGE_SUCC (src, EDGE_SUCC (src, 0) == e);
2604
2605           if (s->dest == dest
2606               && any_condjump_p (BB_END (src))
2607               && onlyjump_p (BB_END (src)))
2608             delete_insn (BB_END (src));
2609         }
2610       if (dump_file)
2611         fprintf (dump_file, "Redirecting fallthru edge %i->%i to %i\n",
2612                  e->src->index, e->dest->index, dest->index);
2613       ret = redirect_edge_succ_nodup (e, dest);
2614     }
2615   else
2616     ret = redirect_branch_edge (e, dest);
2617
2618   /* We don't want simplejumps in the insn stream during cfglayout.  */
2619   gcc_assert (!simplejump_p (BB_END (src)));
2620
2621   df_set_bb_dirty (src);
2622   return ret;
2623 }
2624
2625 /* Simple wrapper as we always can redirect fallthru edges.  */
2626 static basic_block
2627 cfg_layout_redirect_edge_and_branch_force (edge e, basic_block dest)
2628 {
2629   edge redirected = cfg_layout_redirect_edge_and_branch (e, dest);
2630
2631   gcc_assert (redirected);
2632   return NULL;
2633 }
2634
2635 /* Same as delete_basic_block but update cfg_layout structures.  */
2636
2637 static void
2638 cfg_layout_delete_block (basic_block bb)
2639 {
2640   rtx insn, next, prev = PREV_INSN (BB_HEAD (bb)), *to, remaints;
2641
2642   if (bb->il.rtl->header)
2643     {
2644       next = BB_HEAD (bb);
2645       if (prev)
2646         NEXT_INSN (prev) = bb->il.rtl->header;
2647       else
2648         set_first_insn (bb->il.rtl->header);
2649       PREV_INSN (bb->il.rtl->header) = prev;
2650       insn = bb->il.rtl->header;
2651       while (NEXT_INSN (insn))
2652         insn = NEXT_INSN (insn);
2653       NEXT_INSN (insn) = next;
2654       PREV_INSN (next) = insn;
2655     }
2656   next = NEXT_INSN (BB_END (bb));
2657   if (bb->il.rtl->footer)
2658     {
2659       insn = bb->il.rtl->footer;
2660       while (insn)
2661         {
2662           if (BARRIER_P (insn))
2663             {
2664               if (PREV_INSN (insn))
2665                 NEXT_INSN (PREV_INSN (insn)) = NEXT_INSN (insn);
2666               else
2667                 bb->il.rtl->footer = NEXT_INSN (insn);
2668               if (NEXT_INSN (insn))
2669                 PREV_INSN (NEXT_INSN (insn)) = PREV_INSN (insn);
2670             }
2671           if (LABEL_P (insn))
2672             break;
2673           insn = NEXT_INSN (insn);
2674         }
2675       if (bb->il.rtl->footer)
2676         {
2677           insn = BB_END (bb);
2678           NEXT_INSN (insn) = bb->il.rtl->footer;
2679           PREV_INSN (bb->il.rtl->footer) = insn;
2680           while (NEXT_INSN (insn))
2681             insn = NEXT_INSN (insn);
2682           NEXT_INSN (insn) = next;
2683           if (next)
2684             PREV_INSN (next) = insn;
2685           else
2686             set_last_insn (insn);
2687         }
2688     }
2689   if (bb->next_bb != EXIT_BLOCK_PTR)
2690     to = &bb->next_bb->il.rtl->header;
2691   else
2692     to = &cfg_layout_function_footer;
2693
2694   rtl_delete_block (bb);
2695
2696   if (prev)
2697     prev = NEXT_INSN (prev);
2698   else
2699     prev = get_insns ();
2700   if (next)
2701     next = PREV_INSN (next);
2702   else
2703     next = get_last_insn ();
2704
2705   if (next && NEXT_INSN (next) != prev)
2706     {
2707       remaints = unlink_insn_chain (prev, next);
2708       insn = remaints;
2709       while (NEXT_INSN (insn))
2710         insn = NEXT_INSN (insn);
2711       NEXT_INSN (insn) = *to;
2712       if (*to)
2713         PREV_INSN (*to) = insn;
2714       *to = remaints;
2715     }
2716 }
2717
2718 /* Return true when blocks A and B can be safely merged.  */
2719
2720 static bool
2721 cfg_layout_can_merge_blocks_p (basic_block a, basic_block b)
2722 {
2723   /* If we are partitioning hot/cold basic blocks, we don't want to
2724      mess up unconditional or indirect jumps that cross between hot
2725      and cold sections.
2726
2727      Basic block partitioning may result in some jumps that appear to
2728      be optimizable (or blocks that appear to be mergeable), but which really
2729      must be left untouched (they are required to make it safely across
2730      partition boundaries).  See  the comments at the top of
2731      bb-reorder.c:partition_hot_cold_basic_blocks for complete details.  */
2732
2733   if (BB_PARTITION (a) != BB_PARTITION (b))
2734     return false;
2735
2736   /* There must be exactly one edge in between the blocks.  */
2737   return (single_succ_p (a)
2738           && single_succ (a) == b
2739           && single_pred_p (b) == 1
2740           && a != b
2741           /* Must be simple edge.  */
2742           && !(single_succ_edge (a)->flags & EDGE_COMPLEX)
2743           && a != ENTRY_BLOCK_PTR && b != EXIT_BLOCK_PTR
2744           /* If the jump insn has side effects, we can't kill the edge.
2745              When not optimizing, try_redirect_by_replacing_jump will
2746              not allow us to redirect an edge by replacing a table jump.  */
2747           && (!JUMP_P (BB_END (a))
2748               || ((!optimize || reload_completed)
2749                   ? simplejump_p (BB_END (a)) : onlyjump_p (BB_END (a)))));
2750 }
2751
2752 /* Merge block A and B.  The blocks must be mergeable.  */
2753
2754 static void
2755 cfg_layout_merge_blocks (basic_block a, basic_block b)
2756 {
2757   bool forwarder_p = (b->flags & BB_FORWARDER_BLOCK) != 0;
2758
2759   gcc_checking_assert (cfg_layout_can_merge_blocks_p (a, b));
2760
2761   if (dump_file)
2762     fprintf (dump_file, "Merging block %d into block %d...\n", b->index,
2763                          a->index);
2764
2765   /* If there was a CODE_LABEL beginning B, delete it.  */
2766   if (LABEL_P (BB_HEAD (b)))
2767     {
2768       delete_insn (BB_HEAD (b));
2769     }
2770
2771   /* We should have fallthru edge in a, or we can do dummy redirection to get
2772      it cleaned up.  */
2773   if (JUMP_P (BB_END (a)))
2774     try_redirect_by_replacing_jump (EDGE_SUCC (a, 0), b, true);
2775   gcc_assert (!JUMP_P (BB_END (a)));
2776
2777   /* When not optimizing and the edge is the only place in RTL which holds
2778      some unique locus, emit a nop with that locus in between.  */
2779   if (!optimize && EDGE_SUCC (a, 0)->goto_locus)
2780     {
2781       rtx insn = BB_END (a), end = PREV_INSN (BB_HEAD (a));
2782       int goto_locus = EDGE_SUCC (a, 0)->goto_locus;
2783
2784       while (insn != end && (!INSN_P (insn) || INSN_LOCATOR (insn) == 0))
2785         insn = PREV_INSN (insn);
2786       if (insn != end && locator_eq (INSN_LOCATOR (insn), goto_locus))
2787         goto_locus = 0;
2788       else
2789         {
2790           insn = BB_HEAD (b);
2791           end = NEXT_INSN (BB_END (b));
2792           while (insn != end && !INSN_P (insn))
2793             insn = NEXT_INSN (insn);
2794           if (insn != end && INSN_LOCATOR (insn) != 0
2795               && locator_eq (INSN_LOCATOR (insn), goto_locus))
2796             goto_locus = 0;
2797         }
2798       if (goto_locus)
2799         {
2800           BB_END (a) = emit_insn_after_noloc (gen_nop (), BB_END (a), a);
2801           INSN_LOCATOR (BB_END (a)) = goto_locus;
2802         }
2803     }
2804
2805   /* Possible line number notes should appear in between.  */
2806   if (b->il.rtl->header)
2807     {
2808       rtx first = BB_END (a), last;
2809
2810       last = emit_insn_after_noloc (b->il.rtl->header, BB_END (a), a);
2811       delete_insn_chain (NEXT_INSN (first), last, false);
2812       b->il.rtl->header = NULL;
2813     }
2814
2815   /* In the case basic blocks are not adjacent, move them around.  */
2816   if (NEXT_INSN (BB_END (a)) != BB_HEAD (b))
2817     {
2818       rtx first = unlink_insn_chain (BB_HEAD (b), BB_END (b));
2819
2820       emit_insn_after_noloc (first, BB_END (a), a);
2821       /* Skip possible DELETED_LABEL insn.  */
2822       if (!NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (first))
2823         first = NEXT_INSN (first);
2824       gcc_assert (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (first));
2825       BB_HEAD (b) = NULL;
2826
2827       /* emit_insn_after_noloc doesn't call df_insn_change_bb.
2828          We need to explicitly call. */
2829       update_bb_for_insn_chain (NEXT_INSN (first),
2830                                 BB_END (b),
2831                                 a);
2832
2833       delete_insn (first);
2834     }
2835   /* Otherwise just re-associate the instructions.  */
2836   else
2837     {
2838       rtx insn;
2839
2840       update_bb_for_insn_chain (BB_HEAD (b), BB_END (b), a);
2841
2842       insn = BB_HEAD (b);
2843       /* Skip possible DELETED_LABEL insn.  */
2844       if (!NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (insn))
2845         insn = NEXT_INSN (insn);
2846       gcc_assert (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (insn));
2847       BB_HEAD (b) = NULL;
2848       BB_END (a) = BB_END (b);
2849       delete_insn (insn);
2850     }
2851
2852   df_bb_delete (b->index);
2853
2854   /* Possible tablejumps and barriers should appear after the block.  */
2855   if (b->il.rtl->footer)
2856     {
2857       if (!a->il.rtl->footer)
2858         a->il.rtl->footer = b->il.rtl->footer;
2859       else
2860         {
2861           rtx last = a->il.rtl->footer;
2862
2863           while (NEXT_INSN (last))
2864             last = NEXT_INSN (last);
2865           NEXT_INSN (last) = b->il.rtl->footer;
2866           PREV_INSN (b->il.rtl->footer) = last;
2867         }
2868       b->il.rtl->footer = NULL;
2869     }
2870
2871   /* If B was a forwarder block, propagate the locus on the edge.  */
2872   if (forwarder_p && !EDGE_SUCC (b, 0)->goto_locus)
2873     EDGE_SUCC (b, 0)->goto_locus = EDGE_SUCC (a, 0)->goto_locus;
2874
2875   if (dump_file)
2876     fprintf (dump_file, "Merged blocks %d and %d.\n", a->index, b->index);
2877 }
2878
2879 /* Split edge E.  */
2880
2881 static basic_block
2882 cfg_layout_split_edge (edge e)
2883 {
2884   basic_block new_bb =
2885     create_basic_block (e->src != ENTRY_BLOCK_PTR
2886                         ? NEXT_INSN (BB_END (e->src)) : get_insns (),
2887                         NULL_RTX, e->src);
2888
2889   if (e->dest == EXIT_BLOCK_PTR)
2890     BB_COPY_PARTITION (new_bb, e->src);
2891   else
2892     BB_COPY_PARTITION (new_bb, e->dest);
2893   make_edge (new_bb, e->dest, EDGE_FALLTHRU);
2894   redirect_edge_and_branch_force (e, new_bb);
2895
2896   return new_bb;
2897 }
2898
2899 /* Do postprocessing after making a forwarder block joined by edge FALLTHRU.  */
2900
2901 static void
2902 rtl_make_forwarder_block (edge fallthru ATTRIBUTE_UNUSED)
2903 {
2904 }
2905
2906 /* Return 1 if BB ends with a call, possibly followed by some
2907    instructions that must stay with the call, 0 otherwise.  */
2908
2909 static bool
2910 rtl_block_ends_with_call_p (basic_block bb)
2911 {
2912   rtx insn = BB_END (bb);
2913
2914   while (!CALL_P (insn)
2915          && insn != BB_HEAD (bb)
2916          && (keep_with_call_p (insn)
2917              || NOTE_P (insn)
2918              || DEBUG_INSN_P (insn)))
2919     insn = PREV_INSN (insn);
2920   return (CALL_P (insn));
2921 }
2922
2923 /* Return 1 if BB ends with a conditional branch, 0 otherwise.  */
2924
2925 static bool
2926 rtl_block_ends_with_condjump_p (const_basic_block bb)
2927 {
2928   return any_condjump_p (BB_END (bb));
2929 }
2930
2931 /* Return true if we need to add fake edge to exit.
2932    Helper function for rtl_flow_call_edges_add.  */
2933
2934 static bool
2935 need_fake_edge_p (const_rtx insn)
2936 {
2937   if (!INSN_P (insn))
2938     return false;
2939
2940   if ((CALL_P (insn)
2941        && !SIBLING_CALL_P (insn)
2942        && !find_reg_note (insn, REG_NORETURN, NULL)
2943        && !(RTL_CONST_OR_PURE_CALL_P (insn))))
2944     return true;
2945
2946   return ((GET_CODE (PATTERN (insn)) == ASM_OPERANDS
2947            && MEM_VOLATILE_P (PATTERN (insn)))
2948           || (GET_CODE (PATTERN (insn)) == PARALLEL
2949               && asm_noperands (insn) != -1
2950               && MEM_VOLATILE_P (XVECEXP (PATTERN (insn), 0, 0)))
2951           || GET_CODE (PATTERN (insn)) == ASM_INPUT);
2952 }
2953
2954 /* Add fake edges to the function exit for any non constant and non noreturn
2955    calls, volatile inline assembly in the bitmap of blocks specified by
2956    BLOCKS or to the whole CFG if BLOCKS is zero.  Return the number of blocks
2957    that were split.
2958
2959    The goal is to expose cases in which entering a basic block does not imply
2960    that all subsequent instructions must be executed.  */
2961
2962 static int
2963 rtl_flow_call_edges_add (sbitmap blocks)
2964 {
2965   int i;
2966   int blocks_split = 0;
2967   int last_bb = last_basic_block;
2968   bool check_last_block = false;
2969
2970   if (n_basic_blocks == NUM_FIXED_BLOCKS)
2971     return 0;
2972
2973   if (! blocks)
2974     check_last_block = true;
2975   else
2976     check_last_block = TEST_BIT (blocks, EXIT_BLOCK_PTR->prev_bb->index);
2977
2978   /* In the last basic block, before epilogue generation, there will be
2979      a fallthru edge to EXIT.  Special care is required if the last insn
2980      of the last basic block is a call because make_edge folds duplicate
2981      edges, which would result in the fallthru edge also being marked
2982      fake, which would result in the fallthru edge being removed by
2983      remove_fake_edges, which would result in an invalid CFG.
2984
2985      Moreover, we can't elide the outgoing fake edge, since the block
2986      profiler needs to take this into account in order to solve the minimal
2987      spanning tree in the case that the call doesn't return.
2988
2989      Handle this by adding a dummy instruction in a new last basic block.  */
2990   if (check_last_block)
2991     {
2992       basic_block bb = EXIT_BLOCK_PTR->prev_bb;
2993       rtx insn = BB_END (bb);
2994
2995       /* Back up past insns that must be kept in the same block as a call.  */
2996       while (insn != BB_HEAD (bb)
2997              && keep_with_call_p (insn))
2998         insn = PREV_INSN (insn);
2999
3000       if (need_fake_edge_p (insn))
3001         {
3002           edge e;
3003
3004           e = find_edge (bb, EXIT_BLOCK_PTR);
3005           if (e)
3006             {
3007               insert_insn_on_edge (gen_use (const0_rtx), e);
3008               commit_edge_insertions ();
3009             }
3010         }
3011     }
3012
3013   /* Now add fake edges to the function exit for any non constant
3014      calls since there is no way that we can determine if they will
3015      return or not...  */
3016
3017   for (i = NUM_FIXED_BLOCKS; i < last_bb; i++)
3018     {
3019       basic_block bb = BASIC_BLOCK (i);
3020       rtx insn;
3021       rtx prev_insn;
3022
3023       if (!bb)
3024         continue;
3025
3026       if (blocks && !TEST_BIT (blocks, i))
3027         continue;
3028
3029       for (insn = BB_END (bb); ; insn = prev_insn)
3030         {
3031           prev_insn = PREV_INSN (insn);
3032           if (need_fake_edge_p (insn))
3033             {
3034               edge e;
3035               rtx split_at_insn = insn;
3036
3037               /* Don't split the block between a call and an insn that should
3038                  remain in the same block as the call.  */
3039               if (CALL_P (insn))
3040                 while (split_at_insn != BB_END (bb)
3041                        && keep_with_call_p (NEXT_INSN (split_at_insn)))
3042                   split_at_insn = NEXT_INSN (split_at_insn);
3043
3044               /* The handling above of the final block before the epilogue
3045                  should be enough to verify that there is no edge to the exit
3046                  block in CFG already.  Calling make_edge in such case would
3047                  cause us to mark that edge as fake and remove it later.  */
3048
3049 #ifdef ENABLE_CHECKING
3050               if (split_at_insn == BB_END (bb))
3051                 {
3052                   e = find_edge (bb, EXIT_BLOCK_PTR);
3053                   gcc_assert (e == NULL);
3054                 }
3055 #endif
3056
3057               /* Note that the following may create a new basic block
3058                  and renumber the existing basic blocks.  */
3059               if (split_at_insn != BB_END (bb))
3060                 {
3061                   e = split_block (bb, split_at_insn);
3062                   if (e)
3063                     blocks_split++;
3064                 }
3065
3066               make_edge (bb, EXIT_BLOCK_PTR, EDGE_FAKE);
3067             }
3068
3069           if (insn == BB_HEAD (bb))
3070             break;
3071         }
3072     }
3073
3074   if (blocks_split)
3075     verify_flow_info ();
3076
3077   return blocks_split;
3078 }
3079
3080 /* Add COMP_RTX as a condition at end of COND_BB.  FIRST_HEAD is
3081    the conditional branch target, SECOND_HEAD should be the fall-thru
3082    there is no need to handle this here the loop versioning code handles
3083    this.  the reason for SECON_HEAD is that it is needed for condition
3084    in trees, and this should be of the same type since it is a hook.  */
3085 static void
3086 rtl_lv_add_condition_to_bb (basic_block first_head ,
3087                             basic_block second_head ATTRIBUTE_UNUSED,
3088                             basic_block cond_bb, void *comp_rtx)
3089 {
3090   rtx label, seq, jump;
3091   rtx op0 = XEXP ((rtx)comp_rtx, 0);
3092   rtx op1 = XEXP ((rtx)comp_rtx, 1);
3093   enum rtx_code comp = GET_CODE ((rtx)comp_rtx);
3094   enum machine_mode mode;
3095
3096
3097   label = block_label (first_head);
3098   mode = GET_MODE (op0);
3099   if (mode == VOIDmode)
3100     mode = GET_MODE (op1);
3101
3102   start_sequence ();
3103   op0 = force_operand (op0, NULL_RTX);
3104   op1 = force_operand (op1, NULL_RTX);
3105   do_compare_rtx_and_jump (op0, op1, comp, 0,
3106                            mode, NULL_RTX, NULL_RTX, label, -1);
3107   jump = get_last_insn ();
3108   JUMP_LABEL (jump) = label;
3109   LABEL_NUSES (label)++;
3110   seq = get_insns ();
3111   end_sequence ();
3112
3113   /* Add the new cond , in the new head.  */
3114   emit_insn_after(seq, BB_END(cond_bb));
3115 }
3116
3117
3118 /* Given a block B with unconditional branch at its end, get the
3119    store the return the branch edge and the fall-thru edge in
3120    BRANCH_EDGE and FALLTHRU_EDGE respectively.  */
3121 static void
3122 rtl_extract_cond_bb_edges (basic_block b, edge *branch_edge,
3123                            edge *fallthru_edge)
3124 {
3125   edge e = EDGE_SUCC (b, 0);
3126
3127   if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
3128     {
3129       *fallthru_edge = e;
3130       *branch_edge = EDGE_SUCC (b, 1);
3131     }
3132   else
3133     {
3134       *branch_edge = e;
3135       *fallthru_edge = EDGE_SUCC (b, 1);
3136     }
3137 }
3138
3139 void
3140 init_rtl_bb_info (basic_block bb)
3141 {
3142   gcc_assert (!bb->il.rtl);
3143   bb->il.rtl = ggc_alloc_cleared_rtl_bb_info ();
3144 }
3145
3146 /* Returns true if it is possible to remove edge E by redirecting
3147    it to the destination of the other edge from E->src.  */
3148
3149 static bool
3150 rtl_can_remove_branch_p (const_edge e)
3151 {
3152   const_basic_block src = e->src;
3153   const_basic_block target = EDGE_SUCC (src, EDGE_SUCC (src, 0) == e)->dest;
3154   const_rtx insn = BB_END (src), set;
3155
3156   /* The conditions are taken from try_redirect_by_replacing_jump.  */
3157   if (target == EXIT_BLOCK_PTR)
3158     return false;
3159
3160   if (e->flags & (EDGE_ABNORMAL_CALL | EDGE_EH))
3161     return false;
3162
3163   if (find_reg_note (insn, REG_CROSSING_JUMP, NULL_RTX)
3164       || BB_PARTITION (src) != BB_PARTITION (target))
3165     return false;
3166
3167   if (!onlyjump_p (insn)
3168       || tablejump_p (insn, NULL, NULL))
3169     return false;
3170
3171   set = single_set (insn);
3172   if (!set || side_effects_p (set))
3173     return false;
3174
3175   return true;
3176 }
3177
3178 /* Implementation of CFG manipulation for linearized RTL.  */
3179 struct cfg_hooks rtl_cfg_hooks = {
3180   "rtl",
3181   rtl_verify_flow_info,
3182   rtl_dump_bb,
3183   rtl_create_basic_block,
3184   rtl_redirect_edge_and_branch,
3185   rtl_redirect_edge_and_branch_force,
3186   rtl_can_remove_branch_p,
3187   rtl_delete_block,
3188   rtl_split_block,
3189   rtl_move_block_after,
3190   rtl_can_merge_blocks,  /* can_merge_blocks_p */
3191   rtl_merge_blocks,
3192   rtl_predict_edge,
3193   rtl_predicted_by_p,
3194   NULL, /* can_duplicate_block_p */
3195   NULL, /* duplicate_block */
3196   rtl_split_edge,
3197   rtl_make_forwarder_block,
3198   rtl_tidy_fallthru_edge,
3199   rtl_force_nonfallthru,
3200   rtl_block_ends_with_call_p,
3201   rtl_block_ends_with_condjump_p,
3202   rtl_flow_call_edges_add,
3203   NULL, /* execute_on_growing_pred */
3204   NULL, /* execute_on_shrinking_pred */
3205   NULL, /* duplicate loop for trees */
3206   NULL, /* lv_add_condition_to_bb */
3207   NULL, /* lv_adjust_loop_header_phi*/
3208   NULL, /* extract_cond_bb_edges */
3209   NULL          /* flush_pending_stmts */
3210 };
3211
3212 /* Implementation of CFG manipulation for cfg layout RTL, where
3213    basic block connected via fallthru edges does not have to be adjacent.
3214    This representation will hopefully become the default one in future
3215    version of the compiler.  */
3216
3217 /* We do not want to declare these functions in a header file, since they
3218    should only be used through the cfghooks interface, and we do not want to
3219    move them here since it would require also moving quite a lot of related
3220    code.  They are in cfglayout.c.  */
3221 extern bool cfg_layout_can_duplicate_bb_p (const_basic_block);
3222 extern basic_block cfg_layout_duplicate_bb (basic_block);
3223
3224 struct cfg_hooks cfg_layout_rtl_cfg_hooks = {
3225   "cfglayout mode",
3226   rtl_verify_flow_info_1,
3227   rtl_dump_bb,
3228   cfg_layout_create_basic_block,
3229   cfg_layout_redirect_edge_and_branch,
3230   cfg_layout_redirect_edge_and_branch_force,
3231   rtl_can_remove_branch_p,
3232   cfg_layout_delete_block,
3233   cfg_layout_split_block,
3234   rtl_move_block_after,
3235   cfg_layout_can_merge_blocks_p,
3236   cfg_layout_merge_blocks,
3237   rtl_predict_edge,
3238   rtl_predicted_by_p,
3239   cfg_layout_can_duplicate_bb_p,
3240   cfg_layout_duplicate_bb,
3241   cfg_layout_split_edge,
3242   rtl_make_forwarder_block,
3243   NULL, /* tidy_fallthru_edge */
3244   rtl_force_nonfallthru,
3245   rtl_block_ends_with_call_p,
3246   rtl_block_ends_with_condjump_p,
3247   rtl_flow_call_edges_add,
3248   NULL, /* execute_on_growing_pred */
3249   NULL, /* execute_on_shrinking_pred */
3250   duplicate_loop_to_header_edge, /* duplicate loop for trees */
3251   rtl_lv_add_condition_to_bb, /* lv_add_condition_to_bb */
3252   NULL, /* lv_adjust_loop_header_phi*/
3253   rtl_extract_cond_bb_edges, /* extract_cond_bb_edges */
3254   NULL          /* flush_pending_stmts */
3255 };