OSDN Git Service

(PREDICATE_CODES): Remove duplicate defintion of seth_add3_operand.
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / cfgrtl.c
1 /* Control flow graph manipulation code for GNU compiler.
2    Copyright (C) 1987, 1988, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998,
3    1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 Free Software Foundation, Inc.
4
5 This file is part of GCC.
6
7 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify it under
8 the terms of the GNU General Public License as published by the Free
9 Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later
10 version.
11
12 GCC is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
13 WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
14 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License
15 for more details.
16
17 You should have received a copy of the GNU General Public License
18 along with GCC; see the file COPYING.  If not, write to the Free
19 Software Foundation, 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA
20 02111-1307, USA.  */
21
22 /* This file contains low level functions to manipulate the CFG and analyze it
23    that are aware of the RTL intermediate language.
24
25    Available functionality:
26      - Basic CFG/RTL manipulation API documented in cfghooks.h
27      - CFG-aware instruction chain manipulation
28          delete_insn, delete_insn_chain
29      - Edge splitting and committing to edges
30          insert_insn_on_edge, commit_edge_insertions
31      - CFG updating after insn simplification
32          purge_dead_edges, purge_all_dead_edges
33
34    Functions not supposed for generic use:
35      - Infrastructure to determine quickly basic block for insn
36          compute_bb_for_insn, update_bb_for_insn, set_block_for_insn,
37      - Edge redirection with updating and optimizing of insn chain
38          block_label, tidy_fallthru_edge, force_nonfallthru  */
39 \f
40 #include "config.h"
41 #include "system.h"
42 #include "coretypes.h"
43 #include "tm.h"
44 #include "tree.h"
45 #include "rtl.h"
46 #include "hard-reg-set.h"
47 #include "basic-block.h"
48 #include "regs.h"
49 #include "flags.h"
50 #include "output.h"
51 #include "function.h"
52 #include "except.h"
53 #include "toplev.h"
54 #include "tm_p.h"
55 #include "obstack.h"
56 #include "insn-config.h"
57 #include "cfglayout.h"
58 #include "expr.h"
59 #include "target.h"
60
61
62 /* The labels mentioned in non-jump rtl.  Valid during find_basic_blocks.  */
63 /* ??? Should probably be using LABEL_NUSES instead.  It would take a
64    bit of surgery to be able to use or co-opt the routines in jump.  */
65 rtx label_value_list;
66
67 static int can_delete_note_p (rtx);
68 static int can_delete_label_p (rtx);
69 static void commit_one_edge_insertion (edge, int);
70 static rtx last_loop_beg_note (rtx);
71 static bool back_edge_of_syntactic_loop_p (basic_block, basic_block);
72 basic_block force_nonfallthru_and_redirect (edge, basic_block);
73 static basic_block rtl_split_edge (edge);
74 static bool rtl_move_block_after (basic_block, basic_block);
75 static int rtl_verify_flow_info (void);
76 static basic_block cfg_layout_split_block (basic_block, void *);
77 static edge cfg_layout_redirect_edge_and_branch (edge, basic_block);
78 static basic_block cfg_layout_redirect_edge_and_branch_force (edge, basic_block);
79 static void cfg_layout_delete_block (basic_block);
80 static void rtl_delete_block (basic_block);
81 static basic_block rtl_redirect_edge_and_branch_force (edge, basic_block);
82 static edge rtl_redirect_edge_and_branch (edge, basic_block);
83 static basic_block rtl_split_block (basic_block, void *);
84 static void rtl_dump_bb (basic_block, FILE *, int);
85 static int rtl_verify_flow_info_1 (void);
86 static void mark_killed_regs (rtx, rtx, void *);
87 static void rtl_make_forwarder_block (edge);
88 \f
89 /* Return true if NOTE is not one of the ones that must be kept paired,
90    so that we may simply delete it.  */
91
92 static int
93 can_delete_note_p (rtx note)
94 {
95   return (NOTE_LINE_NUMBER (note) == NOTE_INSN_DELETED
96           || NOTE_LINE_NUMBER (note) == NOTE_INSN_BASIC_BLOCK
97           || NOTE_LINE_NUMBER (note) == NOTE_INSN_UNLIKELY_EXECUTED_CODE);
98 }
99
100 /* True if a given label can be deleted.  */
101
102 static int
103 can_delete_label_p (rtx label)
104 {
105   return (!LABEL_PRESERVE_P (label)
106           /* User declared labels must be preserved.  */
107           && LABEL_NAME (label) == 0
108           && !in_expr_list_p (forced_labels, label)
109           && !in_expr_list_p (label_value_list, label));
110 }
111
112 /* Delete INSN by patching it out.  Return the next insn.  */
113
114 rtx
115 delete_insn (rtx insn)
116 {
117   rtx next = NEXT_INSN (insn);
118   rtx note;
119   bool really_delete = true;
120
121   if (LABEL_P (insn))
122     {
123       /* Some labels can't be directly removed from the INSN chain, as they
124          might be references via variables, constant pool etc.
125          Convert them to the special NOTE_INSN_DELETED_LABEL note.  */
126       if (! can_delete_label_p (insn))
127         {
128           const char *name = LABEL_NAME (insn);
129
130           really_delete = false;
131           PUT_CODE (insn, NOTE);
132           NOTE_LINE_NUMBER (insn) = NOTE_INSN_DELETED_LABEL;
133           NOTE_DELETED_LABEL_NAME (insn) = name;
134         }
135
136       remove_node_from_expr_list (insn, &nonlocal_goto_handler_labels);
137     }
138
139   if (really_delete)
140     {
141       /* If this insn has already been deleted, something is very wrong.  */
142       if (INSN_DELETED_P (insn))
143         abort ();
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       && JUMP_LABEL (insn)
152       && LABEL_P (JUMP_LABEL (insn)))
153     LABEL_NUSES (JUMP_LABEL (insn))--;
154
155   /* Also if deleting an insn that references a label.  */
156   else
157     {
158       while ((note = find_reg_note (insn, REG_LABEL, 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   if (JUMP_P (insn)
167       && (GET_CODE (PATTERN (insn)) == ADDR_VEC
168           || GET_CODE (PATTERN (insn)) == ADDR_DIFF_VEC))
169     {
170       rtx pat = PATTERN (insn);
171       int diff_vec_p = GET_CODE (PATTERN (insn)) == ADDR_DIFF_VEC;
172       int len = XVECLEN (pat, diff_vec_p);
173       int i;
174
175       for (i = 0; i < len; i++)
176         {
177           rtx label = XEXP (XVECEXP (pat, diff_vec_p, i), 0);
178
179           /* When deleting code in bulk (e.g. removing many unreachable
180              blocks) we can delete a label that's a target of the vector
181              before deleting the vector itself.  */
182           if (!NOTE_P (label))
183             LABEL_NUSES (label)--;
184         }
185     }
186
187   return next;
188 }
189
190 /* Like delete_insn but also purge dead edges from BB.  */
191 rtx
192 delete_insn_and_edges (rtx insn)
193 {
194   rtx x;
195   bool purge = false;
196
197   if (INSN_P (insn)
198       && BLOCK_FOR_INSN (insn)
199       && BB_END (BLOCK_FOR_INSN (insn)) == insn)
200     purge = true;
201   x = delete_insn (insn);
202   if (purge)
203     purge_dead_edges (BLOCK_FOR_INSN (insn));
204   return x;
205 }
206
207 /* Unlink a chain of insns between START and FINISH, leaving notes
208    that must be paired.  */
209
210 void
211 delete_insn_chain (rtx start, rtx finish)
212 {
213   rtx next;
214
215   /* Unchain the insns one by one.  It would be quicker to delete all of these
216      with a single unchaining, rather than one at a time, but we need to keep
217      the NOTE's.  */
218   while (1)
219     {
220       next = NEXT_INSN (start);
221       if (NOTE_P (start) && !can_delete_note_p (start))
222         ;
223       else
224         next = delete_insn (start);
225
226       if (start == finish)
227         break;
228       start = next;
229     }
230 }
231
232 /* Like delete_insn but also purge dead edges from BB.  */
233 void
234 delete_insn_chain_and_edges (rtx first, rtx last)
235 {
236   bool purge = false;
237
238   if (INSN_P (last)
239       && BLOCK_FOR_INSN (last)
240       && BB_END (BLOCK_FOR_INSN (last)) == last)
241     purge = true;
242   delete_insn_chain (first, last);
243   if (purge)
244     purge_dead_edges (BLOCK_FOR_INSN (last));
245 }
246 \f
247 /* Create a new basic block consisting of the instructions between HEAD and END
248    inclusive.  This function is designed to allow fast BB construction - reuses
249    the note and basic block struct in BB_NOTE, if any and do not grow
250    BASIC_BLOCK chain and should be used directly only by CFG construction code.
251    END can be NULL in to create new empty basic block before HEAD.  Both END
252    and HEAD can be NULL to create basic block at the end of INSN chain.
253    AFTER is the basic block we should be put after.  */
254
255 basic_block
256 create_basic_block_structure (rtx head, rtx end, rtx bb_note, basic_block after)
257 {
258   basic_block bb;
259
260   if (bb_note
261       && (bb = NOTE_BASIC_BLOCK (bb_note)) != NULL
262       && bb->aux == NULL)
263     {
264       /* If we found an existing note, thread it back onto the chain.  */
265
266       rtx after;
267
268       if (LABEL_P (head))
269         after = head;
270       else
271         {
272           after = PREV_INSN (head);
273           head = bb_note;
274         }
275
276       if (after != bb_note && NEXT_INSN (after) != bb_note)
277         reorder_insns_nobb (bb_note, bb_note, after);
278     }
279   else
280     {
281       /* Otherwise we must create a note and a basic block structure.  */
282
283       bb = alloc_block ();
284
285       if (!head && !end)
286         head = end = bb_note
287           = emit_note_after (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK, get_last_insn ());
288       else if (LABEL_P (head) && end)
289         {
290           bb_note = emit_note_after (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK, head);
291           if (head == end)
292             end = bb_note;
293         }
294       else
295         {
296           bb_note = emit_note_before (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK, head);
297           head = bb_note;
298           if (!end)
299             end = head;
300         }
301
302       NOTE_BASIC_BLOCK (bb_note) = bb;
303     }
304
305   /* Always include the bb note in the block.  */
306   if (NEXT_INSN (end) == bb_note)
307     end = bb_note;
308
309   BB_HEAD (bb) = head;
310   BB_END (bb) = end;
311   bb->index = last_basic_block++;
312   bb->flags = BB_NEW;
313   link_block (bb, after);
314   BASIC_BLOCK (bb->index) = bb;
315   update_bb_for_insn (bb);
316   bb->partition = UNPARTITIONED;
317
318   /* Tag the block so that we know it has been used when considering
319      other basic block notes.  */
320   bb->aux = bb;
321
322   return bb;
323 }
324
325 /* Create new basic block consisting of instructions in between HEAD and END
326    and place it to the BB chain after block AFTER.  END can be NULL in to
327    create new empty basic block before HEAD.  Both END and HEAD can be NULL to
328    create basic block at the end of INSN chain.  */
329
330 static basic_block
331 rtl_create_basic_block (void *headp, void *endp, basic_block after)
332 {
333   rtx head = headp, end = endp;
334   basic_block bb;
335
336   /* Grow the basic block array if needed.  */
337   if ((size_t) last_basic_block >= VARRAY_SIZE (basic_block_info))
338     {
339       size_t new_size = last_basic_block + (last_basic_block + 3) / 4;
340       VARRAY_GROW (basic_block_info, new_size);
341     }
342
343   n_basic_blocks++;
344
345   bb = create_basic_block_structure (head, end, NULL, after);
346   bb->aux = NULL;
347   return bb;
348 }
349
350 static basic_block
351 cfg_layout_create_basic_block (void *head, void *end, basic_block after)
352 {
353   basic_block newbb = rtl_create_basic_block (head, end, after);
354
355   initialize_bb_rbi (newbb);
356   return newbb;
357 }
358 \f
359 /* Delete the insns in a (non-live) block.  We physically delete every
360    non-deleted-note insn, and update the flow graph appropriately.
361
362    Return nonzero if we deleted an exception handler.  */
363
364 /* ??? Preserving all such notes strikes me as wrong.  It would be nice
365    to post-process the stream to remove empty blocks, loops, ranges, etc.  */
366
367 static void
368 rtl_delete_block (basic_block b)
369 {
370   rtx insn, end, tmp;
371
372   /* If the head of this block is a CODE_LABEL, then it might be the
373      label for an exception handler which can't be reached.
374
375      We need to remove the label from the exception_handler_label list
376      and remove the associated NOTE_INSN_EH_REGION_BEG and
377      NOTE_INSN_EH_REGION_END notes.  */
378
379   /* Get rid of all NOTE_INSN_LOOP_CONTs hanging before the block.  */
380
381   for (insn = PREV_INSN (BB_HEAD (b)); insn; insn = PREV_INSN (insn))
382     {
383       if (!NOTE_P (insn))
384         break;
385       if (NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_LOOP_CONT)
386         NOTE_LINE_NUMBER (insn) = NOTE_INSN_DELETED;
387     }
388
389   insn = BB_HEAD (b);
390
391   if (LABEL_P (insn))
392     maybe_remove_eh_handler (insn);
393
394   /* Include any jump table following the basic block.  */
395   end = BB_END (b);
396   if (tablejump_p (end, NULL, &tmp))
397     end = tmp;
398
399   /* Include any barrier that may follow the basic block.  */
400   tmp = next_nonnote_insn (end);
401   if (tmp && BARRIER_P (tmp))
402     end = tmp;
403
404   /* Selectively delete the entire chain.  */
405   BB_HEAD (b) = NULL;
406   delete_insn_chain (insn, end);
407 }
408 \f
409 /* Records the basic block struct in BLOCK_FOR_INSN for every insn.  */
410
411 void
412 compute_bb_for_insn (void)
413 {
414   basic_block bb;
415
416   FOR_EACH_BB (bb)
417     {
418       rtx end = BB_END (bb);
419       rtx insn;
420
421       for (insn = BB_HEAD (bb); ; insn = NEXT_INSN (insn))
422         {
423           BLOCK_FOR_INSN (insn) = bb;
424           if (insn == end)
425             break;
426         }
427     }
428 }
429
430 /* Release the basic_block_for_insn array.  */
431
432 void
433 free_bb_for_insn (void)
434 {
435   rtx insn;
436   for (insn = get_insns (); insn; insn = NEXT_INSN (insn))
437     if (!BARRIER_P (insn))
438       BLOCK_FOR_INSN (insn) = NULL;
439 }
440
441 /* Return RTX to emit after when we want to emit code on the entry of function.  */
442 rtx
443 entry_of_function (void)
444 {
445   return (n_basic_blocks ? BB_HEAD (ENTRY_BLOCK_PTR->next_bb) : get_insns ());
446 }
447
448 /* Update insns block within BB.  */
449
450 void
451 update_bb_for_insn (basic_block bb)
452 {
453   rtx insn;
454
455   for (insn = BB_HEAD (bb); ; insn = NEXT_INSN (insn))
456     {
457       if (!BARRIER_P (insn))
458         set_block_for_insn (insn, bb);
459       if (insn == BB_END (bb))
460         break;
461     }
462 }
463 \f
464 /* Creates a new basic block just after basic block B by splitting
465    everything after specified instruction I.  */
466
467 static basic_block
468 rtl_split_block (basic_block bb, void *insnp)
469 {
470   basic_block new_bb;
471   rtx insn = insnp;
472   edge e;
473
474   if (!insn)
475     {
476       insn = first_insn_after_basic_block_note (bb);
477
478       if (insn)
479         insn = PREV_INSN (insn);
480       else
481         insn = get_last_insn ();
482     }
483
484   /* We probably should check type of the insn so that we do not create
485      inconsistent cfg.  It is checked in verify_flow_info anyway, so do not
486      bother.  */
487   if (insn == BB_END (bb))
488     emit_note_after (NOTE_INSN_DELETED, insn);
489
490   /* Create the new basic block.  */
491   new_bb = create_basic_block (NEXT_INSN (insn), BB_END (bb), bb);
492   new_bb->partition = bb->partition;
493   BB_END (bb) = insn;
494
495   /* Redirect the outgoing edges.  */
496   new_bb->succ = bb->succ;
497   bb->succ = NULL;
498   for (e = new_bb->succ; e; e = e->succ_next)
499     e->src = new_bb;
500
501   if (bb->global_live_at_start)
502     {
503       new_bb->global_live_at_start = OBSTACK_ALLOC_REG_SET (&flow_obstack);
504       new_bb->global_live_at_end = OBSTACK_ALLOC_REG_SET (&flow_obstack);
505       COPY_REG_SET (new_bb->global_live_at_end, bb->global_live_at_end);
506
507       /* We now have to calculate which registers are live at the end
508          of the split basic block and at the start of the new basic
509          block.  Start with those registers that are known to be live
510          at the end of the original basic block and get
511          propagate_block to determine which registers are live.  */
512       COPY_REG_SET (new_bb->global_live_at_start, bb->global_live_at_end);
513       propagate_block (new_bb, new_bb->global_live_at_start, NULL, NULL, 0);
514       COPY_REG_SET (bb->global_live_at_end,
515                     new_bb->global_live_at_start);
516 #ifdef HAVE_conditional_execution
517       /* In the presence of conditional execution we are not able to update
518          liveness precisely.  */
519       if (reload_completed)
520         {
521           bb->flags |= BB_DIRTY;
522           new_bb->flags |= BB_DIRTY;
523         }
524 #endif
525     }
526
527   return new_bb;
528 }
529
530 /* Blocks A and B are to be merged into a single block A.  The insns
531    are already contiguous.  */
532
533 static void
534 rtl_merge_blocks (basic_block a, basic_block b)
535 {
536   rtx b_head = BB_HEAD (b), b_end = BB_END (b), a_end = BB_END (a);
537   rtx del_first = NULL_RTX, del_last = NULL_RTX;
538   int b_empty = 0;
539
540   /* If there was a CODE_LABEL beginning B, delete it.  */
541   if (LABEL_P (b_head))
542     {
543       /* Detect basic blocks with nothing but a label.  This can happen
544          in particular at the end of a function.  */
545       if (b_head == b_end)
546         b_empty = 1;
547
548       del_first = del_last = b_head;
549       b_head = NEXT_INSN (b_head);
550     }
551
552   /* Delete the basic block note and handle blocks containing just that
553      note.  */
554   if (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (b_head))
555     {
556       if (b_head == b_end)
557         b_empty = 1;
558       if (! del_last)
559         del_first = b_head;
560
561       del_last = b_head;
562       b_head = NEXT_INSN (b_head);
563     }
564
565   /* If there was a jump out of A, delete it.  */
566   if (JUMP_P (a_end))
567     {
568       rtx prev;
569
570       for (prev = PREV_INSN (a_end); ; prev = PREV_INSN (prev))
571         if (!NOTE_P (prev)
572             || NOTE_LINE_NUMBER (prev) == NOTE_INSN_BASIC_BLOCK
573             || prev == BB_HEAD (a))
574           break;
575
576       del_first = a_end;
577
578 #ifdef HAVE_cc0
579       /* If this was a conditional jump, we need to also delete
580          the insn that set cc0.  */
581       if (only_sets_cc0_p (prev))
582         {
583           rtx tmp = prev;
584
585           prev = prev_nonnote_insn (prev);
586           if (!prev)
587             prev = BB_HEAD (a);
588           del_first = tmp;
589         }
590 #endif
591
592       a_end = PREV_INSN (del_first);
593     }
594   else if (BARRIER_P (NEXT_INSN (a_end)))
595     del_first = NEXT_INSN (a_end);
596
597   /* Delete everything marked above as well as crap that might be
598      hanging out between the two blocks.  */
599   BB_HEAD (b) = NULL;
600   delete_insn_chain (del_first, del_last);
601
602   /* Reassociate the insns of B with A.  */
603   if (!b_empty)
604     {
605       rtx x;
606
607       for (x = a_end; x != b_end; x = NEXT_INSN (x))
608         set_block_for_insn (x, a);
609
610       set_block_for_insn (b_end, a);
611
612       a_end = b_end;
613     }
614
615   BB_END (a) = a_end;
616 }
617
618 /* Return true when block A and B can be merged.  */
619 static bool
620 rtl_can_merge_blocks (basic_block a,basic_block b)
621 {
622   bool partitions_ok = true;
623
624   /* If we are partitioning hot/cold basic blocks, we don't want to
625      mess up unconditional or indirect jumps that cross between hot
626      and cold sections.  */
627   
628   if (flag_reorder_blocks_and_partition
629       && (find_reg_note (BB_END (a), REG_CROSSING_JUMP, NULL_RTX)
630           || find_reg_note (BB_END (b), REG_CROSSING_JUMP, NULL_RTX)
631           || a->partition != b->partition))
632     partitions_ok = false;
633
634   /* There must be exactly one edge in between the blocks.  */
635   return (a->succ && !a->succ->succ_next && a->succ->dest == b
636           && !b->pred->pred_next && a != b
637           /* Must be simple edge.  */
638           && !(a->succ->flags & EDGE_COMPLEX)
639           && partitions_ok
640           && a->next_bb == b
641           && a != ENTRY_BLOCK_PTR && b != EXIT_BLOCK_PTR
642           /* If the jump insn has side effects,
643              we can't kill the edge.  */
644           && (!JUMP_P (BB_END (a))
645               || (reload_completed
646                   ? simplejump_p (BB_END (a)) : onlyjump_p (BB_END (a)))));
647 }
648 \f
649 /* Return the label in the head of basic block BLOCK.  Create one if it doesn't
650    exist.  */
651
652 rtx
653 block_label (basic_block block)
654 {
655   if (block == EXIT_BLOCK_PTR)
656     return NULL_RTX;
657
658   if (!LABEL_P (BB_HEAD (block)))
659     {
660       BB_HEAD (block) = emit_label_before (gen_label_rtx (), BB_HEAD (block));
661     }
662
663   return BB_HEAD (block);
664 }
665
666 /* Attempt to perform edge redirection by replacing possibly complex jump
667    instruction by unconditional jump or removing jump completely.  This can
668    apply only if all edges now point to the same block.  The parameters and
669    return values are equivalent to redirect_edge_and_branch.  */
670
671 edge
672 try_redirect_by_replacing_jump (edge e, basic_block target, bool in_cfglayout)
673 {
674   basic_block src = e->src;
675   rtx insn = BB_END (src), kill_from;
676   edge tmp;
677   rtx set;
678   int fallthru = 0;
679
680
681   /* If we are partitioning hot/cold basic blocks, we don't want to
682      mess up unconditional or indirect jumps that cross between hot
683      and cold sections.  */
684   
685   if (flag_reorder_blocks_and_partition
686       && (find_reg_note (insn, REG_CROSSING_JUMP, NULL_RTX)
687           || (src->partition != target->partition)))
688     return NULL;
689
690   /* Verify that all targets will be TARGET.  */
691   for (tmp = src->succ; tmp; tmp = tmp->succ_next)
692     if (tmp->dest != target && tmp != e)
693       break;
694
695   if (tmp || !onlyjump_p (insn))
696     return NULL;
697   if ((!optimize || reload_completed) && tablejump_p (insn, NULL, NULL))
698     return NULL;
699
700   /* Avoid removing branch with side effects.  */
701   set = single_set (insn);
702   if (!set || side_effects_p (set))
703     return NULL;
704
705   /* In case we zap a conditional jump, we'll need to kill
706      the cc0 setter too.  */
707   kill_from = insn;
708 #ifdef HAVE_cc0
709   if (reg_mentioned_p (cc0_rtx, PATTERN (insn)))
710     kill_from = PREV_INSN (insn);
711 #endif
712
713   /* See if we can create the fallthru edge.  */
714   if (in_cfglayout || can_fallthru (src, target))
715     {
716       if (dump_file)
717         fprintf (dump_file, "Removing jump %i.\n", INSN_UID (insn));
718       fallthru = 1;
719
720       /* Selectively unlink whole insn chain.  */
721       if (in_cfglayout)
722         {
723           rtx insn = src->rbi->footer;
724
725           delete_insn_chain (kill_from, BB_END (src));
726
727           /* Remove barriers but keep jumptables.  */
728           while (insn)
729             {
730               if (BARRIER_P (insn))
731                 {
732                   if (PREV_INSN (insn))
733                     NEXT_INSN (PREV_INSN (insn)) = NEXT_INSN (insn);
734                   else
735                     src->rbi->footer = NEXT_INSN (insn);
736                   if (NEXT_INSN (insn))
737                     PREV_INSN (NEXT_INSN (insn)) = PREV_INSN (insn);
738                 }
739               if (LABEL_P (insn))
740                 break;
741               insn = NEXT_INSN (insn);
742             }
743         }
744       else
745         delete_insn_chain (kill_from, PREV_INSN (BB_HEAD (target)));
746     }
747
748   /* If this already is simplejump, redirect it.  */
749   else if (simplejump_p (insn))
750     {
751       if (e->dest == target)
752         return NULL;
753       if (dump_file)
754         fprintf (dump_file, "Redirecting jump %i from %i to %i.\n",
755                  INSN_UID (insn), e->dest->index, target->index);
756       if (!redirect_jump (insn, block_label (target), 0))
757         {
758           if (target == EXIT_BLOCK_PTR)
759             return NULL;
760           abort ();
761         }
762     }
763
764   /* Cannot do anything for target exit block.  */
765   else if (target == EXIT_BLOCK_PTR)
766     return NULL;
767
768   /* Or replace possibly complicated jump insn by simple jump insn.  */
769   else
770     {
771       rtx target_label = block_label (target);
772       rtx barrier, label, table;
773
774       emit_jump_insn_after (gen_jump (target_label), insn);
775       JUMP_LABEL (BB_END (src)) = target_label;
776       LABEL_NUSES (target_label)++;
777       if (dump_file)
778         fprintf (dump_file, "Replacing insn %i by jump %i\n",
779                  INSN_UID (insn), INSN_UID (BB_END (src)));
780
781
782       delete_insn_chain (kill_from, insn);
783
784       /* Recognize a tablejump that we are converting to a
785          simple jump and remove its associated CODE_LABEL
786          and ADDR_VEC or ADDR_DIFF_VEC.  */
787       if (tablejump_p (insn, &label, &table))
788         delete_insn_chain (label, table);
789
790       barrier = next_nonnote_insn (BB_END (src));
791       if (!barrier || !BARRIER_P (barrier))
792         emit_barrier_after (BB_END (src));
793       else
794         {
795           if (barrier != NEXT_INSN (BB_END (src)))
796             {
797               /* Move the jump before barrier so that the notes
798                  which originally were or were created before jump table are
799                  inside the basic block.  */
800               rtx new_insn = BB_END (src);
801               rtx tmp;
802
803               for (tmp = NEXT_INSN (BB_END (src)); tmp != barrier;
804                    tmp = NEXT_INSN (tmp))
805                 set_block_for_insn (tmp, src);
806
807               NEXT_INSN (PREV_INSN (new_insn)) = NEXT_INSN (new_insn);
808               PREV_INSN (NEXT_INSN (new_insn)) = PREV_INSN (new_insn);
809
810               NEXT_INSN (new_insn) = barrier;
811               NEXT_INSN (PREV_INSN (barrier)) = new_insn;
812
813               PREV_INSN (new_insn) = PREV_INSN (barrier);
814               PREV_INSN (barrier) = new_insn;
815             }
816         }
817     }
818
819   /* Keep only one edge out and set proper flags.  */
820   while (src->succ->succ_next)
821     remove_edge (src->succ);
822   e = src->succ;
823   if (fallthru)
824     e->flags = EDGE_FALLTHRU;
825   else
826     e->flags = 0;
827
828   e->probability = REG_BR_PROB_BASE;
829   e->count = src->count;
830
831   /* We don't want a block to end on a line-number note since that has
832      the potential of changing the code between -g and not -g.  */
833   while (NOTE_P (BB_END (e->src))
834          && NOTE_LINE_NUMBER (BB_END (e->src)) >= 0)
835     delete_insn (BB_END (e->src));
836
837   if (e->dest != target)
838     redirect_edge_succ (e, target);
839
840   return e;
841 }
842
843 /* Return last loop_beg note appearing after INSN, before start of next
844    basic block.  Return INSN if there are no such notes.
845
846    When emitting jump to redirect a fallthru edge, it should always appear
847    after the LOOP_BEG notes, as loop optimizer expect loop to either start by
848    fallthru edge or jump following the LOOP_BEG note jumping to the loop exit
849    test.  */
850
851 static rtx
852 last_loop_beg_note (rtx insn)
853 {
854   rtx last = insn;
855
856   for (insn = NEXT_INSN (insn); insn && NOTE_P (insn)
857        && NOTE_LINE_NUMBER (insn) != NOTE_INSN_BASIC_BLOCK;
858        insn = NEXT_INSN (insn))
859     if (NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_LOOP_BEG)
860       last = insn;
861
862   return last;
863 }
864
865 /* Redirect edge representing branch of (un)conditional jump or tablejump,
866    NULL on failure  */
867 static edge
868 redirect_branch_edge (edge e, basic_block target)
869 {
870   rtx tmp;
871   rtx old_label = BB_HEAD (e->dest);
872   basic_block src = e->src;
873   rtx insn = BB_END (src);
874
875   /* We can only redirect non-fallthru edges of jump insn.  */
876   if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
877     return NULL;
878   else if (!JUMP_P (insn))
879     return NULL;
880
881   /* Recognize a tablejump and adjust all matching cases.  */
882   if (tablejump_p (insn, NULL, &tmp))
883     {
884       rtvec vec;
885       int j;
886       rtx new_label = block_label (target);
887
888       if (target == EXIT_BLOCK_PTR)
889         return NULL;
890       if (GET_CODE (PATTERN (tmp)) == ADDR_VEC)
891         vec = XVEC (PATTERN (tmp), 0);
892       else
893         vec = XVEC (PATTERN (tmp), 1);
894
895       for (j = GET_NUM_ELEM (vec) - 1; j >= 0; --j)
896         if (XEXP (RTVEC_ELT (vec, j), 0) == old_label)
897           {
898             RTVEC_ELT (vec, j) = gen_rtx_LABEL_REF (Pmode, new_label);
899             --LABEL_NUSES (old_label);
900             ++LABEL_NUSES (new_label);
901           }
902
903       /* Handle casesi dispatch insns.  */
904       if ((tmp = single_set (insn)) != NULL
905           && SET_DEST (tmp) == pc_rtx
906           && GET_CODE (SET_SRC (tmp)) == IF_THEN_ELSE
907           && GET_CODE (XEXP (SET_SRC (tmp), 2)) == LABEL_REF
908           && XEXP (XEXP (SET_SRC (tmp), 2), 0) == old_label)
909         {
910           XEXP (SET_SRC (tmp), 2) = gen_rtx_LABEL_REF (VOIDmode,
911                                                        new_label);
912           --LABEL_NUSES (old_label);
913           ++LABEL_NUSES (new_label);
914         }
915     }
916   else
917     {
918       /* ?? We may play the games with moving the named labels from
919          one basic block to the other in case only one computed_jump is
920          available.  */
921       if (computed_jump_p (insn)
922           /* A return instruction can't be redirected.  */
923           || returnjump_p (insn))
924         return NULL;
925
926       /* If the insn doesn't go where we think, we're confused.  */
927       if (JUMP_LABEL (insn) != old_label)
928         abort ();
929
930       /* If the substitution doesn't succeed, die.  This can happen
931          if the back end emitted unrecognizable instructions or if
932          target is exit block on some arches.  */
933       if (!redirect_jump (insn, block_label (target), 0))
934         {
935           if (target == EXIT_BLOCK_PTR)
936             return NULL;
937           abort ();
938         }
939     }
940
941   if (dump_file)
942     fprintf (dump_file, "Edge %i->%i redirected to %i\n",
943              e->src->index, e->dest->index, target->index);
944
945   if (e->dest != target)
946     e = redirect_edge_succ_nodup (e, target);
947   return e;
948 }
949
950 /* Attempt to change code to redirect edge E to TARGET.  Don't do that on
951    expense of adding new instructions or reordering basic blocks.
952
953    Function can be also called with edge destination equivalent to the TARGET.
954    Then it should try the simplifications and do nothing if none is possible.
955
956    Return edge representing the branch if transformation succeeded.  Return NULL
957    on failure.
958    We still return NULL in case E already destinated TARGET and we didn't
959    managed to simplify instruction stream.  */
960
961 static edge
962 rtl_redirect_edge_and_branch (edge e, basic_block target)
963 {
964   edge ret;
965   basic_block src = e->src;
966
967   if (e->flags & (EDGE_ABNORMAL_CALL | EDGE_EH))
968     return NULL;
969
970   if (e->dest == target)
971     return e;
972
973   if ((ret = try_redirect_by_replacing_jump (e, target, false)) != NULL)
974     {
975       src->flags |= BB_DIRTY;
976       return ret;
977     }
978
979   ret = redirect_branch_edge (e, target);
980   if (!ret)
981     return NULL;
982
983   src->flags |= BB_DIRTY;
984   return ret;
985 }
986
987 /* Like force_nonfallthru below, but additionally performs redirection
988    Used by redirect_edge_and_branch_force.  */
989
990 basic_block
991 force_nonfallthru_and_redirect (edge e, basic_block target)
992 {
993   basic_block jump_block, new_bb = NULL, src = e->src;
994   rtx note;
995   edge new_edge;
996   int abnormal_edge_flags = 0;
997
998   /* In the case the last instruction is conditional jump to the next
999      instruction, first redirect the jump itself and then continue
1000      by creating a basic block afterwards to redirect fallthru edge.  */
1001   if (e->src != ENTRY_BLOCK_PTR && e->dest != EXIT_BLOCK_PTR
1002       && any_condjump_p (BB_END (e->src))
1003       /* When called from cfglayout, fallthru edges do not
1004          necessarily go to the next block.  */
1005       && e->src->next_bb == e->dest
1006       && JUMP_LABEL (BB_END (e->src)) == BB_HEAD (e->dest))
1007     {
1008       rtx note;
1009       edge b = unchecked_make_edge (e->src, target, 0);
1010
1011       if (!redirect_jump (BB_END (e->src), block_label (target), 0))
1012         abort ();
1013       note = find_reg_note (BB_END (e->src), REG_BR_PROB, NULL_RTX);
1014       if (note)
1015         {
1016           int prob = INTVAL (XEXP (note, 0));
1017
1018           b->probability = prob;
1019           b->count = e->count * prob / REG_BR_PROB_BASE;
1020           e->probability -= e->probability;
1021           e->count -= b->count;
1022           if (e->probability < 0)
1023             e->probability = 0;
1024           if (e->count < 0)
1025             e->count = 0;
1026         }
1027     }
1028
1029   if (e->flags & EDGE_ABNORMAL)
1030     {
1031       /* Irritating special case - fallthru edge to the same block as abnormal
1032          edge.
1033          We can't redirect abnormal edge, but we still can split the fallthru
1034          one and create separate abnormal edge to original destination.
1035          This allows bb-reorder to make such edge non-fallthru.  */
1036       if (e->dest != target)
1037         abort ();
1038       abnormal_edge_flags = e->flags & ~(EDGE_FALLTHRU | EDGE_CAN_FALLTHRU);
1039       e->flags &= EDGE_FALLTHRU | EDGE_CAN_FALLTHRU;
1040     }
1041   else if (!(e->flags & EDGE_FALLTHRU))
1042     abort ();
1043   else if (e->src == ENTRY_BLOCK_PTR)
1044     {
1045       /* We can't redirect the entry block.  Create an empty block at the
1046          start of the function which we use to add the new jump.  */
1047       edge *pe1;
1048       basic_block bb = create_basic_block (BB_HEAD (e->dest), NULL, ENTRY_BLOCK_PTR);
1049
1050       /* Change the existing edge's source to be the new block, and add
1051          a new edge from the entry block to the new block.  */
1052       e->src = bb;
1053       for (pe1 = &ENTRY_BLOCK_PTR->succ; *pe1; pe1 = &(*pe1)->succ_next)
1054         if (*pe1 == e)
1055           {
1056             *pe1 = e->succ_next;
1057             break;
1058           }
1059       e->succ_next = 0;
1060       bb->succ = e;
1061       make_single_succ_edge (ENTRY_BLOCK_PTR, bb, EDGE_FALLTHRU);
1062     }
1063
1064   if (e->src->succ->succ_next || abnormal_edge_flags)
1065     {
1066       /* Create the new structures.  */
1067
1068       /* If the old block ended with a tablejump, skip its table
1069          by searching forward from there.  Otherwise start searching
1070          forward from the last instruction of the old block.  */
1071       if (!tablejump_p (BB_END (e->src), NULL, &note))
1072         note = BB_END (e->src);
1073
1074       /* Position the new block correctly relative to loop notes.  */
1075       note = last_loop_beg_note (note);
1076       note = NEXT_INSN (note);
1077
1078       jump_block = create_basic_block (note, NULL, e->src);
1079       jump_block->count = e->count;
1080       jump_block->frequency = EDGE_FREQUENCY (e);
1081       jump_block->loop_depth = target->loop_depth;
1082
1083       if (target->global_live_at_start)
1084         {
1085           jump_block->global_live_at_start
1086             = OBSTACK_ALLOC_REG_SET (&flow_obstack);
1087           jump_block->global_live_at_end
1088             = OBSTACK_ALLOC_REG_SET (&flow_obstack);
1089           COPY_REG_SET (jump_block->global_live_at_start,
1090                         target->global_live_at_start);
1091           COPY_REG_SET (jump_block->global_live_at_end,
1092                         target->global_live_at_start);
1093         }
1094
1095       /* Make sure new block ends up in correct hot/cold section.  */
1096
1097       jump_block->partition = e->src->partition;
1098       if (flag_reorder_blocks_and_partition
1099           && targetm.have_named_sections)
1100         {
1101           if (e->src->partition == COLD_PARTITION)
1102             {
1103               rtx bb_note, new_note;
1104               for (bb_note = BB_HEAD (jump_block); 
1105                    bb_note && bb_note != NEXT_INSN (BB_END (jump_block));
1106                    bb_note = NEXT_INSN (bb_note))
1107                 if (NOTE_P (bb_note)
1108                     && NOTE_LINE_NUMBER (bb_note) == NOTE_INSN_BASIC_BLOCK)
1109                   break;
1110               new_note = emit_note_after (NOTE_INSN_UNLIKELY_EXECUTED_CODE,
1111                                           bb_note);
1112               NOTE_BASIC_BLOCK (new_note) = jump_block; 
1113               jump_block->partition = COLD_PARTITION;
1114             }
1115           if (JUMP_P (BB_END (jump_block))
1116               && !any_condjump_p (BB_END (jump_block))
1117               && (jump_block->succ->flags & EDGE_CROSSING))
1118             REG_NOTES (BB_END (jump_block)) = gen_rtx_EXPR_LIST 
1119               (REG_CROSSING_JUMP, NULL_RTX, 
1120                REG_NOTES (BB_END (jump_block)));
1121         }
1122
1123       /* Wire edge in.  */
1124       new_edge = make_edge (e->src, jump_block, EDGE_FALLTHRU);
1125       new_edge->probability = e->probability;
1126       new_edge->count = e->count;
1127
1128       /* Redirect old edge.  */
1129       redirect_edge_pred (e, jump_block);
1130       e->probability = REG_BR_PROB_BASE;
1131
1132       new_bb = jump_block;
1133     }
1134   else
1135     jump_block = e->src;
1136
1137   e->flags &= ~EDGE_FALLTHRU;
1138   if (target == EXIT_BLOCK_PTR)
1139     {
1140 #ifdef HAVE_return
1141         emit_jump_insn_after (gen_return (), BB_END (jump_block));
1142 #else
1143         abort ();
1144 #endif
1145     }
1146   else
1147     {
1148       rtx label = block_label (target);
1149       emit_jump_insn_after (gen_jump (label), BB_END (jump_block));
1150       JUMP_LABEL (BB_END (jump_block)) = label;
1151       LABEL_NUSES (label)++;
1152     }
1153
1154   emit_barrier_after (BB_END (jump_block));
1155   redirect_edge_succ_nodup (e, target);
1156
1157   if (abnormal_edge_flags)
1158     make_edge (src, target, abnormal_edge_flags);
1159
1160   return new_bb;
1161 }
1162
1163 /* Edge E is assumed to be fallthru edge.  Emit needed jump instruction
1164    (and possibly create new basic block) to make edge non-fallthru.
1165    Return newly created BB or NULL if none.  */
1166
1167 basic_block
1168 force_nonfallthru (edge e)
1169 {
1170   return force_nonfallthru_and_redirect (e, e->dest);
1171 }
1172
1173 /* Redirect edge even at the expense of creating new jump insn or
1174    basic block.  Return new basic block if created, NULL otherwise.
1175    Abort if conversion is impossible.  */
1176
1177 static basic_block
1178 rtl_redirect_edge_and_branch_force (edge e, basic_block target)
1179 {
1180   if (redirect_edge_and_branch (e, target)
1181       || e->dest == target)
1182     return NULL;
1183
1184   /* In case the edge redirection failed, try to force it to be non-fallthru
1185      and redirect newly created simplejump.  */
1186   return force_nonfallthru_and_redirect (e, target);
1187 }
1188
1189 /* The given edge should potentially be a fallthru edge.  If that is in
1190    fact true, delete the jump and barriers that are in the way.  */
1191
1192 static void
1193 rtl_tidy_fallthru_edge (edge e)
1194 {
1195   rtx q;
1196   basic_block b = e->src, c = b->next_bb;
1197
1198   /* ??? In a late-running flow pass, other folks may have deleted basic
1199      blocks by nopping out blocks, leaving multiple BARRIERs between here
1200      and the target label. They ought to be chastized and fixed.
1201
1202      We can also wind up with a sequence of undeletable labels between
1203      one block and the next.
1204
1205      So search through a sequence of barriers, labels, and notes for
1206      the head of block C and assert that we really do fall through.  */
1207
1208   for (q = NEXT_INSN (BB_END (b)); q != BB_HEAD (c); q = NEXT_INSN (q))
1209     if (INSN_P (q))
1210       return;
1211
1212   /* Remove what will soon cease being the jump insn from the source block.
1213      If block B consisted only of this single jump, turn it into a deleted
1214      note.  */
1215   q = BB_END (b);
1216   if (JUMP_P (q)
1217       && onlyjump_p (q)
1218       && (any_uncondjump_p (q)
1219           || (b->succ == e && e->succ_next == NULL)))
1220     {
1221 #ifdef HAVE_cc0
1222       /* If this was a conditional jump, we need to also delete
1223          the insn that set cc0.  */
1224       if (any_condjump_p (q) && only_sets_cc0_p (PREV_INSN (q)))
1225         q = PREV_INSN (q);
1226 #endif
1227
1228       q = PREV_INSN (q);
1229
1230       /* We don't want a block to end on a line-number note since that has
1231          the potential of changing the code between -g and not -g.  */
1232       while (NOTE_P (q) && NOTE_LINE_NUMBER (q) >= 0)
1233         q = PREV_INSN (q);
1234     }
1235
1236   /* Selectively unlink the sequence.  */
1237   if (q != PREV_INSN (BB_HEAD (c)))
1238     delete_insn_chain (NEXT_INSN (q), PREV_INSN (BB_HEAD (c)));
1239
1240   e->flags |= EDGE_FALLTHRU;
1241 }
1242 \f
1243 /* Helper function for split_edge.  Return true in case edge BB2 to BB1
1244    is back edge of syntactic loop.  */
1245
1246 static bool
1247 back_edge_of_syntactic_loop_p (basic_block bb1, basic_block bb2)
1248 {
1249   rtx insn;
1250   int count = 0;
1251   basic_block bb;
1252
1253   if (bb1 == bb2)
1254     return true;
1255
1256   /* ??? Could we guarantee that bb indices are monotone, so that we could
1257      just compare them?  */
1258   for (bb = bb1; bb && bb != bb2; bb = bb->next_bb)
1259     continue;
1260
1261   if (!bb)
1262     return false;
1263
1264   for (insn = BB_END (bb1); insn != BB_HEAD (bb2) && count >= 0;
1265        insn = NEXT_INSN (insn))
1266     if (NOTE_P (insn))
1267       {
1268         if (NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_LOOP_BEG)
1269           count++;
1270         else if (NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_LOOP_END)
1271           count--;
1272       }
1273
1274   return count >= 0;
1275 }
1276
1277 /* Should move basic block BB after basic block AFTER.  NIY.  */
1278
1279 static bool
1280 rtl_move_block_after (basic_block bb ATTRIBUTE_UNUSED,
1281                       basic_block after ATTRIBUTE_UNUSED)
1282 {
1283   return false;
1284 }
1285
1286 /* Split a (typically critical) edge.  Return the new block.
1287    Abort on abnormal edges.
1288
1289    ??? The code generally expects to be called on critical edges.
1290    The case of a block ending in an unconditional jump to a
1291    block with multiple predecessors is not handled optimally.  */
1292
1293 static basic_block
1294 rtl_split_edge (edge edge_in)
1295 {
1296   basic_block bb;
1297   rtx before;
1298
1299   /* Abnormal edges cannot be split.  */
1300   if ((edge_in->flags & EDGE_ABNORMAL) != 0)
1301     abort ();
1302
1303   /* We are going to place the new block in front of edge destination.
1304      Avoid existence of fallthru predecessors.  */
1305   if ((edge_in->flags & EDGE_FALLTHRU) == 0)
1306     {
1307       edge e;
1308
1309       for (e = edge_in->dest->pred; e; e = e->pred_next)
1310         if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
1311           break;
1312
1313       if (e)
1314         force_nonfallthru (e);
1315     }
1316
1317   /* Create the basic block note.
1318
1319      Where we place the note can have a noticeable impact on the generated
1320      code.  Consider this cfg:
1321
1322                         E
1323                         |
1324                         0
1325                        / \
1326                    +->1-->2--->E
1327                    |  |
1328                    +--+
1329
1330       If we need to insert an insn on the edge from block 0 to block 1,
1331       we want to ensure the instructions we insert are outside of any
1332       loop notes that physically sit between block 0 and block 1.  Otherwise
1333       we confuse the loop optimizer into thinking the loop is a phony.  */
1334
1335   if (edge_in->dest != EXIT_BLOCK_PTR
1336       && PREV_INSN (BB_HEAD (edge_in->dest))
1337       && NOTE_P (PREV_INSN (BB_HEAD (edge_in->dest)))
1338       && (NOTE_LINE_NUMBER (PREV_INSN (BB_HEAD (edge_in->dest)))
1339           == NOTE_INSN_LOOP_BEG)
1340       && !back_edge_of_syntactic_loop_p (edge_in->dest, edge_in->src))
1341     before = PREV_INSN (BB_HEAD (edge_in->dest));
1342   else if (edge_in->dest != EXIT_BLOCK_PTR)
1343     before = BB_HEAD (edge_in->dest);
1344   else
1345     before = NULL_RTX;
1346
1347   /* If this is a fall through edge to the exit block, the blocks might be
1348      not adjacent, and the right place is the after the source.  */
1349   if (edge_in->flags & EDGE_FALLTHRU && edge_in->dest == EXIT_BLOCK_PTR)
1350     {
1351       before = NEXT_INSN (BB_END (edge_in->src));
1352       if (before
1353           && NOTE_P (before)
1354           && NOTE_LINE_NUMBER (before) == NOTE_INSN_LOOP_END)
1355         before = NEXT_INSN (before);
1356       bb = create_basic_block (before, NULL, edge_in->src);
1357       bb->partition = edge_in->src->partition;
1358     }
1359   else
1360     {
1361       bb = create_basic_block (before, NULL, edge_in->dest->prev_bb);
1362       bb->partition = edge_in->dest->partition;
1363     }
1364
1365   /* ??? This info is likely going to be out of date very soon.  */
1366   if (edge_in->dest->global_live_at_start)
1367     {
1368       bb->global_live_at_start = OBSTACK_ALLOC_REG_SET (&flow_obstack);
1369       bb->global_live_at_end = OBSTACK_ALLOC_REG_SET (&flow_obstack);
1370       COPY_REG_SET (bb->global_live_at_start,
1371                     edge_in->dest->global_live_at_start);
1372       COPY_REG_SET (bb->global_live_at_end,
1373                     edge_in->dest->global_live_at_start);
1374     }
1375
1376   make_single_succ_edge (bb, edge_in->dest, EDGE_FALLTHRU);
1377
1378   /* For non-fallthru edges, we must adjust the predecessor's
1379      jump instruction to target our new block.  */
1380   if ((edge_in->flags & EDGE_FALLTHRU) == 0)
1381     {
1382       if (!redirect_edge_and_branch (edge_in, bb))
1383         abort ();
1384     }
1385   else
1386     redirect_edge_succ (edge_in, bb);
1387
1388   return bb;
1389 }
1390
1391 /* Queue instructions for insertion on an edge between two basic blocks.
1392    The new instructions and basic blocks (if any) will not appear in the
1393    CFG until commit_edge_insertions is called.  */
1394
1395 void
1396 insert_insn_on_edge (rtx pattern, edge e)
1397 {
1398   /* We cannot insert instructions on an abnormal critical edge.
1399      It will be easier to find the culprit if we die now.  */
1400   if ((e->flags & EDGE_ABNORMAL) && EDGE_CRITICAL_P (e))
1401     abort ();
1402
1403   if (e->insns.r == NULL_RTX)
1404     start_sequence ();
1405   else
1406     push_to_sequence (e->insns.r);
1407
1408   emit_insn (pattern);
1409
1410   e->insns.r = get_insns ();
1411   end_sequence ();
1412 }
1413
1414 /* Called from safe_insert_insn_on_edge through note_stores, marks live
1415    registers that are killed by the store.  */
1416 static void
1417 mark_killed_regs (rtx reg, rtx set ATTRIBUTE_UNUSED, void *data)
1418 {
1419   regset killed = data;
1420   int regno, i;
1421
1422   if (GET_CODE (reg) == SUBREG)
1423     reg = SUBREG_REG (reg);
1424   if (!REG_P (reg))
1425     return;
1426   regno = REGNO (reg);
1427   if (regno >= FIRST_PSEUDO_REGISTER)
1428     SET_REGNO_REG_SET (killed, regno);
1429   else
1430     {
1431       for (i = 0; i < (int) hard_regno_nregs[regno][GET_MODE (reg)]; i++)
1432         SET_REGNO_REG_SET (killed, regno + i);
1433     }
1434 }
1435
1436 /* Similar to insert_insn_on_edge, tries to put INSN to edge E.  Additionally
1437    it checks whether this will not clobber the registers that are live on the
1438    edge (i.e. it requires liveness information to be up-to-date) and if there
1439    are some, then it tries to save and restore them.  Returns true if
1440    successful.  */
1441 bool
1442 safe_insert_insn_on_edge (rtx insn, edge e)
1443 {
1444   rtx x;
1445   regset_head killed_head;
1446   regset killed = INITIALIZE_REG_SET (killed_head);
1447   rtx save_regs = NULL_RTX;
1448   int regno, noccmode;
1449   enum machine_mode mode;
1450
1451 #ifdef AVOID_CCMODE_COPIES
1452   noccmode = true;
1453 #else
1454   noccmode = false;
1455 #endif
1456
1457   for (x = insn; x; x = NEXT_INSN (x))
1458     if (INSN_P (x))
1459       note_stores (PATTERN (x), mark_killed_regs, killed);
1460   bitmap_operation (killed, killed, e->dest->global_live_at_start,
1461                     BITMAP_AND);
1462
1463   EXECUTE_IF_SET_IN_REG_SET (killed, 0, regno,
1464     {
1465       mode = regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER
1466               ? reg_raw_mode[regno]
1467               : GET_MODE (regno_reg_rtx[regno]);
1468       if (mode == VOIDmode)
1469         return false;
1470
1471       if (noccmode && mode == CCmode)
1472         return false;
1473         
1474       save_regs = alloc_EXPR_LIST (0,
1475                                    alloc_EXPR_LIST (0,
1476                                                     gen_reg_rtx (mode),
1477                                                     gen_raw_REG (mode, regno)),
1478                                    save_regs);
1479     });
1480
1481   if (save_regs)
1482     {
1483       rtx from, to;
1484
1485       start_sequence ();
1486       for (x = save_regs; x; x = XEXP (x, 1))
1487         {
1488           from = XEXP (XEXP (x, 0), 1);
1489           to = XEXP (XEXP (x, 0), 0);
1490           emit_move_insn (to, from);
1491         }
1492       emit_insn (insn);
1493       for (x = save_regs; x; x = XEXP (x, 1))
1494         {
1495           from = XEXP (XEXP (x, 0), 0);
1496           to = XEXP (XEXP (x, 0), 1);
1497           emit_move_insn (to, from);
1498         }
1499       insn = get_insns ();
1500       end_sequence ();
1501       free_EXPR_LIST_list (&save_regs);
1502     }
1503   insert_insn_on_edge (insn, e);
1504   
1505   FREE_REG_SET (killed);
1506   return true;
1507 }
1508
1509 /* Update the CFG for the instructions queued on edge E.  */
1510
1511 static void
1512 commit_one_edge_insertion (edge e, int watch_calls)
1513 {
1514   rtx before = NULL_RTX, after = NULL_RTX, insns, tmp, last;
1515   basic_block bb = NULL;
1516
1517   /* Pull the insns off the edge now since the edge might go away.  */
1518   insns = e->insns.r;
1519   e->insns.r = NULL_RTX;
1520
1521   /* Special case -- avoid inserting code between call and storing
1522      its return value.  */
1523   if (watch_calls && (e->flags & EDGE_FALLTHRU) && !e->dest->pred->pred_next
1524       && e->src != ENTRY_BLOCK_PTR
1525       && CALL_P (BB_END (e->src)))
1526     {
1527       rtx next = next_nonnote_insn (BB_END (e->src));
1528
1529       after = BB_HEAD (e->dest);
1530       /* The first insn after the call may be a stack pop, skip it.  */
1531       while (next
1532              && keep_with_call_p (next))
1533         {
1534           after = next;
1535           next = next_nonnote_insn (next);
1536         }
1537       bb = e->dest;
1538     }
1539   if (!before && !after)
1540     {
1541       /* Figure out where to put these things.  If the destination has
1542          one predecessor, insert there.  Except for the exit block.  */
1543       if (e->dest->pred->pred_next == NULL && e->dest != EXIT_BLOCK_PTR)
1544         {
1545           bb = e->dest;
1546
1547           /* Get the location correct wrt a code label, and "nice" wrt
1548              a basic block note, and before everything else.  */
1549           tmp = BB_HEAD (bb);
1550           if (LABEL_P (tmp))
1551             tmp = NEXT_INSN (tmp);
1552           if (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (tmp))
1553             tmp = NEXT_INSN (tmp);
1554           if (tmp 
1555               && NOTE_P (tmp)
1556               && NOTE_LINE_NUMBER (tmp) == NOTE_INSN_UNLIKELY_EXECUTED_CODE)
1557             tmp = NEXT_INSN (tmp);
1558           if (tmp == BB_HEAD (bb))
1559             before = tmp;
1560           else if (tmp)
1561             after = PREV_INSN (tmp);
1562           else
1563             after = get_last_insn ();
1564         }
1565
1566       /* If the source has one successor and the edge is not abnormal,
1567          insert there.  Except for the entry block.  */
1568       else if ((e->flags & EDGE_ABNORMAL) == 0
1569                && e->src->succ->succ_next == NULL
1570                && e->src != ENTRY_BLOCK_PTR)
1571         {
1572           bb = e->src;
1573
1574           /* It is possible to have a non-simple jump here.  Consider a target
1575              where some forms of unconditional jumps clobber a register.  This
1576              happens on the fr30 for example.
1577
1578              We know this block has a single successor, so we can just emit
1579              the queued insns before the jump.  */
1580           if (JUMP_P (BB_END (bb)))
1581             for (before = BB_END (bb);
1582                  NOTE_P (PREV_INSN (before))
1583                  && NOTE_LINE_NUMBER (PREV_INSN (before)) ==
1584                  NOTE_INSN_LOOP_BEG; before = PREV_INSN (before))
1585               ;
1586           else
1587             {
1588               /* We'd better be fallthru, or we've lost track of what's what.  */
1589               if ((e->flags & EDGE_FALLTHRU) == 0)
1590                 abort ();
1591
1592               after = BB_END (bb);
1593             }
1594         }
1595       /* Otherwise we must split the edge.  */
1596       else
1597         {
1598           bb = split_edge (e);
1599           after = BB_END (bb);
1600
1601           if (flag_reorder_blocks_and_partition
1602               && targetm.have_named_sections
1603               && e->src != ENTRY_BLOCK_PTR
1604               && e->src->partition == COLD_PARTITION
1605               && !(e->flags & EDGE_CROSSING))
1606             {
1607               rtx bb_note, new_note, cur_insn;
1608
1609               bb_note = NULL_RTX;
1610               for (cur_insn = BB_HEAD (bb); cur_insn != NEXT_INSN (BB_END (bb));
1611                    cur_insn = NEXT_INSN (cur_insn))
1612                 if (NOTE_P (cur_insn)
1613                     && NOTE_LINE_NUMBER (cur_insn) == NOTE_INSN_BASIC_BLOCK)
1614                   {
1615                     bb_note = cur_insn;
1616                     break;
1617                   }
1618
1619               new_note = emit_note_after (NOTE_INSN_UNLIKELY_EXECUTED_CODE,
1620                                           bb_note);
1621               NOTE_BASIC_BLOCK (new_note) = bb;
1622               if (JUMP_P (BB_END (bb))
1623                   && !any_condjump_p (BB_END (bb))
1624                   && (bb->succ->flags & EDGE_CROSSING))
1625                 REG_NOTES (BB_END (bb)) = gen_rtx_EXPR_LIST 
1626                   (REG_CROSSING_JUMP, NULL_RTX, REG_NOTES (BB_END (bb)));
1627               if (after == bb_note)
1628                 after = new_note;
1629             }
1630         }
1631     }
1632
1633   /* Now that we've found the spot, do the insertion.  */
1634
1635   if (before)
1636     {
1637       emit_insn_before (insns, before);
1638       last = prev_nonnote_insn (before);
1639     }
1640   else
1641     last = emit_insn_after (insns, after);
1642
1643   if (returnjump_p (last))
1644     {
1645       /* ??? Remove all outgoing edges from BB and add one for EXIT.
1646          This is not currently a problem because this only happens
1647          for the (single) epilogue, which already has a fallthru edge
1648          to EXIT.  */
1649
1650       e = bb->succ;
1651       if (e->dest != EXIT_BLOCK_PTR
1652           || e->succ_next != NULL || (e->flags & EDGE_FALLTHRU) == 0)
1653         abort ();
1654
1655       e->flags &= ~EDGE_FALLTHRU;
1656       emit_barrier_after (last);
1657
1658       if (before)
1659         delete_insn (before);
1660     }
1661   else if (JUMP_P (last))
1662     abort ();
1663
1664   /* Mark the basic block for find_sub_basic_blocks.  */
1665   bb->aux = &bb->aux;
1666 }
1667
1668 /* Update the CFG for all queued instructions.  */
1669
1670 void
1671 commit_edge_insertions (void)
1672 {
1673   basic_block bb;
1674   sbitmap blocks;
1675   bool changed = false;
1676
1677 #ifdef ENABLE_CHECKING
1678   verify_flow_info ();
1679 #endif
1680
1681   FOR_BB_BETWEEN (bb, ENTRY_BLOCK_PTR, EXIT_BLOCK_PTR, next_bb)
1682     {
1683       edge e, next;
1684
1685       for (e = bb->succ; e; e = next)
1686         {
1687           next = e->succ_next;
1688           if (e->insns.r)
1689             {
1690               changed = true;
1691               commit_one_edge_insertion (e, false);
1692             }
1693         }
1694     }
1695
1696   if (!changed)
1697     return;
1698
1699   blocks = sbitmap_alloc (last_basic_block);
1700   sbitmap_zero (blocks);
1701   FOR_EACH_BB (bb)
1702     if (bb->aux)
1703       {
1704         SET_BIT (blocks, bb->index);
1705         /* Check for forgotten bb->aux values before commit_edge_insertions
1706            call.  */
1707         if (bb->aux != &bb->aux)
1708           abort ();
1709         bb->aux = NULL;
1710       }
1711   find_many_sub_basic_blocks (blocks);
1712   sbitmap_free (blocks);
1713 }
1714 \f
1715 /* Update the CFG for all queued instructions, taking special care of inserting
1716    code on edges between call and storing its return value.  */
1717
1718 void
1719 commit_edge_insertions_watch_calls (void)
1720 {
1721   basic_block bb;
1722   sbitmap blocks;
1723   bool changed = false;
1724
1725 #ifdef ENABLE_CHECKING
1726   verify_flow_info ();
1727 #endif
1728
1729   FOR_BB_BETWEEN (bb, ENTRY_BLOCK_PTR, EXIT_BLOCK_PTR, next_bb)
1730     {
1731       edge e, next;
1732
1733       for (e = bb->succ; e; e = next)
1734         {
1735           next = e->succ_next;
1736           if (e->insns.r)
1737             {
1738               changed = true;
1739               commit_one_edge_insertion (e, true);
1740             }
1741         }
1742     }
1743
1744   if (!changed)
1745     return;
1746
1747   blocks = sbitmap_alloc (last_basic_block);
1748   sbitmap_zero (blocks);
1749   FOR_EACH_BB (bb)
1750     if (bb->aux)
1751       {
1752         SET_BIT (blocks, bb->index);
1753         /* Check for forgotten bb->aux values before commit_edge_insertions
1754            call.  */
1755         if (bb->aux != &bb->aux)
1756           abort ();
1757         bb->aux = NULL;
1758       }
1759   find_many_sub_basic_blocks (blocks);
1760   sbitmap_free (blocks);
1761 }
1762 \f
1763 /* Print out RTL-specific basic block information (live information
1764    at start and end).  */
1765
1766 static void
1767 rtl_dump_bb (basic_block bb, FILE *outf, int indent)
1768 {
1769   rtx insn;
1770   rtx last;
1771   char *s_indent;
1772
1773   s_indent = alloca ((size_t) indent + 1);
1774   memset (s_indent, ' ', (size_t) indent);
1775   s_indent[indent] = '\0';
1776
1777   fprintf (outf, ";;%s Registers live at start: ", s_indent);
1778   dump_regset (bb->global_live_at_start, outf);
1779   putc ('\n', outf);
1780
1781   for (insn = BB_HEAD (bb), last = NEXT_INSN (BB_END (bb)); insn != last;
1782        insn = NEXT_INSN (insn))
1783     print_rtl_single (outf, insn);
1784
1785   fprintf (outf, ";;%s Registers live at end: ", s_indent);
1786   dump_regset (bb->global_live_at_end, outf);
1787   putc ('\n', outf);
1788 }
1789 \f
1790 /* Like print_rtl, but also print out live information for the start of each
1791    basic block.  */
1792
1793 void
1794 print_rtl_with_bb (FILE *outf, rtx rtx_first)
1795 {
1796   rtx tmp_rtx;
1797
1798   if (rtx_first == 0)
1799     fprintf (outf, "(nil)\n");
1800   else
1801     {
1802       enum bb_state { NOT_IN_BB, IN_ONE_BB, IN_MULTIPLE_BB };
1803       int max_uid = get_max_uid ();
1804       basic_block *start = xcalloc (max_uid, sizeof (basic_block));
1805       basic_block *end = xcalloc (max_uid, sizeof (basic_block));
1806       enum bb_state *in_bb_p = xcalloc (max_uid, sizeof (enum bb_state));
1807
1808       basic_block bb;
1809
1810       FOR_EACH_BB_REVERSE (bb)
1811         {
1812           rtx x;
1813
1814           start[INSN_UID (BB_HEAD (bb))] = bb;
1815           end[INSN_UID (BB_END (bb))] = bb;
1816           for (x = BB_HEAD (bb); x != NULL_RTX; x = NEXT_INSN (x))
1817             {
1818               enum bb_state state = IN_MULTIPLE_BB;
1819
1820               if (in_bb_p[INSN_UID (x)] == NOT_IN_BB)
1821                 state = IN_ONE_BB;
1822               in_bb_p[INSN_UID (x)] = state;
1823
1824               if (x == BB_END (bb))
1825                 break;
1826             }
1827         }
1828
1829       for (tmp_rtx = rtx_first; NULL != tmp_rtx; tmp_rtx = NEXT_INSN (tmp_rtx))
1830         {
1831           int did_output;
1832
1833           if ((bb = start[INSN_UID (tmp_rtx)]) != NULL)
1834             {
1835               fprintf (outf, ";; Start of basic block %d, registers live:",
1836                        bb->index);
1837               dump_regset (bb->global_live_at_start, outf);
1838               putc ('\n', outf);
1839             }
1840
1841           if (in_bb_p[INSN_UID (tmp_rtx)] == NOT_IN_BB
1842               && !NOTE_P (tmp_rtx)
1843               && !BARRIER_P (tmp_rtx))
1844             fprintf (outf, ";; Insn is not within a basic block\n");
1845           else if (in_bb_p[INSN_UID (tmp_rtx)] == IN_MULTIPLE_BB)
1846             fprintf (outf, ";; Insn is in multiple basic blocks\n");
1847
1848           did_output = print_rtl_single (outf, tmp_rtx);
1849
1850           if ((bb = end[INSN_UID (tmp_rtx)]) != NULL)
1851             {
1852               fprintf (outf, ";; End of basic block %d, registers live:\n",
1853                        bb->index);
1854               dump_regset (bb->global_live_at_end, outf);
1855               putc ('\n', outf);
1856             }
1857
1858           if (did_output)
1859             putc ('\n', outf);
1860         }
1861
1862       free (start);
1863       free (end);
1864       free (in_bb_p);
1865     }
1866
1867   if (current_function_epilogue_delay_list != 0)
1868     {
1869       fprintf (outf, "\n;; Insns in epilogue delay list:\n\n");
1870       for (tmp_rtx = current_function_epilogue_delay_list; tmp_rtx != 0;
1871            tmp_rtx = XEXP (tmp_rtx, 1))
1872         print_rtl_single (outf, XEXP (tmp_rtx, 0));
1873     }
1874 }
1875 \f
1876 void
1877 update_br_prob_note (basic_block bb)
1878 {
1879   rtx note;
1880   if (!JUMP_P (BB_END (bb)))
1881     return;
1882   note = find_reg_note (BB_END (bb), REG_BR_PROB, NULL_RTX);
1883   if (!note || INTVAL (XEXP (note, 0)) == BRANCH_EDGE (bb)->probability)
1884     return;
1885   XEXP (note, 0) = GEN_INT (BRANCH_EDGE (bb)->probability);
1886 }
1887 \f
1888 /* Verify the CFG and RTL consistency common for both underlying RTL and
1889    cfglayout RTL.
1890
1891    Currently it does following checks:
1892
1893    - test head/end pointers
1894    - overlapping of basic blocks
1895    - headers of basic blocks (the NOTE_INSN_BASIC_BLOCK note)
1896    - tails of basic blocks (ensure that boundary is necessary)
1897    - scans body of the basic block for JUMP_INSN, CODE_LABEL
1898      and NOTE_INSN_BASIC_BLOCK
1899    - verify that no fall_thru edge crosses hot/cold partition boundaries
1900
1901    In future it can be extended check a lot of other stuff as well
1902    (reachability of basic blocks, life information, etc. etc.).  */
1903
1904 static int
1905 rtl_verify_flow_info_1 (void)
1906 {
1907   const int max_uid = get_max_uid ();
1908   rtx last_head = get_last_insn ();
1909   basic_block *bb_info;
1910   rtx x;
1911   int err = 0;
1912   basic_block bb, last_bb_seen;
1913
1914   bb_info = xcalloc (max_uid, sizeof (basic_block));
1915
1916   /* Check bb chain & numbers.  */
1917   last_bb_seen = ENTRY_BLOCK_PTR;
1918
1919   FOR_EACH_BB_REVERSE (bb)
1920     {
1921       rtx head = BB_HEAD (bb);
1922       rtx end = BB_END (bb);
1923
1924       /* Verify the end of the basic block is in the INSN chain.  */
1925       for (x = last_head; x != NULL_RTX; x = PREV_INSN (x))
1926         if (x == end)
1927           break;
1928
1929       if (!x)
1930         {
1931           error ("end insn %d for block %d not found in the insn stream",
1932                  INSN_UID (end), bb->index);
1933           err = 1;
1934         }
1935
1936       /* Work backwards from the end to the head of the basic block
1937          to verify the head is in the RTL chain.  */
1938       for (; x != NULL_RTX; x = PREV_INSN (x))
1939         {
1940           /* While walking over the insn chain, verify insns appear
1941              in only one basic block and initialize the BB_INFO array
1942              used by other passes.  */
1943           if (bb_info[INSN_UID (x)] != NULL)
1944             {
1945               error ("insn %d is in multiple basic blocks (%d and %d)",
1946                      INSN_UID (x), bb->index, bb_info[INSN_UID (x)]->index);
1947               err = 1;
1948             }
1949
1950           bb_info[INSN_UID (x)] = bb;
1951
1952           if (x == head)
1953             break;
1954         }
1955       if (!x)
1956         {
1957           error ("head insn %d for block %d not found in the insn stream",
1958                  INSN_UID (head), bb->index);
1959           err = 1;
1960         }
1961
1962       last_head = x;
1963     }
1964
1965   /* Now check the basic blocks (boundaries etc.) */
1966   FOR_EACH_BB_REVERSE (bb)
1967     {
1968       int n_fallthru = 0, n_eh = 0, n_call = 0, n_abnormal = 0, n_branch = 0;
1969       edge e, fallthru = NULL;
1970       rtx note;
1971
1972       if (INSN_P (BB_END (bb))
1973           && (note = find_reg_note (BB_END (bb), REG_BR_PROB, NULL_RTX))
1974           && bb->succ && bb->succ->succ_next
1975           && any_condjump_p (BB_END (bb)))
1976         {
1977           if (INTVAL (XEXP (note, 0)) != BRANCH_EDGE (bb)->probability)
1978             {
1979               error ("verify_flow_info: REG_BR_PROB does not match cfg %wi %i",
1980                      INTVAL (XEXP (note, 0)), BRANCH_EDGE (bb)->probability);
1981               err = 1;
1982             }
1983         }
1984       for (e = bb->succ; e; e = e->succ_next)
1985         {
1986           if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
1987             {
1988               n_fallthru++, fallthru = e;
1989               if ((e->flags & EDGE_CROSSING)
1990                   || (e->src->partition != e->dest->partition
1991                       && e->src != ENTRY_BLOCK_PTR
1992                       && e->dest != EXIT_BLOCK_PTR))
1993             { 
1994                   error ("Fallthru edge crosses section boundary (bb %i)",
1995                          e->src->index);
1996                   err = 1;
1997                 }
1998             }
1999
2000           if ((e->flags & ~(EDGE_DFS_BACK
2001                             | EDGE_CAN_FALLTHRU
2002                             | EDGE_IRREDUCIBLE_LOOP
2003                             | EDGE_LOOP_EXIT)) == 0)
2004             n_branch++;
2005
2006           if (e->flags & EDGE_ABNORMAL_CALL)
2007             n_call++;
2008
2009           if (e->flags & EDGE_EH)
2010             n_eh++;
2011           else if (e->flags & EDGE_ABNORMAL)
2012             n_abnormal++;
2013         }
2014
2015       if (n_eh && GET_CODE (PATTERN (BB_END (bb))) != RESX
2016           && !find_reg_note (BB_END (bb), REG_EH_REGION, NULL_RTX))
2017         {
2018           error ("Missing REG_EH_REGION note in the end of bb %i", bb->index);
2019           err = 1;
2020         }
2021       if (n_branch
2022           && (!JUMP_P (BB_END (bb))
2023               || (n_branch > 1 && (any_uncondjump_p (BB_END (bb))
2024                                    || any_condjump_p (BB_END (bb))))))
2025         {
2026           error ("Too many outgoing branch edges from bb %i", bb->index);
2027           err = 1;
2028         }
2029       if (n_fallthru && any_uncondjump_p (BB_END (bb)))
2030         {
2031           error ("Fallthru edge after unconditional jump %i", bb->index);
2032           err = 1;
2033         }
2034       if (n_branch != 1 && any_uncondjump_p (BB_END (bb)))
2035         {
2036           error ("Wrong amount of branch edges after unconditional jump %i", bb->index);
2037           err = 1;
2038         }
2039       if (n_branch != 1 && any_condjump_p (BB_END (bb))
2040           && JUMP_LABEL (BB_END (bb)) != BB_HEAD (fallthru->dest))
2041         {
2042           error ("Wrong amount of branch edges after conditional jump %i", bb->index);
2043           err = 1;
2044         }
2045       if (n_call && !CALL_P (BB_END (bb)))
2046         {
2047           error ("Call edges for non-call insn in bb %i", bb->index);
2048           err = 1;
2049         }
2050       if (n_abnormal
2051           && (!CALL_P (BB_END (bb)) && n_call != n_abnormal)
2052           && (!JUMP_P (BB_END (bb))
2053               || any_condjump_p (BB_END (bb))
2054               || any_uncondjump_p (BB_END (bb))))
2055         {
2056           error ("Abnormal edges for no purpose in bb %i", bb->index);
2057           err = 1;
2058         }
2059
2060       for (x = BB_HEAD (bb); x != NEXT_INSN (BB_END (bb)); x = NEXT_INSN (x))
2061         if (BLOCK_FOR_INSN (x) != bb)
2062           {
2063             debug_rtx (x);
2064             if (! BLOCK_FOR_INSN (x))
2065               error
2066                 ("insn %d inside basic block %d but block_for_insn is NULL",
2067                  INSN_UID (x), bb->index);
2068             else
2069               error
2070                 ("insn %d inside basic block %d but block_for_insn is %i",
2071                  INSN_UID (x), bb->index, BLOCK_FOR_INSN (x)->index);
2072
2073             err = 1;
2074           }
2075
2076       /* OK pointers are correct.  Now check the header of basic
2077          block.  It ought to contain optional CODE_LABEL followed
2078          by NOTE_BASIC_BLOCK.  */
2079       x = BB_HEAD (bb);
2080       if (LABEL_P (x))
2081         {
2082           if (BB_END (bb) == x)
2083             {
2084               error ("NOTE_INSN_BASIC_BLOCK is missing for block %d",
2085                      bb->index);
2086               err = 1;
2087             }
2088
2089           x = NEXT_INSN (x);
2090         }
2091
2092       if (!NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (x) || NOTE_BASIC_BLOCK (x) != bb)
2093         {
2094           error ("NOTE_INSN_BASIC_BLOCK is missing for block %d",
2095                  bb->index);
2096           err = 1;
2097         }
2098
2099       if (BB_END (bb) == x)
2100         /* Do checks for empty blocks her. e */
2101         ;
2102       else
2103         for (x = NEXT_INSN (x); x; x = NEXT_INSN (x))
2104           {
2105             if (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (x))
2106               {
2107                 error ("NOTE_INSN_BASIC_BLOCK %d in middle of basic block %d",
2108                        INSN_UID (x), bb->index);
2109                 err = 1;
2110               }
2111
2112             if (x == BB_END (bb))
2113               break;
2114
2115             if (control_flow_insn_p (x))
2116               {
2117                 error ("in basic block %d:", bb->index);
2118                 fatal_insn ("flow control insn inside a basic block", x);
2119               }
2120           }
2121     }
2122
2123   /* Clean up.  */
2124   free (bb_info);
2125   return err;
2126 }
2127
2128 /* Verify the CFG and RTL consistency common for both underlying RTL and
2129    cfglayout RTL.
2130
2131    Currently it does following checks:
2132    - all checks of rtl_verify_flow_info_1
2133    - check that all insns are in the basic blocks
2134      (except the switch handling code, barriers and notes)
2135    - check that all returns are followed by barriers
2136    - check that all fallthru edge points to the adjacent blocks.  */
2137 static int
2138 rtl_verify_flow_info (void)
2139 {
2140   basic_block bb;
2141   int err = rtl_verify_flow_info_1 ();
2142   rtx x;
2143   int num_bb_notes;
2144   const rtx rtx_first = get_insns ();
2145   basic_block last_bb_seen = ENTRY_BLOCK_PTR, curr_bb = NULL;
2146
2147   FOR_EACH_BB_REVERSE (bb)
2148     {
2149       edge e;
2150       for (e = bb->succ; e; e = e->succ_next)
2151         if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
2152           break;
2153       if (!e)
2154         {
2155           rtx insn;
2156
2157           /* Ensure existence of barrier in BB with no fallthru edges.  */
2158           for (insn = BB_END (bb); !insn || !BARRIER_P (insn);
2159                insn = NEXT_INSN (insn))
2160             if (!insn
2161                 || (NOTE_P (insn)
2162                     && NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_BASIC_BLOCK))
2163                 {
2164                   error ("missing barrier after block %i", bb->index);
2165                   err = 1;
2166                   break;
2167                 }
2168         }
2169       else if (e->src != ENTRY_BLOCK_PTR
2170                && e->dest != EXIT_BLOCK_PTR)
2171         {
2172           rtx insn;
2173
2174           if (e->src->next_bb != e->dest)
2175             {
2176               error
2177                 ("verify_flow_info: Incorrect blocks for fallthru %i->%i",
2178                  e->src->index, e->dest->index);
2179               err = 1;
2180             }
2181           else
2182             for (insn = NEXT_INSN (BB_END (e->src)); insn != BB_HEAD (e->dest);
2183                  insn = NEXT_INSN (insn))
2184               if (BARRIER_P (insn)
2185 #ifndef CASE_DROPS_THROUGH
2186                   || INSN_P (insn)
2187 #else
2188                   || (INSN_P (insn) && ! JUMP_TABLE_DATA_P (insn))
2189 #endif
2190                   )
2191                 {
2192                   error ("verify_flow_info: Incorrect fallthru %i->%i",
2193                          e->src->index, e->dest->index);
2194                   fatal_insn ("wrong insn in the fallthru edge", insn);
2195                   err = 1;
2196                 }
2197         }
2198     }
2199
2200   num_bb_notes = 0;
2201   last_bb_seen = ENTRY_BLOCK_PTR;
2202
2203   for (x = rtx_first; x; x = NEXT_INSN (x))
2204     {
2205       if (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (x))
2206         {
2207           bb = NOTE_BASIC_BLOCK (x);
2208
2209           num_bb_notes++;
2210           if (bb != last_bb_seen->next_bb)
2211             internal_error ("basic blocks not laid down consecutively");
2212
2213           curr_bb = last_bb_seen = bb;
2214         }
2215
2216       if (!curr_bb)
2217         {
2218           switch (GET_CODE (x))
2219             {
2220             case BARRIER:
2221             case NOTE:
2222               break;
2223
2224             case CODE_LABEL:
2225               /* An addr_vec is placed outside any basic block.  */
2226               if (NEXT_INSN (x)
2227                   && JUMP_P (NEXT_INSN (x))
2228                   && (GET_CODE (PATTERN (NEXT_INSN (x))) == ADDR_DIFF_VEC
2229                       || GET_CODE (PATTERN (NEXT_INSN (x))) == ADDR_VEC))
2230                 x = NEXT_INSN (x);
2231
2232               /* But in any case, non-deletable labels can appear anywhere.  */
2233               break;
2234
2235             default:
2236               fatal_insn ("insn outside basic block", x);
2237             }
2238         }
2239
2240       if (INSN_P (x)
2241           && JUMP_P (x)
2242           && returnjump_p (x) && ! condjump_p (x)
2243           && ! (NEXT_INSN (x) && BARRIER_P (NEXT_INSN (x))))
2244             fatal_insn ("return not followed by barrier", x);
2245       if (curr_bb && x == BB_END (curr_bb))
2246         curr_bb = NULL;
2247     }
2248
2249   if (num_bb_notes != n_basic_blocks)
2250     internal_error
2251       ("number of bb notes in insn chain (%d) != n_basic_blocks (%d)",
2252        num_bb_notes, n_basic_blocks);
2253
2254    return err;
2255 }
2256 \f
2257 /* Assume that the preceding pass has possibly eliminated jump instructions
2258    or converted the unconditional jumps.  Eliminate the edges from CFG.
2259    Return true if any edges are eliminated.  */
2260
2261 bool
2262 purge_dead_edges (basic_block bb)
2263 {
2264   edge e, next;
2265   rtx insn = BB_END (bb), note;
2266   bool purged = false;
2267
2268   /* If this instruction cannot trap, remove REG_EH_REGION notes.  */
2269   if (NONJUMP_INSN_P (insn)
2270       && (note = find_reg_note (insn, REG_EH_REGION, NULL)))
2271     {
2272       rtx eqnote;
2273
2274       if (! may_trap_p (PATTERN (insn))
2275           || ((eqnote = find_reg_equal_equiv_note (insn))
2276               && ! may_trap_p (XEXP (eqnote, 0))))
2277         remove_note (insn, note);
2278     }
2279
2280   /* Cleanup abnormal edges caused by exceptions or non-local gotos.  */
2281   for (e = bb->succ; e; e = next)
2282     {
2283       next = e->succ_next;
2284       if (e->flags & EDGE_EH)
2285         {
2286           if (can_throw_internal (BB_END (bb)))
2287             continue;
2288         }
2289       else if (e->flags & EDGE_ABNORMAL_CALL)
2290         {
2291           if (CALL_P (BB_END (bb))
2292               && (! (note = find_reg_note (insn, REG_EH_REGION, NULL))
2293                   || INTVAL (XEXP (note, 0)) >= 0))
2294             continue;
2295         }
2296       else
2297         continue;
2298
2299       remove_edge (e);
2300       bb->flags |= BB_DIRTY;
2301       purged = true;
2302     }
2303
2304   if (JUMP_P (insn))
2305     {
2306       rtx note;
2307       edge b,f;
2308
2309       /* We do care only about conditional jumps and simplejumps.  */
2310       if (!any_condjump_p (insn)
2311           && !returnjump_p (insn)
2312           && !simplejump_p (insn))
2313         return purged;
2314
2315       /* Branch probability/prediction notes are defined only for
2316          condjumps.  We've possibly turned condjump into simplejump.  */
2317       if (simplejump_p (insn))
2318         {
2319           note = find_reg_note (insn, REG_BR_PROB, NULL);
2320           if (note)
2321             remove_note (insn, note);
2322           while ((note = find_reg_note (insn, REG_BR_PRED, NULL)))
2323             remove_note (insn, note);
2324         }
2325
2326       for (e = bb->succ; e; e = next)
2327         {
2328           next = e->succ_next;
2329
2330           /* Avoid abnormal flags to leak from computed jumps turned
2331              into simplejumps.  */
2332
2333           e->flags &= ~EDGE_ABNORMAL;
2334
2335           /* See if this edge is one we should keep.  */
2336           if ((e->flags & EDGE_FALLTHRU) && any_condjump_p (insn))
2337             /* A conditional jump can fall through into the next
2338                block, so we should keep the edge.  */
2339             continue;
2340           else if (e->dest != EXIT_BLOCK_PTR
2341                    && BB_HEAD (e->dest) == JUMP_LABEL (insn))
2342             /* If the destination block is the target of the jump,
2343                keep the edge.  */
2344             continue;
2345           else if (e->dest == EXIT_BLOCK_PTR && returnjump_p (insn))
2346             /* If the destination block is the exit block, and this
2347                instruction is a return, then keep the edge.  */
2348             continue;
2349           else if ((e->flags & EDGE_EH) && can_throw_internal (insn))
2350             /* Keep the edges that correspond to exceptions thrown by
2351                this instruction and rematerialize the EDGE_ABNORMAL
2352                flag we just cleared above.  */
2353             {
2354               e->flags |= EDGE_ABNORMAL;
2355               continue;
2356             }
2357
2358           /* We do not need this edge.  */
2359           bb->flags |= BB_DIRTY;
2360           purged = true;
2361           remove_edge (e);
2362         }
2363
2364       if (!bb->succ || !purged)
2365         return purged;
2366
2367       if (dump_file)
2368         fprintf (dump_file, "Purged edges from bb %i\n", bb->index);
2369
2370       if (!optimize)
2371         return purged;
2372
2373       /* Redistribute probabilities.  */
2374       if (!bb->succ->succ_next)
2375         {
2376           bb->succ->probability = REG_BR_PROB_BASE;
2377           bb->succ->count = bb->count;
2378         }
2379       else
2380         {
2381           note = find_reg_note (insn, REG_BR_PROB, NULL);
2382           if (!note)
2383             return purged;
2384
2385           b = BRANCH_EDGE (bb);
2386           f = FALLTHRU_EDGE (bb);
2387           b->probability = INTVAL (XEXP (note, 0));
2388           f->probability = REG_BR_PROB_BASE - b->probability;
2389           b->count = bb->count * b->probability / REG_BR_PROB_BASE;
2390           f->count = bb->count * f->probability / REG_BR_PROB_BASE;
2391         }
2392
2393       return purged;
2394     }
2395   else if (CALL_P (insn) && SIBLING_CALL_P (insn))
2396     {
2397       /* First, there should not be any EH or ABCALL edges resulting
2398          from non-local gotos and the like.  If there were, we shouldn't
2399          have created the sibcall in the first place.  Second, there
2400          should of course never have been a fallthru edge.  */
2401       if (!bb->succ || bb->succ->succ_next)
2402         abort ();
2403       if (bb->succ->flags != (EDGE_SIBCALL | EDGE_ABNORMAL))
2404         abort ();
2405
2406       return 0;
2407     }
2408
2409   /* If we don't see a jump insn, we don't know exactly why the block would
2410      have been broken at this point.  Look for a simple, non-fallthru edge,
2411      as these are only created by conditional branches.  If we find such an
2412      edge we know that there used to be a jump here and can then safely
2413      remove all non-fallthru edges.  */
2414   for (e = bb->succ; e && (e->flags & (EDGE_COMPLEX | EDGE_FALLTHRU));
2415        e = e->succ_next)
2416     ;
2417
2418   if (!e)
2419     return purged;
2420
2421   for (e = bb->succ; e; e = next)
2422     {
2423       next = e->succ_next;
2424       if (!(e->flags & EDGE_FALLTHRU))
2425         {
2426           bb->flags |= BB_DIRTY;
2427           remove_edge (e);
2428           purged = true;
2429         }
2430     }
2431
2432   if (!bb->succ || bb->succ->succ_next)
2433     abort ();
2434
2435   bb->succ->probability = REG_BR_PROB_BASE;
2436   bb->succ->count = bb->count;
2437
2438   if (dump_file)
2439     fprintf (dump_file, "Purged non-fallthru edges from bb %i\n",
2440              bb->index);
2441   return purged;
2442 }
2443
2444 /* Search all basic blocks for potentially dead edges and purge them.  Return
2445    true if some edge has been eliminated.  */
2446
2447 bool
2448 purge_all_dead_edges (int update_life_p)
2449 {
2450   int purged = false;
2451   sbitmap blocks = 0;
2452   basic_block bb;
2453
2454   if (update_life_p)
2455     {
2456       blocks = sbitmap_alloc (last_basic_block);
2457       sbitmap_zero (blocks);
2458     }
2459
2460   FOR_EACH_BB (bb)
2461     {
2462       bool purged_here = purge_dead_edges (bb);
2463
2464       purged |= purged_here;
2465       if (purged_here && update_life_p)
2466         SET_BIT (blocks, bb->index);
2467     }
2468
2469   if (update_life_p && purged)
2470     update_life_info (blocks, UPDATE_LIFE_GLOBAL,
2471                       PROP_DEATH_NOTES | PROP_SCAN_DEAD_CODE
2472                       | PROP_KILL_DEAD_CODE);
2473
2474   if (update_life_p)
2475     sbitmap_free (blocks);
2476   return purged;
2477 }
2478
2479 /* Same as split_block but update cfg_layout structures.  */
2480
2481 static basic_block
2482 cfg_layout_split_block (basic_block bb, void *insnp)
2483 {
2484   rtx insn = insnp;
2485   basic_block new_bb = rtl_split_block (bb, insn);
2486
2487   new_bb->rbi->footer = bb->rbi->footer;
2488   bb->rbi->footer = NULL;
2489
2490   return new_bb;
2491 }
2492
2493
2494 /* Redirect Edge to DEST.  */
2495 static edge
2496 cfg_layout_redirect_edge_and_branch (edge e, basic_block dest)
2497 {
2498   basic_block src = e->src;
2499   edge ret;
2500
2501   if (e->flags & (EDGE_ABNORMAL_CALL | EDGE_EH))
2502     return NULL;
2503
2504   if (e->dest == dest)
2505     return e;
2506
2507   if (e->src != ENTRY_BLOCK_PTR
2508       && (ret = try_redirect_by_replacing_jump (e, dest, true)))
2509     {
2510       src->flags |= BB_DIRTY;
2511       return ret;
2512     }
2513
2514   if (e->src == ENTRY_BLOCK_PTR
2515       && (e->flags & EDGE_FALLTHRU) && !(e->flags & EDGE_COMPLEX))
2516     {
2517       if (dump_file)
2518         fprintf (dump_file, "Redirecting entry edge from bb %i to %i\n",
2519                  e->src->index, dest->index);
2520
2521       e->src->flags |= BB_DIRTY;
2522       redirect_edge_succ (e, dest);
2523       return e;
2524     }
2525
2526   /* Redirect_edge_and_branch may decide to turn branch into fallthru edge
2527      in the case the basic block appears to be in sequence.  Avoid this
2528      transformation.  */
2529
2530   if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
2531     {
2532       /* Redirect any branch edges unified with the fallthru one.  */
2533       if (JUMP_P (BB_END (src))
2534           && label_is_jump_target_p (BB_HEAD (e->dest),
2535                                      BB_END (src)))
2536         {
2537           if (dump_file)
2538             fprintf (dump_file, "Fallthru edge unified with branch "
2539                      "%i->%i redirected to %i\n",
2540                      e->src->index, e->dest->index, dest->index);
2541           e->flags &= ~EDGE_FALLTHRU;
2542           if (!redirect_branch_edge (e, dest))
2543             abort ();
2544           e->flags |= EDGE_FALLTHRU;
2545           e->src->flags |= BB_DIRTY;
2546           return e;
2547         }
2548       /* In case we are redirecting fallthru edge to the branch edge
2549          of conditional jump, remove it.  */
2550       if (src->succ->succ_next
2551           && !src->succ->succ_next->succ_next)
2552         {
2553           edge s = e->succ_next ? e->succ_next : src->succ;
2554           if (s->dest == dest
2555               && any_condjump_p (BB_END (src))
2556               && onlyjump_p (BB_END (src)))
2557             delete_insn (BB_END (src));
2558         }
2559       ret = redirect_edge_succ_nodup (e, dest);
2560       if (dump_file)
2561         fprintf (dump_file, "Fallthru edge %i->%i redirected to %i\n",
2562                  e->src->index, e->dest->index, dest->index);
2563     }
2564   else
2565     ret = redirect_branch_edge (e, dest);
2566
2567   /* We don't want simplejumps in the insn stream during cfglayout.  */
2568   if (simplejump_p (BB_END (src)))
2569     abort ();
2570
2571   src->flags |= BB_DIRTY;
2572   return ret;
2573 }
2574
2575 /* Simple wrapper as we always can redirect fallthru edges.  */
2576 static basic_block
2577 cfg_layout_redirect_edge_and_branch_force (edge e, basic_block dest)
2578 {
2579   if (!cfg_layout_redirect_edge_and_branch (e, dest))
2580     abort ();
2581   return NULL;
2582 }
2583
2584 /* Same as delete_basic_block but update cfg_layout structures.  */
2585
2586 static void
2587 cfg_layout_delete_block (basic_block bb)
2588 {
2589   rtx insn, next, prev = PREV_INSN (BB_HEAD (bb)), *to, remaints;
2590
2591   if (bb->rbi->header)
2592     {
2593       next = BB_HEAD (bb);
2594       if (prev)
2595         NEXT_INSN (prev) = bb->rbi->header;
2596       else
2597         set_first_insn (bb->rbi->header);
2598       PREV_INSN (bb->rbi->header) = prev;
2599       insn = bb->rbi->header;
2600       while (NEXT_INSN (insn))
2601         insn = NEXT_INSN (insn);
2602       NEXT_INSN (insn) = next;
2603       PREV_INSN (next) = insn;
2604     }
2605   next = NEXT_INSN (BB_END (bb));
2606   if (bb->rbi->footer)
2607     {
2608       insn = bb->rbi->footer;
2609       while (insn)
2610         {
2611           if (BARRIER_P (insn))
2612             {
2613               if (PREV_INSN (insn))
2614                 NEXT_INSN (PREV_INSN (insn)) = NEXT_INSN (insn);
2615               else
2616                 bb->rbi->footer = NEXT_INSN (insn);
2617               if (NEXT_INSN (insn))
2618                 PREV_INSN (NEXT_INSN (insn)) = PREV_INSN (insn);
2619             }
2620           if (LABEL_P (insn))
2621             break;
2622           insn = NEXT_INSN (insn);
2623         }
2624       if (bb->rbi->footer)
2625         {
2626           insn = BB_END (bb);
2627           NEXT_INSN (insn) = bb->rbi->footer;
2628           PREV_INSN (bb->rbi->footer) = insn;
2629           while (NEXT_INSN (insn))
2630             insn = NEXT_INSN (insn);
2631           NEXT_INSN (insn) = next;
2632           if (next)
2633             PREV_INSN (next) = insn;
2634           else
2635             set_last_insn (insn);
2636         }
2637     }
2638   if (bb->next_bb != EXIT_BLOCK_PTR)
2639     to = &bb->next_bb->rbi->header;
2640   else
2641     to = &cfg_layout_function_footer;
2642   rtl_delete_block (bb);
2643
2644   if (prev)
2645     prev = NEXT_INSN (prev);
2646   else
2647     prev = get_insns ();
2648   if (next)
2649     next = PREV_INSN (next);
2650   else
2651     next = get_last_insn ();
2652
2653   if (next && NEXT_INSN (next) != prev)
2654     {
2655       remaints = unlink_insn_chain (prev, next);
2656       insn = remaints;
2657       while (NEXT_INSN (insn))
2658         insn = NEXT_INSN (insn);
2659       NEXT_INSN (insn) = *to;
2660       if (*to)
2661         PREV_INSN (*to) = insn;
2662       *to = remaints;
2663     }
2664 }
2665
2666 /* Return true when blocks A and B can be safely merged.  */
2667 static bool
2668 cfg_layout_can_merge_blocks_p (basic_block a, basic_block b)
2669 {
2670   bool partitions_ok = true;
2671
2672   /* If we are partitioning hot/cold basic blocks, we don't want to
2673      mess up unconditional or indirect jumps that cross between hot
2674      and cold sections.  */
2675   
2676   if (flag_reorder_blocks_and_partition
2677       && (find_reg_note (BB_END (a), REG_CROSSING_JUMP, NULL_RTX)
2678           || find_reg_note (BB_END (b), REG_CROSSING_JUMP, NULL_RTX)
2679           || a->partition != b->partition))
2680     partitions_ok = false;
2681
2682   /* There must be exactly one edge in between the blocks.  */
2683   return (a->succ && !a->succ->succ_next && a->succ->dest == b
2684           && !b->pred->pred_next && a != b
2685           /* Must be simple edge.  */
2686           && !(a->succ->flags & EDGE_COMPLEX)
2687           && partitions_ok
2688           && a != ENTRY_BLOCK_PTR && b != EXIT_BLOCK_PTR
2689           /* If the jump insn has side effects,
2690              we can't kill the edge.  */
2691           && (!JUMP_P (BB_END (a))
2692               || (reload_completed
2693                   ? simplejump_p (BB_END (a)) : onlyjump_p (BB_END (a)))));
2694 }
2695
2696 /* Merge block A and B, abort when it is not possible.  */
2697 static void
2698 cfg_layout_merge_blocks (basic_block a, basic_block b)
2699 {
2700 #ifdef ENABLE_CHECKING
2701   if (!cfg_layout_can_merge_blocks_p (a, b))
2702     abort ();
2703 #endif
2704
2705   /* If there was a CODE_LABEL beginning B, delete it.  */
2706   if (LABEL_P (BB_HEAD (b)))
2707     delete_insn (BB_HEAD (b));
2708
2709   /* We should have fallthru edge in a, or we can do dummy redirection to get
2710      it cleaned up.  */
2711   if (JUMP_P (BB_END (a)))
2712     try_redirect_by_replacing_jump (a->succ, b, true);
2713   if (JUMP_P (BB_END (a)))
2714     abort ();
2715
2716   /* Possible line number notes should appear in between.  */
2717   if (b->rbi->header)
2718     {
2719       rtx first = BB_END (a), last;
2720
2721       last = emit_insn_after (b->rbi->header, BB_END (a));
2722       delete_insn_chain (NEXT_INSN (first), last);
2723       b->rbi->header = NULL;
2724     }
2725
2726   /* In the case basic blocks are not adjacent, move them around.  */
2727   if (NEXT_INSN (BB_END (a)) != BB_HEAD (b))
2728     {
2729       rtx first = unlink_insn_chain (BB_HEAD (b), BB_END (b));
2730
2731       emit_insn_after (first, BB_END (a));
2732       /* Skip possible DELETED_LABEL insn.  */
2733       if (!NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (first))
2734         first = NEXT_INSN (first);
2735       if (!NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (first))
2736         abort ();
2737       BB_HEAD (b) = NULL;
2738       delete_insn (first);
2739     }
2740   /* Otherwise just re-associate the instructions.  */
2741   else
2742     {
2743       rtx insn;
2744
2745       for (insn = BB_HEAD (b);
2746            insn != NEXT_INSN (BB_END (b));
2747            insn = NEXT_INSN (insn))
2748         set_block_for_insn (insn, a);
2749       insn = BB_HEAD (b);
2750       /* Skip possible DELETED_LABEL insn.  */
2751       if (!NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (insn))
2752         insn = NEXT_INSN (insn);
2753       if (!NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (insn))
2754         abort ();
2755       BB_HEAD (b) = NULL;
2756       BB_END (a) = BB_END (b);
2757       delete_insn (insn);
2758     }
2759
2760   /* Possible tablejumps and barriers should appear after the block.  */
2761   if (b->rbi->footer)
2762     {
2763       if (!a->rbi->footer)
2764         a->rbi->footer = b->rbi->footer;
2765       else
2766         {
2767           rtx last = a->rbi->footer;
2768
2769           while (NEXT_INSN (last))
2770             last = NEXT_INSN (last);
2771           NEXT_INSN (last) = b->rbi->footer;
2772           PREV_INSN (b->rbi->footer) = last;
2773         }
2774       b->rbi->footer = NULL;
2775     }
2776
2777   if (dump_file)
2778     fprintf (dump_file, "Merged blocks %d and %d.\n",
2779              a->index, b->index);
2780 }
2781
2782 /* Split edge E.  */
2783
2784 static basic_block
2785 cfg_layout_split_edge (edge e)
2786 {
2787   edge new_e;
2788   basic_block new_bb =
2789     create_basic_block (e->src != ENTRY_BLOCK_PTR
2790                         ? NEXT_INSN (BB_END (e->src)) : get_insns (),
2791                         NULL_RTX, e->src);
2792
2793   /* ??? This info is likely going to be out of date very soon, but we must
2794      create it to avoid getting an ICE later.  */
2795   if (e->dest->global_live_at_start)
2796     {
2797       new_bb->global_live_at_start = OBSTACK_ALLOC_REG_SET (&flow_obstack);
2798       new_bb->global_live_at_end = OBSTACK_ALLOC_REG_SET (&flow_obstack);
2799       COPY_REG_SET (new_bb->global_live_at_start,
2800                     e->dest->global_live_at_start);
2801       COPY_REG_SET (new_bb->global_live_at_end,
2802                     e->dest->global_live_at_start);
2803     }
2804
2805   new_e = make_edge (new_bb, e->dest, EDGE_FALLTHRU);
2806   redirect_edge_and_branch_force (e, new_bb);
2807
2808   return new_bb;
2809 }
2810
2811 /* Do postprocessing after making a forwarder block joined by edge FALLTHRU.  */
2812
2813 static void
2814 rtl_make_forwarder_block (edge fallthru ATTRIBUTE_UNUSED)
2815 {
2816 }
2817
2818 /* Return 1 if BB ends with a call, possibly followed by some
2819    instructions that must stay with the call, 0 otherwise.  */
2820
2821 static bool
2822 rtl_block_ends_with_call_p (basic_block bb)
2823 {
2824   rtx insn = BB_END (bb);
2825
2826   while (!CALL_P (insn)
2827          && insn != BB_HEAD (bb)
2828          && keep_with_call_p (insn))
2829     insn = PREV_INSN (insn);
2830   return (CALL_P (insn));
2831 }
2832
2833 /* Return 1 if BB ends with a conditional branch, 0 otherwise.  */
2834
2835 static bool
2836 rtl_block_ends_with_condjump_p (basic_block bb)
2837 {
2838   return any_condjump_p (BB_END (bb));
2839 }
2840
2841 /* Return true if we need to add fake edge to exit.
2842    Helper function for rtl_flow_call_edges_add.  */
2843
2844 static bool
2845 need_fake_edge_p (rtx insn)
2846 {
2847   if (!INSN_P (insn))
2848     return false;
2849
2850   if ((CALL_P (insn)
2851        && !SIBLING_CALL_P (insn)
2852        && !find_reg_note (insn, REG_NORETURN, NULL)
2853        && !find_reg_note (insn, REG_ALWAYS_RETURN, NULL)
2854        && !CONST_OR_PURE_CALL_P (insn)))
2855     return true;
2856
2857   return ((GET_CODE (PATTERN (insn)) == ASM_OPERANDS
2858            && MEM_VOLATILE_P (PATTERN (insn)))
2859           || (GET_CODE (PATTERN (insn)) == PARALLEL
2860               && asm_noperands (insn) != -1
2861               && MEM_VOLATILE_P (XVECEXP (PATTERN (insn), 0, 0)))
2862           || GET_CODE (PATTERN (insn)) == ASM_INPUT);
2863 }
2864
2865 /* Add fake edges to the function exit for any non constant and non noreturn
2866    calls, volatile inline assembly in the bitmap of blocks specified by
2867    BLOCKS or to the whole CFG if BLOCKS is zero.  Return the number of blocks
2868    that were split.
2869
2870    The goal is to expose cases in which entering a basic block does not imply
2871    that all subsequent instructions must be executed.  */
2872
2873 static int
2874 rtl_flow_call_edges_add (sbitmap blocks)
2875 {
2876   int i;
2877   int blocks_split = 0;
2878   int last_bb = last_basic_block;
2879   bool check_last_block = false;
2880
2881   if (n_basic_blocks == 0)
2882     return 0;
2883
2884   if (! blocks)
2885     check_last_block = true;
2886   else
2887     check_last_block = TEST_BIT (blocks, EXIT_BLOCK_PTR->prev_bb->index);
2888
2889   /* In the last basic block, before epilogue generation, there will be
2890      a fallthru edge to EXIT.  Special care is required if the last insn
2891      of the last basic block is a call because make_edge folds duplicate
2892      edges, which would result in the fallthru edge also being marked
2893      fake, which would result in the fallthru edge being removed by
2894      remove_fake_edges, which would result in an invalid CFG.
2895
2896      Moreover, we can't elide the outgoing fake edge, since the block
2897      profiler needs to take this into account in order to solve the minimal
2898      spanning tree in the case that the call doesn't return.
2899
2900      Handle this by adding a dummy instruction in a new last basic block.  */
2901   if (check_last_block)
2902     {
2903       basic_block bb = EXIT_BLOCK_PTR->prev_bb;
2904       rtx insn = BB_END (bb);
2905
2906       /* Back up past insns that must be kept in the same block as a call.  */
2907       while (insn != BB_HEAD (bb)
2908              && keep_with_call_p (insn))
2909         insn = PREV_INSN (insn);
2910
2911       if (need_fake_edge_p (insn))
2912         {
2913           edge e;
2914
2915           for (e = bb->succ; e; e = e->succ_next)
2916             if (e->dest == EXIT_BLOCK_PTR)
2917               {
2918                 insert_insn_on_edge (gen_rtx_USE (VOIDmode, const0_rtx), e);
2919                 commit_edge_insertions ();
2920                 break;
2921               }
2922         }
2923     }
2924
2925   /* Now add fake edges to the function exit for any non constant
2926      calls since there is no way that we can determine if they will
2927      return or not...  */
2928
2929   for (i = 0; i < last_bb; i++)
2930     {
2931       basic_block bb = BASIC_BLOCK (i);
2932       rtx insn;
2933       rtx prev_insn;
2934
2935       if (!bb)
2936         continue;
2937
2938       if (blocks && !TEST_BIT (blocks, i))
2939         continue;
2940
2941       for (insn = BB_END (bb); ; insn = prev_insn)
2942         {
2943           prev_insn = PREV_INSN (insn);
2944           if (need_fake_edge_p (insn))
2945             {
2946               edge e;
2947               rtx split_at_insn = insn;
2948
2949               /* Don't split the block between a call and an insn that should
2950                  remain in the same block as the call.  */
2951               if (CALL_P (insn))
2952                 while (split_at_insn != BB_END (bb)
2953                        && keep_with_call_p (NEXT_INSN (split_at_insn)))
2954                   split_at_insn = NEXT_INSN (split_at_insn);
2955
2956               /* The handling above of the final block before the epilogue
2957                  should be enough to verify that there is no edge to the exit
2958                  block in CFG already.  Calling make_edge in such case would
2959                  cause us to mark that edge as fake and remove it later.  */
2960
2961 #ifdef ENABLE_CHECKING
2962               if (split_at_insn == BB_END (bb))
2963                 for (e = bb->succ; e; e = e->succ_next)
2964                   if (e->dest == EXIT_BLOCK_PTR)
2965                     abort ();
2966 #endif
2967
2968               /* Note that the following may create a new basic block
2969                  and renumber the existing basic blocks.  */
2970               if (split_at_insn != BB_END (bb))
2971                 {
2972                   e = split_block (bb, split_at_insn);
2973                   if (e)
2974                     blocks_split++;
2975                 }
2976
2977               make_edge (bb, EXIT_BLOCK_PTR, EDGE_FAKE);
2978             }
2979
2980           if (insn == BB_HEAD (bb))
2981             break;
2982         }
2983     }
2984
2985   if (blocks_split)
2986     verify_flow_info ();
2987
2988   return blocks_split;
2989 }
2990
2991 /* Implementation of CFG manipulation for linearized RTL.  */
2992 struct cfg_hooks rtl_cfg_hooks = {
2993   "rtl",
2994   rtl_verify_flow_info,
2995   rtl_dump_bb,
2996   rtl_create_basic_block,
2997   rtl_redirect_edge_and_branch,
2998   rtl_redirect_edge_and_branch_force,
2999   rtl_delete_block,
3000   rtl_split_block,
3001   rtl_move_block_after,
3002   rtl_can_merge_blocks,  /* can_merge_blocks_p */
3003   rtl_merge_blocks,
3004   rtl_predict_edge,
3005   rtl_predicted_by_p,
3006   NULL, /* can_duplicate_block_p */
3007   NULL, /* duplicate_block */
3008   rtl_split_edge,
3009   rtl_make_forwarder_block,
3010   rtl_tidy_fallthru_edge,
3011   rtl_block_ends_with_call_p,
3012   rtl_block_ends_with_condjump_p,
3013   rtl_flow_call_edges_add
3014 };
3015
3016 /* Implementation of CFG manipulation for cfg layout RTL, where
3017    basic block connected via fallthru edges does not have to be adjacent.
3018    This representation will hopefully become the default one in future
3019    version of the compiler.  */
3020
3021 /* We do not want to declare these functions in a header file, since they
3022    should only be used through the cfghooks interface, and we do not want to
3023    move them here since it would require also moving quite a lot of related
3024    code.  */
3025 extern bool cfg_layout_can_duplicate_bb_p (basic_block);
3026 extern basic_block cfg_layout_duplicate_bb (basic_block);
3027
3028 struct cfg_hooks cfg_layout_rtl_cfg_hooks = {
3029   "cfglayout mode",
3030   rtl_verify_flow_info_1,
3031   rtl_dump_bb,
3032   cfg_layout_create_basic_block,
3033   cfg_layout_redirect_edge_and_branch,
3034   cfg_layout_redirect_edge_and_branch_force,
3035   cfg_layout_delete_block,
3036   cfg_layout_split_block,
3037   rtl_move_block_after,
3038   cfg_layout_can_merge_blocks_p,
3039   cfg_layout_merge_blocks,
3040   rtl_predict_edge,
3041   rtl_predicted_by_p,
3042   cfg_layout_can_duplicate_bb_p,
3043   cfg_layout_duplicate_bb,
3044   cfg_layout_split_edge,
3045   rtl_make_forwarder_block,
3046   NULL,
3047   rtl_block_ends_with_call_p,
3048   rtl_block_ends_with_condjump_p,
3049   rtl_flow_call_edges_add
3050 };
3051