OSDN Git Service

libgo: Define CC_FOR_BUILD in Makefile.
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / cfgrtl.c
1 /* Control flow graph manipulation code for GNU compiler.
2    Copyright (C) 1987, 1988, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998,
3    1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
4    Free Software Foundation, Inc.
5
6 This file is part of GCC.
7
8 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify it under
9 the terms of the GNU General Public License as published by the Free
10 Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later
11 version.
12
13 GCC is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
14 WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
15 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License
16 for more details.
17
18 You should have received a copy of the GNU General Public License
19 along with GCC; see the file COPYING3.  If not see
20 <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
21
22 /* This file contains low level functions to manipulate the CFG and analyze it
23    that are aware of the RTL intermediate language.
24
25    Available functionality:
26      - Basic CFG/RTL manipulation API documented in cfghooks.h
27      - CFG-aware instruction chain manipulation
28          delete_insn, delete_insn_chain
29      - Edge splitting and committing to edges
30          insert_insn_on_edge, commit_edge_insertions
31      - CFG updating after insn simplification
32          purge_dead_edges, purge_all_dead_edges
33      - CFG fixing after coarse manipulation
34         fixup_abnormal_edges
35
36    Functions not supposed for generic use:
37      - Infrastructure to determine quickly basic block for insn
38          compute_bb_for_insn, update_bb_for_insn, set_block_for_insn,
39      - Edge redirection with updating and optimizing of insn chain
40          block_label, tidy_fallthru_edge, force_nonfallthru  */
41 \f
42 #include "config.h"
43 #include "system.h"
44 #include "coretypes.h"
45 #include "tm.h"
46 #include "tree.h"
47 #include "hard-reg-set.h"
48 #include "basic-block.h"
49 #include "regs.h"
50 #include "flags.h"
51 #include "output.h"
52 #include "function.h"
53 #include "except.h"
54 #include "rtl-error.h"
55 #include "tm_p.h"
56 #include "obstack.h"
57 #include "insn-attr.h"
58 #include "insn-config.h"
59 #include "cfglayout.h"
60 #include "expr.h"
61 #include "target.h"
62 #include "common/common-target.h"
63 #include "cfgloop.h"
64 #include "ggc.h"
65 #include "tree-pass.h"
66 #include "df.h"
67
68 static int can_delete_note_p (const_rtx);
69 static int can_delete_label_p (const_rtx);
70 static basic_block rtl_split_edge (edge);
71 static bool rtl_move_block_after (basic_block, basic_block);
72 static int rtl_verify_flow_info (void);
73 static basic_block cfg_layout_split_block (basic_block, void *);
74 static edge cfg_layout_redirect_edge_and_branch (edge, basic_block);
75 static basic_block cfg_layout_redirect_edge_and_branch_force (edge, basic_block);
76 static void cfg_layout_delete_block (basic_block);
77 static void rtl_delete_block (basic_block);
78 static basic_block rtl_redirect_edge_and_branch_force (edge, basic_block);
79 static edge rtl_redirect_edge_and_branch (edge, basic_block);
80 static basic_block rtl_split_block (basic_block, void *);
81 static void rtl_dump_bb (basic_block, FILE *, int, int);
82 static int rtl_verify_flow_info_1 (void);
83 static void rtl_make_forwarder_block (edge);
84 \f
85 /* Return true if NOTE is not one of the ones that must be kept paired,
86    so that we may simply delete it.  */
87
88 static int
89 can_delete_note_p (const_rtx note)
90 {
91   switch (NOTE_KIND (note))
92     {
93     case NOTE_INSN_DELETED:
94     case NOTE_INSN_BASIC_BLOCK:
95     case NOTE_INSN_EPILOGUE_BEG:
96       return true;
97
98     default:
99       return false;
100     }
101 }
102
103 /* True if a given label can be deleted.  */
104
105 static int
106 can_delete_label_p (const_rtx label)
107 {
108   return (!LABEL_PRESERVE_P (label)
109           /* User declared labels must be preserved.  */
110           && LABEL_NAME (label) == 0
111           && !in_expr_list_p (forced_labels, label));
112 }
113
114 /* Delete INSN by patching it out.  Return the next insn.  */
115
116 rtx
117 delete_insn (rtx insn)
118 {
119   rtx next = NEXT_INSN (insn);
120   rtx note;
121   bool really_delete = true;
122
123   if (LABEL_P (insn))
124     {
125       /* Some labels can't be directly removed from the INSN chain, as they
126          might be references via variables, constant pool etc.
127          Convert them to the special NOTE_INSN_DELETED_LABEL note.  */
128       if (! can_delete_label_p (insn))
129         {
130           const char *name = LABEL_NAME (insn);
131
132           really_delete = false;
133           PUT_CODE (insn, NOTE);
134           NOTE_KIND (insn) = NOTE_INSN_DELETED_LABEL;
135           NOTE_DELETED_LABEL_NAME (insn) = name;
136         }
137
138       remove_node_from_expr_list (insn, &nonlocal_goto_handler_labels);
139     }
140
141   if (really_delete)
142     {
143       /* If this insn has already been deleted, something is very wrong.  */
144       gcc_assert (!INSN_DELETED_P (insn));
145       remove_insn (insn);
146       INSN_DELETED_P (insn) = 1;
147     }
148
149   /* If deleting a jump, decrement the use count of the label.  Deleting
150      the label itself should happen in the normal course of block merging.  */
151   if (JUMP_P (insn))
152     {
153       if (JUMP_LABEL (insn)
154           && LABEL_P (JUMP_LABEL (insn)))
155         LABEL_NUSES (JUMP_LABEL (insn))--;
156
157       /* If there are more targets, remove them too.  */
158       while ((note
159               = find_reg_note (insn, REG_LABEL_TARGET, NULL_RTX)) != NULL_RTX
160              && LABEL_P (XEXP (note, 0)))
161         {
162           LABEL_NUSES (XEXP (note, 0))--;
163           remove_note (insn, note);
164         }
165     }
166
167   /* Also if deleting any insn that references a label as an operand.  */
168   while ((note = find_reg_note (insn, REG_LABEL_OPERAND, NULL_RTX)) != NULL_RTX
169          && LABEL_P (XEXP (note, 0)))
170     {
171       LABEL_NUSES (XEXP (note, 0))--;
172       remove_note (insn, note);
173     }
174
175   if (JUMP_TABLE_DATA_P (insn))
176     {
177       rtx pat = PATTERN (insn);
178       int diff_vec_p = GET_CODE (PATTERN (insn)) == ADDR_DIFF_VEC;
179       int len = XVECLEN (pat, diff_vec_p);
180       int i;
181
182       for (i = 0; i < len; i++)
183         {
184           rtx label = XEXP (XVECEXP (pat, diff_vec_p, i), 0);
185
186           /* When deleting code in bulk (e.g. removing many unreachable
187              blocks) we can delete a label that's a target of the vector
188              before deleting the vector itself.  */
189           if (!NOTE_P (label))
190             LABEL_NUSES (label)--;
191         }
192     }
193
194   return next;
195 }
196
197 /* Like delete_insn but also purge dead edges from BB.  */
198
199 rtx
200 delete_insn_and_edges (rtx insn)
201 {
202   rtx x;
203   bool purge = false;
204
205   if (INSN_P (insn)
206       && BLOCK_FOR_INSN (insn)
207       && BB_END (BLOCK_FOR_INSN (insn)) == insn)
208     purge = true;
209   x = delete_insn (insn);
210   if (purge)
211     purge_dead_edges (BLOCK_FOR_INSN (insn));
212   return x;
213 }
214
215 /* Unlink a chain of insns between START and FINISH, leaving notes
216    that must be paired.  If CLEAR_BB is true, we set bb field for
217    insns that cannot be removed to NULL.  */
218
219 void
220 delete_insn_chain (rtx start, rtx finish, bool clear_bb)
221 {
222   rtx next;
223
224   /* Unchain the insns one by one.  It would be quicker to delete all of these
225      with a single unchaining, rather than one at a time, but we need to keep
226      the NOTE's.  */
227   while (1)
228     {
229       next = NEXT_INSN (start);
230       if (NOTE_P (start) && !can_delete_note_p (start))
231         ;
232       else
233         next = delete_insn (start);
234
235       if (clear_bb && !INSN_DELETED_P (start))
236         set_block_for_insn (start, NULL);
237
238       if (start == finish)
239         break;
240       start = next;
241     }
242 }
243 \f
244 /* Create a new basic block consisting of the instructions between HEAD and END
245    inclusive.  This function is designed to allow fast BB construction - reuses
246    the note and basic block struct in BB_NOTE, if any and do not grow
247    BASIC_BLOCK chain and should be used directly only by CFG construction code.
248    END can be NULL in to create new empty basic block before HEAD.  Both END
249    and HEAD can be NULL to create basic block at the end of INSN chain.
250    AFTER is the basic block we should be put after.  */
251
252 basic_block
253 create_basic_block_structure (rtx head, rtx end, rtx bb_note, basic_block after)
254 {
255   basic_block bb;
256
257   if (bb_note
258       && (bb = NOTE_BASIC_BLOCK (bb_note)) != NULL
259       && bb->aux == NULL)
260     {
261       /* If we found an existing note, thread it back onto the chain.  */
262
263       rtx after;
264
265       if (LABEL_P (head))
266         after = head;
267       else
268         {
269           after = PREV_INSN (head);
270           head = bb_note;
271         }
272
273       if (after != bb_note && NEXT_INSN (after) != bb_note)
274         reorder_insns_nobb (bb_note, bb_note, after);
275     }
276   else
277     {
278       /* Otherwise we must create a note and a basic block structure.  */
279
280       bb = alloc_block ();
281
282       init_rtl_bb_info (bb);
283       if (!head && !end)
284         head = end = bb_note
285           = emit_note_after (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK, get_last_insn ());
286       else if (LABEL_P (head) && end)
287         {
288           bb_note = emit_note_after (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK, head);
289           if (head == end)
290             end = bb_note;
291         }
292       else
293         {
294           bb_note = emit_note_before (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK, head);
295           head = bb_note;
296           if (!end)
297             end = head;
298         }
299
300       NOTE_BASIC_BLOCK (bb_note) = bb;
301     }
302
303   /* Always include the bb note in the block.  */
304   if (NEXT_INSN (end) == bb_note)
305     end = bb_note;
306
307   BB_HEAD (bb) = head;
308   BB_END (bb) = end;
309   bb->index = last_basic_block++;
310   bb->flags = BB_NEW | BB_RTL;
311   link_block (bb, after);
312   SET_BASIC_BLOCK (bb->index, bb);
313   df_bb_refs_record (bb->index, false);
314   update_bb_for_insn (bb);
315   BB_SET_PARTITION (bb, BB_UNPARTITIONED);
316
317   /* Tag the block so that we know it has been used when considering
318      other basic block notes.  */
319   bb->aux = bb;
320
321   return bb;
322 }
323
324 /* Create new basic block consisting of instructions in between HEAD and END
325    and place it to the BB chain after block AFTER.  END can be NULL in to
326    create new empty basic block before HEAD.  Both END and HEAD can be NULL to
327    create basic block at the end of INSN chain.  */
328
329 static basic_block
330 rtl_create_basic_block (void *headp, void *endp, basic_block after)
331 {
332   rtx head = (rtx) headp, end = (rtx) endp;
333   basic_block bb;
334
335   /* Grow the basic block array if needed.  */
336   if ((size_t) last_basic_block >= VEC_length (basic_block, basic_block_info))
337     {
338       size_t new_size = last_basic_block + (last_basic_block + 3) / 4;
339       VEC_safe_grow_cleared (basic_block, gc, basic_block_info, new_size);
340     }
341
342   n_basic_blocks++;
343
344   bb = create_basic_block_structure (head, end, NULL, after);
345   bb->aux = NULL;
346   return bb;
347 }
348
349 static basic_block
350 cfg_layout_create_basic_block (void *head, void *end, basic_block after)
351 {
352   basic_block newbb = rtl_create_basic_block (head, end, after);
353
354   return newbb;
355 }
356 \f
357 /* Delete the insns in a (non-live) block.  We physically delete every
358    non-deleted-note insn, and update the flow graph appropriately.
359
360    Return nonzero if we deleted an exception handler.  */
361
362 /* ??? Preserving all such notes strikes me as wrong.  It would be nice
363    to post-process the stream to remove empty blocks, loops, ranges, etc.  */
364
365 static void
366 rtl_delete_block (basic_block b)
367 {
368   rtx insn, end;
369
370   /* If the head of this block is a CODE_LABEL, then it might be the
371      label for an exception handler which can't be reached.  We need
372      to remove the label from the exception_handler_label list.  */
373   insn = BB_HEAD (b);
374
375   end = get_last_bb_insn (b);
376
377   /* Selectively delete the entire chain.  */
378   BB_HEAD (b) = NULL;
379   delete_insn_chain (insn, end, true);
380
381
382   if (dump_file)
383     fprintf (dump_file, "deleting block %d\n", b->index);
384   df_bb_delete (b->index);
385 }
386 \f
387 /* Records the basic block struct in BLOCK_FOR_INSN for every insn.  */
388
389 void
390 compute_bb_for_insn (void)
391 {
392   basic_block bb;
393
394   FOR_EACH_BB (bb)
395     {
396       rtx end = BB_END (bb);
397       rtx insn;
398
399       for (insn = BB_HEAD (bb); ; insn = NEXT_INSN (insn))
400         {
401           BLOCK_FOR_INSN (insn) = bb;
402           if (insn == end)
403             break;
404         }
405     }
406 }
407
408 /* Release the basic_block_for_insn array.  */
409
410 unsigned int
411 free_bb_for_insn (void)
412 {
413   rtx insn;
414   for (insn = get_insns (); insn; insn = NEXT_INSN (insn))
415     if (!BARRIER_P (insn))
416       BLOCK_FOR_INSN (insn) = NULL;
417   return 0;
418 }
419
420 static unsigned int
421 rest_of_pass_free_cfg (void)
422 {
423 #ifdef DELAY_SLOTS
424   /* The resource.c machinery uses DF but the CFG isn't guaranteed to be
425      valid at that point so it would be too late to call df_analyze.  */
426   if (optimize > 0 && flag_delayed_branch)
427     {
428       df_note_add_problem ();
429       df_analyze ();
430     }
431 #endif
432
433   free_bb_for_insn ();
434   return 0;
435 }
436
437 struct rtl_opt_pass pass_free_cfg =
438 {
439  {
440   RTL_PASS,
441   "*free_cfg",                          /* name */
442   NULL,                                 /* gate */
443   rest_of_pass_free_cfg,                /* execute */
444   NULL,                                 /* sub */
445   NULL,                                 /* next */
446   0,                                    /* static_pass_number */
447   TV_NONE,                              /* tv_id */
448   0,                                    /* properties_required */
449   0,                                    /* properties_provided */
450   PROP_cfg,                             /* properties_destroyed */
451   0,                                    /* todo_flags_start */
452   0,                                    /* todo_flags_finish */
453  }
454 };
455
456 /* Return RTX to emit after when we want to emit code on the entry of function.  */
457 rtx
458 entry_of_function (void)
459 {
460   return (n_basic_blocks > NUM_FIXED_BLOCKS ?
461           BB_HEAD (ENTRY_BLOCK_PTR->next_bb) : get_insns ());
462 }
463
464 /* Emit INSN at the entry point of the function, ensuring that it is only
465    executed once per function.  */
466 void
467 emit_insn_at_entry (rtx insn)
468 {
469   edge_iterator ei = ei_start (ENTRY_BLOCK_PTR->succs);
470   edge e = ei_safe_edge (ei);
471   gcc_assert (e->flags & EDGE_FALLTHRU);
472
473   insert_insn_on_edge (insn, e);
474   commit_edge_insertions ();
475 }
476
477 /* Update BLOCK_FOR_INSN of insns between BEGIN and END
478    (or BARRIER if found) and notify df of the bb change.
479    The insn chain range is inclusive
480    (i.e. both BEGIN and END will be updated. */
481
482 static void
483 update_bb_for_insn_chain (rtx begin, rtx end, basic_block bb)
484 {
485   rtx insn;
486
487   end = NEXT_INSN (end);
488   for (insn = begin; insn != end; insn = NEXT_INSN (insn))
489     if (!BARRIER_P (insn))
490       df_insn_change_bb (insn, bb);
491 }
492
493 /* Update BLOCK_FOR_INSN of insns in BB to BB,
494    and notify df of the change.  */
495
496 void
497 update_bb_for_insn (basic_block bb)
498 {
499   update_bb_for_insn_chain (BB_HEAD (bb), BB_END (bb), bb);
500 }
501
502 \f
503 /* Return the INSN immediately following the NOTE_INSN_BASIC_BLOCK
504    note associated with the BLOCK.  */
505
506 static rtx
507 first_insn_after_basic_block_note (basic_block block)
508 {
509   rtx insn;
510
511   /* Get the first instruction in the block.  */
512   insn = BB_HEAD (block);
513
514   if (insn == NULL_RTX)
515     return NULL_RTX;
516   if (LABEL_P (insn))
517     insn = NEXT_INSN (insn);
518   gcc_assert (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (insn));
519
520   return NEXT_INSN (insn);
521 }
522
523 /* Creates a new basic block just after basic block B by splitting
524    everything after specified instruction I.  */
525
526 static basic_block
527 rtl_split_block (basic_block bb, void *insnp)
528 {
529   basic_block new_bb;
530   rtx insn = (rtx) insnp;
531   edge e;
532   edge_iterator ei;
533
534   if (!insn)
535     {
536       insn = first_insn_after_basic_block_note (bb);
537
538       if (insn)
539         {
540           rtx next = insn;
541
542           insn = PREV_INSN (insn);
543
544           /* If the block contains only debug insns, insn would have
545              been NULL in a non-debug compilation, and then we'd end
546              up emitting a DELETED note.  For -fcompare-debug
547              stability, emit the note too.  */
548           if (insn != BB_END (bb)
549               && DEBUG_INSN_P (next)
550               && DEBUG_INSN_P (BB_END (bb)))
551             {
552               while (next != BB_END (bb) && DEBUG_INSN_P (next))
553                 next = NEXT_INSN (next);
554
555               if (next == BB_END (bb))
556                 emit_note_after (NOTE_INSN_DELETED, next);
557             }
558         }
559       else
560         insn = get_last_insn ();
561     }
562
563   /* We probably should check type of the insn so that we do not create
564      inconsistent cfg.  It is checked in verify_flow_info anyway, so do not
565      bother.  */
566   if (insn == BB_END (bb))
567     emit_note_after (NOTE_INSN_DELETED, insn);
568
569   /* Create the new basic block.  */
570   new_bb = create_basic_block (NEXT_INSN (insn), BB_END (bb), bb);
571   BB_COPY_PARTITION (new_bb, bb);
572   BB_END (bb) = insn;
573
574   /* Redirect the outgoing edges.  */
575   new_bb->succs = bb->succs;
576   bb->succs = NULL;
577   FOR_EACH_EDGE (e, ei, new_bb->succs)
578     e->src = new_bb;
579
580   /* The new block starts off being dirty.  */
581   df_set_bb_dirty (bb);
582   return new_bb;
583 }
584
585 /* Blocks A and B are to be merged into a single block A.  The insns
586    are already contiguous.  */
587
588 static void
589 rtl_merge_blocks (basic_block a, basic_block b)
590 {
591   rtx b_head = BB_HEAD (b), b_end = BB_END (b), a_end = BB_END (a);
592   rtx del_first = NULL_RTX, del_last = NULL_RTX;
593   rtx b_debug_start = b_end, b_debug_end = b_end;
594   bool forwarder_p = (b->flags & BB_FORWARDER_BLOCK) != 0;
595   int b_empty = 0;
596
597   if (dump_file)
598     fprintf (dump_file, "Merging block %d into block %d...\n", b->index,
599              a->index);
600
601   while (DEBUG_INSN_P (b_end))
602     b_end = PREV_INSN (b_debug_start = b_end);
603
604   /* If there was a CODE_LABEL beginning B, delete it.  */
605   if (LABEL_P (b_head))
606     {
607       /* Detect basic blocks with nothing but a label.  This can happen
608          in particular at the end of a function.  */
609       if (b_head == b_end)
610         b_empty = 1;
611
612       del_first = del_last = b_head;
613       b_head = NEXT_INSN (b_head);
614     }
615
616   /* Delete the basic block note and handle blocks containing just that
617      note.  */
618   if (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (b_head))
619     {
620       if (b_head == b_end)
621         b_empty = 1;
622       if (! del_last)
623         del_first = b_head;
624
625       del_last = b_head;
626       b_head = NEXT_INSN (b_head);
627     }
628
629   /* If there was a jump out of A, delete it.  */
630   if (JUMP_P (a_end))
631     {
632       rtx prev;
633
634       for (prev = PREV_INSN (a_end); ; prev = PREV_INSN (prev))
635         if (!NOTE_P (prev)
636             || NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (prev)
637             || prev == BB_HEAD (a))
638           break;
639
640       del_first = a_end;
641
642 #ifdef HAVE_cc0
643       /* If this was a conditional jump, we need to also delete
644          the insn that set cc0.  */
645       if (only_sets_cc0_p (prev))
646         {
647           rtx tmp = prev;
648
649           prev = prev_nonnote_insn (prev);
650           if (!prev)
651             prev = BB_HEAD (a);
652           del_first = tmp;
653         }
654 #endif
655
656       a_end = PREV_INSN (del_first);
657     }
658   else if (BARRIER_P (NEXT_INSN (a_end)))
659     del_first = NEXT_INSN (a_end);
660
661   /* Delete everything marked above as well as crap that might be
662      hanging out between the two blocks.  */
663   BB_HEAD (b) = NULL;
664   delete_insn_chain (del_first, del_last, true);
665
666   /* Reassociate the insns of B with A.  */
667   if (!b_empty)
668     {
669       update_bb_for_insn_chain (a_end, b_debug_end, a);
670
671       a_end = b_debug_end;
672     }
673   else if (b_end != b_debug_end)
674     {
675       /* Move any deleted labels and other notes between the end of A
676          and the debug insns that make up B after the debug insns,
677          bringing the debug insns into A while keeping the notes after
678          the end of A.  */
679       if (NEXT_INSN (a_end) != b_debug_start)
680         reorder_insns_nobb (NEXT_INSN (a_end), PREV_INSN (b_debug_start),
681                             b_debug_end);
682       update_bb_for_insn_chain (b_debug_start, b_debug_end, a);
683       a_end = b_debug_end;
684     }
685
686   df_bb_delete (b->index);
687   BB_END (a) = a_end;
688
689   /* If B was a forwarder block, propagate the locus on the edge.  */
690   if (forwarder_p && !EDGE_SUCC (b, 0)->goto_locus)
691     EDGE_SUCC (b, 0)->goto_locus = EDGE_SUCC (a, 0)->goto_locus;
692
693   if (dump_file)
694     fprintf (dump_file, "Merged blocks %d and %d.\n", a->index, b->index);
695 }
696
697
698 /* Return true when block A and B can be merged.  */
699
700 static bool
701 rtl_can_merge_blocks (basic_block a, basic_block b)
702 {
703   /* If we are partitioning hot/cold basic blocks, we don't want to
704      mess up unconditional or indirect jumps that cross between hot
705      and cold sections.
706
707      Basic block partitioning may result in some jumps that appear to
708      be optimizable (or blocks that appear to be mergeable), but which really
709      must be left untouched (they are required to make it safely across
710      partition boundaries).  See  the comments at the top of
711      bb-reorder.c:partition_hot_cold_basic_blocks for complete details.  */
712
713   if (BB_PARTITION (a) != BB_PARTITION (b))
714     return false;
715
716   /* There must be exactly one edge in between the blocks.  */
717   return (single_succ_p (a)
718           && single_succ (a) == b
719           && single_pred_p (b)
720           && a != b
721           /* Must be simple edge.  */
722           && !(single_succ_edge (a)->flags & EDGE_COMPLEX)
723           && a->next_bb == b
724           && a != ENTRY_BLOCK_PTR && b != EXIT_BLOCK_PTR
725           /* If the jump insn has side effects,
726              we can't kill the edge.  */
727           && (!JUMP_P (BB_END (a))
728               || (reload_completed
729                   ? simplejump_p (BB_END (a)) : onlyjump_p (BB_END (a)))));
730 }
731 \f
732 /* Return the label in the head of basic block BLOCK.  Create one if it doesn't
733    exist.  */
734
735 rtx
736 block_label (basic_block block)
737 {
738   if (block == EXIT_BLOCK_PTR)
739     return NULL_RTX;
740
741   if (!LABEL_P (BB_HEAD (block)))
742     {
743       BB_HEAD (block) = emit_label_before (gen_label_rtx (), BB_HEAD (block));
744     }
745
746   return BB_HEAD (block);
747 }
748
749 /* Attempt to perform edge redirection by replacing possibly complex jump
750    instruction by unconditional jump or removing jump completely.  This can
751    apply only if all edges now point to the same block.  The parameters and
752    return values are equivalent to redirect_edge_and_branch.  */
753
754 edge
755 try_redirect_by_replacing_jump (edge e, basic_block target, bool in_cfglayout)
756 {
757   basic_block src = e->src;
758   rtx insn = BB_END (src), kill_from;
759   rtx set;
760   int fallthru = 0;
761
762   /* If we are partitioning hot/cold basic blocks, we don't want to
763      mess up unconditional or indirect jumps that cross between hot
764      and cold sections.
765
766      Basic block partitioning may result in some jumps that appear to
767      be optimizable (or blocks that appear to be mergeable), but which really
768      must be left untouched (they are required to make it safely across
769      partition boundaries).  See  the comments at the top of
770      bb-reorder.c:partition_hot_cold_basic_blocks for complete details.  */
771
772   if (find_reg_note (insn, REG_CROSSING_JUMP, NULL_RTX)
773       || BB_PARTITION (src) != BB_PARTITION (target))
774     return NULL;
775
776   /* We can replace or remove a complex jump only when we have exactly
777      two edges.  Also, if we have exactly one outgoing edge, we can
778      redirect that.  */
779   if (EDGE_COUNT (src->succs) >= 3
780       /* Verify that all targets will be TARGET.  Specifically, the
781          edge that is not E must also go to TARGET.  */
782       || (EDGE_COUNT (src->succs) == 2
783           && EDGE_SUCC (src, EDGE_SUCC (src, 0) == e)->dest != target))
784     return NULL;
785
786   if (!onlyjump_p (insn))
787     return NULL;
788   if ((!optimize || reload_completed) && tablejump_p (insn, NULL, NULL))
789     return NULL;
790
791   /* Avoid removing branch with side effects.  */
792   set = single_set (insn);
793   if (!set || side_effects_p (set))
794     return NULL;
795
796   /* In case we zap a conditional jump, we'll need to kill
797      the cc0 setter too.  */
798   kill_from = insn;
799 #ifdef HAVE_cc0
800   if (reg_mentioned_p (cc0_rtx, PATTERN (insn))
801       && only_sets_cc0_p (PREV_INSN (insn)))
802     kill_from = PREV_INSN (insn);
803 #endif
804
805   /* See if we can create the fallthru edge.  */
806   if (in_cfglayout || can_fallthru (src, target))
807     {
808       if (dump_file)
809         fprintf (dump_file, "Removing jump %i.\n", INSN_UID (insn));
810       fallthru = 1;
811
812       /* Selectively unlink whole insn chain.  */
813       if (in_cfglayout)
814         {
815           rtx insn = src->il.rtl->footer;
816
817           delete_insn_chain (kill_from, BB_END (src), false);
818
819           /* Remove barriers but keep jumptables.  */
820           while (insn)
821             {
822               if (BARRIER_P (insn))
823                 {
824                   if (PREV_INSN (insn))
825                     NEXT_INSN (PREV_INSN (insn)) = NEXT_INSN (insn);
826                   else
827                     src->il.rtl->footer = NEXT_INSN (insn);
828                   if (NEXT_INSN (insn))
829                     PREV_INSN (NEXT_INSN (insn)) = PREV_INSN (insn);
830                 }
831               if (LABEL_P (insn))
832                 break;
833               insn = NEXT_INSN (insn);
834             }
835         }
836       else
837         delete_insn_chain (kill_from, PREV_INSN (BB_HEAD (target)),
838                            false);
839     }
840
841   /* If this already is simplejump, redirect it.  */
842   else if (simplejump_p (insn))
843     {
844       if (e->dest == target)
845         return NULL;
846       if (dump_file)
847         fprintf (dump_file, "Redirecting jump %i from %i to %i.\n",
848                  INSN_UID (insn), e->dest->index, target->index);
849       if (!redirect_jump (insn, block_label (target), 0))
850         {
851           gcc_assert (target == EXIT_BLOCK_PTR);
852           return NULL;
853         }
854     }
855
856   /* Cannot do anything for target exit block.  */
857   else if (target == EXIT_BLOCK_PTR)
858     return NULL;
859
860   /* Or replace possibly complicated jump insn by simple jump insn.  */
861   else
862     {
863       rtx target_label = block_label (target);
864       rtx barrier, label, table;
865
866       emit_jump_insn_after_noloc (gen_jump (target_label), insn);
867       JUMP_LABEL (BB_END (src)) = target_label;
868       LABEL_NUSES (target_label)++;
869       if (dump_file)
870         fprintf (dump_file, "Replacing insn %i by jump %i\n",
871                  INSN_UID (insn), INSN_UID (BB_END (src)));
872
873
874       delete_insn_chain (kill_from, insn, false);
875
876       /* Recognize a tablejump that we are converting to a
877          simple jump and remove its associated CODE_LABEL
878          and ADDR_VEC or ADDR_DIFF_VEC.  */
879       if (tablejump_p (insn, &label, &table))
880         delete_insn_chain (label, table, false);
881
882       barrier = next_nonnote_insn (BB_END (src));
883       if (!barrier || !BARRIER_P (barrier))
884         emit_barrier_after (BB_END (src));
885       else
886         {
887           if (barrier != NEXT_INSN (BB_END (src)))
888             {
889               /* Move the jump before barrier so that the notes
890                  which originally were or were created before jump table are
891                  inside the basic block.  */
892               rtx new_insn = BB_END (src);
893
894               update_bb_for_insn_chain (NEXT_INSN (BB_END (src)),
895                                         PREV_INSN (barrier), src);
896
897               NEXT_INSN (PREV_INSN (new_insn)) = NEXT_INSN (new_insn);
898               PREV_INSN (NEXT_INSN (new_insn)) = PREV_INSN (new_insn);
899
900               NEXT_INSN (new_insn) = barrier;
901               NEXT_INSN (PREV_INSN (barrier)) = new_insn;
902
903               PREV_INSN (new_insn) = PREV_INSN (barrier);
904               PREV_INSN (barrier) = new_insn;
905             }
906         }
907     }
908
909   /* Keep only one edge out and set proper flags.  */
910   if (!single_succ_p (src))
911     remove_edge (e);
912   gcc_assert (single_succ_p (src));
913
914   e = single_succ_edge (src);
915   if (fallthru)
916     e->flags = EDGE_FALLTHRU;
917   else
918     e->flags = 0;
919
920   e->probability = REG_BR_PROB_BASE;
921   e->count = src->count;
922
923   if (e->dest != target)
924     redirect_edge_succ (e, target);
925   return e;
926 }
927
928 /* Subroutine of redirect_branch_edge that tries to patch the jump
929    instruction INSN so that it reaches block NEW.  Do this
930    only when it originally reached block OLD.  Return true if this
931    worked or the original target wasn't OLD, return false if redirection
932    doesn't work.  */
933
934 static bool
935 patch_jump_insn (rtx insn, rtx old_label, basic_block new_bb)
936 {
937   rtx tmp;
938   /* Recognize a tablejump and adjust all matching cases.  */
939   if (tablejump_p (insn, NULL, &tmp))
940     {
941       rtvec vec;
942       int j;
943       rtx new_label = block_label (new_bb);
944
945       if (new_bb == EXIT_BLOCK_PTR)
946         return false;
947       if (GET_CODE (PATTERN (tmp)) == ADDR_VEC)
948         vec = XVEC (PATTERN (tmp), 0);
949       else
950         vec = XVEC (PATTERN (tmp), 1);
951
952       for (j = GET_NUM_ELEM (vec) - 1; j >= 0; --j)
953         if (XEXP (RTVEC_ELT (vec, j), 0) == old_label)
954           {
955             RTVEC_ELT (vec, j) = gen_rtx_LABEL_REF (Pmode, new_label);
956             --LABEL_NUSES (old_label);
957             ++LABEL_NUSES (new_label);
958           }
959
960       /* Handle casesi dispatch insns.  */
961       if ((tmp = single_set (insn)) != NULL
962           && SET_DEST (tmp) == pc_rtx
963           && GET_CODE (SET_SRC (tmp)) == IF_THEN_ELSE
964           && GET_CODE (XEXP (SET_SRC (tmp), 2)) == LABEL_REF
965           && XEXP (XEXP (SET_SRC (tmp), 2), 0) == old_label)
966         {
967           XEXP (SET_SRC (tmp), 2) = gen_rtx_LABEL_REF (Pmode,
968                                                        new_label);
969           --LABEL_NUSES (old_label);
970           ++LABEL_NUSES (new_label);
971         }
972     }
973   else if ((tmp = extract_asm_operands (PATTERN (insn))) != NULL)
974     {
975       int i, n = ASM_OPERANDS_LABEL_LENGTH (tmp);
976       rtx new_label, note;
977
978       if (new_bb == EXIT_BLOCK_PTR)
979         return false;
980       new_label = block_label (new_bb);
981
982       for (i = 0; i < n; ++i)
983         {
984           rtx old_ref = ASM_OPERANDS_LABEL (tmp, i);
985           gcc_assert (GET_CODE (old_ref) == LABEL_REF);
986           if (XEXP (old_ref, 0) == old_label)
987             {
988               ASM_OPERANDS_LABEL (tmp, i)
989                 = gen_rtx_LABEL_REF (Pmode, new_label);
990               --LABEL_NUSES (old_label);
991               ++LABEL_NUSES (new_label);
992             }
993         }
994
995       if (JUMP_LABEL (insn) == old_label)
996         {
997           JUMP_LABEL (insn) = new_label;
998           note = find_reg_note (insn, REG_LABEL_TARGET, new_label);
999           if (note)
1000             remove_note (insn, note);
1001         }
1002       else
1003         {
1004           note = find_reg_note (insn, REG_LABEL_TARGET, old_label);
1005           if (note)
1006             remove_note (insn, note);
1007           if (JUMP_LABEL (insn) != new_label
1008               && !find_reg_note (insn, REG_LABEL_TARGET, new_label))
1009             add_reg_note (insn, REG_LABEL_TARGET, new_label);
1010         }
1011       while ((note = find_reg_note (insn, REG_LABEL_OPERAND, old_label))
1012              != NULL_RTX)
1013         XEXP (note, 0) = new_label;
1014     }
1015   else
1016     {
1017       /* ?? We may play the games with moving the named labels from
1018          one basic block to the other in case only one computed_jump is
1019          available.  */
1020       if (computed_jump_p (insn)
1021           /* A return instruction can't be redirected.  */
1022           || returnjump_p (insn))
1023         return false;
1024
1025       if (!currently_expanding_to_rtl || JUMP_LABEL (insn) == old_label)
1026         {
1027           /* If the insn doesn't go where we think, we're confused.  */
1028           gcc_assert (JUMP_LABEL (insn) == old_label);
1029
1030           /* If the substitution doesn't succeed, die.  This can happen
1031              if the back end emitted unrecognizable instructions or if
1032              target is exit block on some arches.  */
1033           if (!redirect_jump (insn, block_label (new_bb), 0))
1034             {
1035               gcc_assert (new_bb == EXIT_BLOCK_PTR);
1036               return false;
1037             }
1038         }
1039     }
1040   return true;
1041 }
1042
1043
1044 /* Redirect edge representing branch of (un)conditional jump or tablejump,
1045    NULL on failure  */
1046 static edge
1047 redirect_branch_edge (edge e, basic_block target)
1048 {
1049   rtx old_label = BB_HEAD (e->dest);
1050   basic_block src = e->src;
1051   rtx insn = BB_END (src);
1052
1053   /* We can only redirect non-fallthru edges of jump insn.  */
1054   if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
1055     return NULL;
1056   else if (!JUMP_P (insn) && !currently_expanding_to_rtl)
1057     return NULL;
1058
1059   if (!currently_expanding_to_rtl)
1060     {
1061       if (!patch_jump_insn (insn, old_label, target))
1062         return NULL;
1063     }
1064   else
1065     /* When expanding this BB might actually contain multiple
1066        jumps (i.e. not yet split by find_many_sub_basic_blocks).
1067        Redirect all of those that match our label.  */
1068     FOR_BB_INSNS (src, insn)
1069       if (JUMP_P (insn) && !patch_jump_insn (insn, old_label, target))
1070         return NULL;
1071
1072   if (dump_file)
1073     fprintf (dump_file, "Edge %i->%i redirected to %i\n",
1074              e->src->index, e->dest->index, target->index);
1075
1076   if (e->dest != target)
1077     e = redirect_edge_succ_nodup (e, target);
1078
1079   return e;
1080 }
1081
1082 /* Attempt to change code to redirect edge E to TARGET.  Don't do that on
1083    expense of adding new instructions or reordering basic blocks.
1084
1085    Function can be also called with edge destination equivalent to the TARGET.
1086    Then it should try the simplifications and do nothing if none is possible.
1087
1088    Return edge representing the branch if transformation succeeded.  Return NULL
1089    on failure.
1090    We still return NULL in case E already destinated TARGET and we didn't
1091    managed to simplify instruction stream.  */
1092
1093 static edge
1094 rtl_redirect_edge_and_branch (edge e, basic_block target)
1095 {
1096   edge ret;
1097   basic_block src = e->src;
1098
1099   if (e->flags & (EDGE_ABNORMAL_CALL | EDGE_EH))
1100     return NULL;
1101
1102   if (e->dest == target)
1103     return e;
1104
1105   if ((ret = try_redirect_by_replacing_jump (e, target, false)) != NULL)
1106     {
1107       df_set_bb_dirty (src);
1108       return ret;
1109     }
1110
1111   ret = redirect_branch_edge (e, target);
1112   if (!ret)
1113     return NULL;
1114
1115   df_set_bb_dirty (src);
1116   return ret;
1117 }
1118
1119 /* Like force_nonfallthru below, but additionally performs redirection
1120    Used by redirect_edge_and_branch_force.  */
1121
1122 static basic_block
1123 force_nonfallthru_and_redirect (edge e, basic_block target)
1124 {
1125   basic_block jump_block, new_bb = NULL, src = e->src;
1126   rtx note;
1127   edge new_edge;
1128   int abnormal_edge_flags = 0;
1129   int loc;
1130
1131   /* In the case the last instruction is conditional jump to the next
1132      instruction, first redirect the jump itself and then continue
1133      by creating a basic block afterwards to redirect fallthru edge.  */
1134   if (e->src != ENTRY_BLOCK_PTR && e->dest != EXIT_BLOCK_PTR
1135       && any_condjump_p (BB_END (e->src))
1136       && JUMP_LABEL (BB_END (e->src)) == BB_HEAD (e->dest))
1137     {
1138       rtx note;
1139       edge b = unchecked_make_edge (e->src, target, 0);
1140       bool redirected;
1141
1142       redirected = redirect_jump (BB_END (e->src), block_label (target), 0);
1143       gcc_assert (redirected);
1144
1145       note = find_reg_note (BB_END (e->src), REG_BR_PROB, NULL_RTX);
1146       if (note)
1147         {
1148           int prob = INTVAL (XEXP (note, 0));
1149
1150           b->probability = prob;
1151           b->count = e->count * prob / REG_BR_PROB_BASE;
1152           e->probability -= e->probability;
1153           e->count -= b->count;
1154           if (e->probability < 0)
1155             e->probability = 0;
1156           if (e->count < 0)
1157             e->count = 0;
1158         }
1159     }
1160
1161   if (e->flags & EDGE_ABNORMAL)
1162     {
1163       /* Irritating special case - fallthru edge to the same block as abnormal
1164          edge.
1165          We can't redirect abnormal edge, but we still can split the fallthru
1166          one and create separate abnormal edge to original destination.
1167          This allows bb-reorder to make such edge non-fallthru.  */
1168       gcc_assert (e->dest == target);
1169       abnormal_edge_flags = e->flags & ~(EDGE_FALLTHRU | EDGE_CAN_FALLTHRU);
1170       e->flags &= EDGE_FALLTHRU | EDGE_CAN_FALLTHRU;
1171     }
1172   else
1173     {
1174       gcc_assert (e->flags & EDGE_FALLTHRU);
1175       if (e->src == ENTRY_BLOCK_PTR)
1176         {
1177           /* We can't redirect the entry block.  Create an empty block
1178              at the start of the function which we use to add the new
1179              jump.  */
1180           edge tmp;
1181           edge_iterator ei;
1182           bool found = false;
1183
1184           basic_block bb = create_basic_block (BB_HEAD (e->dest), NULL, ENTRY_BLOCK_PTR);
1185
1186           /* Change the existing edge's source to be the new block, and add
1187              a new edge from the entry block to the new block.  */
1188           e->src = bb;
1189           for (ei = ei_start (ENTRY_BLOCK_PTR->succs); (tmp = ei_safe_edge (ei)); )
1190             {
1191               if (tmp == e)
1192                 {
1193                   VEC_unordered_remove (edge, ENTRY_BLOCK_PTR->succs, ei.index);
1194                   found = true;
1195                   break;
1196                 }
1197               else
1198                 ei_next (&ei);
1199             }
1200
1201           gcc_assert (found);
1202
1203           VEC_safe_push (edge, gc, bb->succs, e);
1204           make_single_succ_edge (ENTRY_BLOCK_PTR, bb, EDGE_FALLTHRU);
1205         }
1206     }
1207
1208   if (EDGE_COUNT (e->src->succs) >= 2 || abnormal_edge_flags)
1209     {
1210       /* Create the new structures.  */
1211
1212       /* If the old block ended with a tablejump, skip its table
1213          by searching forward from there.  Otherwise start searching
1214          forward from the last instruction of the old block.  */
1215       if (!tablejump_p (BB_END (e->src), NULL, &note))
1216         note = BB_END (e->src);
1217       note = NEXT_INSN (note);
1218
1219       jump_block = create_basic_block (note, NULL, e->src);
1220       jump_block->count = e->count;
1221       jump_block->frequency = EDGE_FREQUENCY (e);
1222       jump_block->loop_depth = target->loop_depth;
1223
1224       /* Make sure new block ends up in correct hot/cold section.  */
1225
1226       BB_COPY_PARTITION (jump_block, e->src);
1227       if (flag_reorder_blocks_and_partition
1228           && targetm_common.have_named_sections
1229           && JUMP_P (BB_END (jump_block))
1230           && !any_condjump_p (BB_END (jump_block))
1231           && (EDGE_SUCC (jump_block, 0)->flags & EDGE_CROSSING))
1232         add_reg_note (BB_END (jump_block), REG_CROSSING_JUMP, NULL_RTX);
1233
1234       /* Wire edge in.  */
1235       new_edge = make_edge (e->src, jump_block, EDGE_FALLTHRU);
1236       new_edge->probability = e->probability;
1237       new_edge->count = e->count;
1238
1239       /* Redirect old edge.  */
1240       redirect_edge_pred (e, jump_block);
1241       e->probability = REG_BR_PROB_BASE;
1242
1243       new_bb = jump_block;
1244     }
1245   else
1246     jump_block = e->src;
1247
1248   if (e->goto_locus && e->goto_block == NULL)
1249     loc = e->goto_locus;
1250   else
1251     loc = 0;
1252   e->flags &= ~EDGE_FALLTHRU;
1253   if (target == EXIT_BLOCK_PTR)
1254     {
1255 #ifdef HAVE_return
1256         emit_jump_insn_after_setloc (gen_return (), BB_END (jump_block), loc);
1257 #else
1258         gcc_unreachable ();
1259 #endif
1260     }
1261   else
1262     {
1263       rtx label = block_label (target);
1264       emit_jump_insn_after_setloc (gen_jump (label), BB_END (jump_block), loc);
1265       JUMP_LABEL (BB_END (jump_block)) = label;
1266       LABEL_NUSES (label)++;
1267     }
1268
1269   emit_barrier_after (BB_END (jump_block));
1270   redirect_edge_succ_nodup (e, target);
1271
1272   if (abnormal_edge_flags)
1273     make_edge (src, target, abnormal_edge_flags);
1274
1275   df_mark_solutions_dirty ();
1276   return new_bb;
1277 }
1278
1279 /* Edge E is assumed to be fallthru edge.  Emit needed jump instruction
1280    (and possibly create new basic block) to make edge non-fallthru.
1281    Return newly created BB or NULL if none.  */
1282
1283 static basic_block
1284 rtl_force_nonfallthru (edge e)
1285 {
1286   return force_nonfallthru_and_redirect (e, e->dest);
1287 }
1288
1289 /* Redirect edge even at the expense of creating new jump insn or
1290    basic block.  Return new basic block if created, NULL otherwise.
1291    Conversion must be possible.  */
1292
1293 static basic_block
1294 rtl_redirect_edge_and_branch_force (edge e, basic_block target)
1295 {
1296   if (redirect_edge_and_branch (e, target)
1297       || e->dest == target)
1298     return NULL;
1299
1300   /* In case the edge redirection failed, try to force it to be non-fallthru
1301      and redirect newly created simplejump.  */
1302   df_set_bb_dirty (e->src);
1303   return force_nonfallthru_and_redirect (e, target);
1304 }
1305
1306 /* The given edge should potentially be a fallthru edge.  If that is in
1307    fact true, delete the jump and barriers that are in the way.  */
1308
1309 static void
1310 rtl_tidy_fallthru_edge (edge e)
1311 {
1312   rtx q;
1313   basic_block b = e->src, c = b->next_bb;
1314
1315   /* ??? In a late-running flow pass, other folks may have deleted basic
1316      blocks by nopping out blocks, leaving multiple BARRIERs between here
1317      and the target label. They ought to be chastised and fixed.
1318
1319      We can also wind up with a sequence of undeletable labels between
1320      one block and the next.
1321
1322      So search through a sequence of barriers, labels, and notes for
1323      the head of block C and assert that we really do fall through.  */
1324
1325   for (q = NEXT_INSN (BB_END (b)); q != BB_HEAD (c); q = NEXT_INSN (q))
1326     if (INSN_P (q))
1327       return;
1328
1329   /* Remove what will soon cease being the jump insn from the source block.
1330      If block B consisted only of this single jump, turn it into a deleted
1331      note.  */
1332   q = BB_END (b);
1333   if (JUMP_P (q)
1334       && onlyjump_p (q)
1335       && (any_uncondjump_p (q)
1336           || single_succ_p (b)))
1337     {
1338 #ifdef HAVE_cc0
1339       /* If this was a conditional jump, we need to also delete
1340          the insn that set cc0.  */
1341       if (any_condjump_p (q) && only_sets_cc0_p (PREV_INSN (q)))
1342         q = PREV_INSN (q);
1343 #endif
1344
1345       q = PREV_INSN (q);
1346     }
1347
1348   /* Selectively unlink the sequence.  */
1349   if (q != PREV_INSN (BB_HEAD (c)))
1350     delete_insn_chain (NEXT_INSN (q), PREV_INSN (BB_HEAD (c)), false);
1351
1352   e->flags |= EDGE_FALLTHRU;
1353 }
1354 \f
1355 /* Should move basic block BB after basic block AFTER.  NIY.  */
1356
1357 static bool
1358 rtl_move_block_after (basic_block bb ATTRIBUTE_UNUSED,
1359                       basic_block after ATTRIBUTE_UNUSED)
1360 {
1361   return false;
1362 }
1363
1364 /* Split a (typically critical) edge.  Return the new block.
1365    The edge must not be abnormal.
1366
1367    ??? The code generally expects to be called on critical edges.
1368    The case of a block ending in an unconditional jump to a
1369    block with multiple predecessors is not handled optimally.  */
1370
1371 static basic_block
1372 rtl_split_edge (edge edge_in)
1373 {
1374   basic_block bb;
1375   rtx before;
1376
1377   /* Abnormal edges cannot be split.  */
1378   gcc_assert (!(edge_in->flags & EDGE_ABNORMAL));
1379
1380   /* We are going to place the new block in front of edge destination.
1381      Avoid existence of fallthru predecessors.  */
1382   if ((edge_in->flags & EDGE_FALLTHRU) == 0)
1383     {
1384       edge e = find_fallthru_edge (edge_in->dest->preds);
1385
1386       if (e)
1387         force_nonfallthru (e);
1388     }
1389
1390   /* Create the basic block note.  */
1391   if (edge_in->dest != EXIT_BLOCK_PTR)
1392     before = BB_HEAD (edge_in->dest);
1393   else
1394     before = NULL_RTX;
1395
1396   /* If this is a fall through edge to the exit block, the blocks might be
1397      not adjacent, and the right place is the after the source.  */
1398   if (edge_in->flags & EDGE_FALLTHRU && edge_in->dest == EXIT_BLOCK_PTR)
1399     {
1400       before = NEXT_INSN (BB_END (edge_in->src));
1401       bb = create_basic_block (before, NULL, edge_in->src);
1402       BB_COPY_PARTITION (bb, edge_in->src);
1403     }
1404   else
1405     {
1406       bb = create_basic_block (before, NULL, edge_in->dest->prev_bb);
1407       /* ??? Why not edge_in->dest->prev_bb here?  */
1408       BB_COPY_PARTITION (bb, edge_in->dest);
1409     }
1410
1411   make_single_succ_edge (bb, edge_in->dest, EDGE_FALLTHRU);
1412
1413   /* For non-fallthru edges, we must adjust the predecessor's
1414      jump instruction to target our new block.  */
1415   if ((edge_in->flags & EDGE_FALLTHRU) == 0)
1416     {
1417       edge redirected = redirect_edge_and_branch (edge_in, bb);
1418       gcc_assert (redirected);
1419     }
1420   else
1421     {
1422       if (edge_in->src != ENTRY_BLOCK_PTR)
1423         {
1424           /* For asm goto even splitting of fallthru edge might
1425              need insn patching, as other labels might point to the
1426              old label.  */
1427           rtx last = BB_END (edge_in->src);
1428           if (last
1429               && JUMP_P (last)
1430               && edge_in->dest != EXIT_BLOCK_PTR
1431               && extract_asm_operands (PATTERN (last)) != NULL_RTX
1432               && patch_jump_insn (last, before, bb))
1433             df_set_bb_dirty (edge_in->src);
1434         }
1435       redirect_edge_succ (edge_in, bb);
1436     }
1437
1438   return bb;
1439 }
1440
1441 /* Queue instructions for insertion on an edge between two basic blocks.
1442    The new instructions and basic blocks (if any) will not appear in the
1443    CFG until commit_edge_insertions is called.  */
1444
1445 void
1446 insert_insn_on_edge (rtx pattern, edge e)
1447 {
1448   /* We cannot insert instructions on an abnormal critical edge.
1449      It will be easier to find the culprit if we die now.  */
1450   gcc_assert (!((e->flags & EDGE_ABNORMAL) && EDGE_CRITICAL_P (e)));
1451
1452   if (e->insns.r == NULL_RTX)
1453     start_sequence ();
1454   else
1455     push_to_sequence (e->insns.r);
1456
1457   emit_insn (pattern);
1458
1459   e->insns.r = get_insns ();
1460   end_sequence ();
1461 }
1462
1463 /* Update the CFG for the instructions queued on edge E.  */
1464
1465 void
1466 commit_one_edge_insertion (edge e)
1467 {
1468   rtx before = NULL_RTX, after = NULL_RTX, insns, tmp, last;
1469   basic_block bb;
1470
1471   /* Pull the insns off the edge now since the edge might go away.  */
1472   insns = e->insns.r;
1473   e->insns.r = NULL_RTX;
1474
1475   /* Figure out where to put these insns.  If the destination has
1476      one predecessor, insert there.  Except for the exit block.  */
1477   if (single_pred_p (e->dest) && e->dest != EXIT_BLOCK_PTR)
1478     {
1479       bb = e->dest;
1480
1481       /* Get the location correct wrt a code label, and "nice" wrt
1482          a basic block note, and before everything else.  */
1483       tmp = BB_HEAD (bb);
1484       if (LABEL_P (tmp))
1485         tmp = NEXT_INSN (tmp);
1486       if (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (tmp))
1487         tmp = NEXT_INSN (tmp);
1488       if (tmp == BB_HEAD (bb))
1489         before = tmp;
1490       else if (tmp)
1491         after = PREV_INSN (tmp);
1492       else
1493         after = get_last_insn ();
1494     }
1495
1496   /* If the source has one successor and the edge is not abnormal,
1497      insert there.  Except for the entry block.  */
1498   else if ((e->flags & EDGE_ABNORMAL) == 0
1499            && single_succ_p (e->src)
1500            && e->src != ENTRY_BLOCK_PTR)
1501     {
1502       bb = e->src;
1503
1504       /* It is possible to have a non-simple jump here.  Consider a target
1505          where some forms of unconditional jumps clobber a register.  This
1506          happens on the fr30 for example.
1507
1508          We know this block has a single successor, so we can just emit
1509          the queued insns before the jump.  */
1510       if (JUMP_P (BB_END (bb)))
1511         before = BB_END (bb);
1512       else
1513         {
1514           /* We'd better be fallthru, or we've lost track of what's what.  */
1515           gcc_assert (e->flags & EDGE_FALLTHRU);
1516
1517           after = BB_END (bb);
1518         }
1519     }
1520
1521   /* Otherwise we must split the edge.  */
1522   else
1523     {
1524       bb = split_edge (e);
1525       after = BB_END (bb);
1526
1527       if (flag_reorder_blocks_and_partition
1528           && targetm_common.have_named_sections
1529           && e->src != ENTRY_BLOCK_PTR
1530           && BB_PARTITION (e->src) == BB_COLD_PARTITION
1531           && !(e->flags & EDGE_CROSSING)
1532           && JUMP_P (after)
1533           && !any_condjump_p (after)
1534           && (single_succ_edge (bb)->flags & EDGE_CROSSING))
1535         add_reg_note (after, REG_CROSSING_JUMP, NULL_RTX);
1536     }
1537
1538   /* Now that we've found the spot, do the insertion.  */
1539   if (before)
1540     {
1541       emit_insn_before_noloc (insns, before, bb);
1542       last = prev_nonnote_insn (before);
1543     }
1544   else
1545     last = emit_insn_after_noloc (insns, after, bb);
1546
1547   if (returnjump_p (last))
1548     {
1549       /* ??? Remove all outgoing edges from BB and add one for EXIT.
1550          This is not currently a problem because this only happens
1551          for the (single) epilogue, which already has a fallthru edge
1552          to EXIT.  */
1553
1554       e = single_succ_edge (bb);
1555       gcc_assert (e->dest == EXIT_BLOCK_PTR
1556                   && single_succ_p (bb) && (e->flags & EDGE_FALLTHRU));
1557
1558       e->flags &= ~EDGE_FALLTHRU;
1559       emit_barrier_after (last);
1560
1561       if (before)
1562         delete_insn (before);
1563     }
1564   else
1565     gcc_assert (!JUMP_P (last));
1566 }
1567
1568 /* Update the CFG for all queued instructions.  */
1569
1570 void
1571 commit_edge_insertions (void)
1572 {
1573   basic_block bb;
1574
1575 #ifdef ENABLE_CHECKING
1576   verify_flow_info ();
1577 #endif
1578
1579   FOR_BB_BETWEEN (bb, ENTRY_BLOCK_PTR, EXIT_BLOCK_PTR, next_bb)
1580     {
1581       edge e;
1582       edge_iterator ei;
1583
1584       FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
1585         if (e->insns.r)
1586           commit_one_edge_insertion (e);
1587     }
1588 }
1589 \f
1590
1591 /* Print out RTL-specific basic block information (live information
1592    at start and end).  */
1593
1594 static void
1595 rtl_dump_bb (basic_block bb, FILE *outf, int indent, int flags ATTRIBUTE_UNUSED)
1596 {
1597   rtx insn;
1598   rtx last;
1599   char *s_indent;
1600
1601   s_indent = (char *) alloca ((size_t) indent + 1);
1602   memset (s_indent, ' ', (size_t) indent);
1603   s_indent[indent] = '\0';
1604
1605   if (df)
1606     {
1607       df_dump_top (bb, outf);
1608       putc ('\n', outf);
1609     }
1610
1611   for (insn = BB_HEAD (bb), last = NEXT_INSN (BB_END (bb)); insn != last;
1612        insn = NEXT_INSN (insn))
1613     print_rtl_single (outf, insn);
1614
1615   if (df)
1616     {
1617       df_dump_bottom (bb, outf);
1618       putc ('\n', outf);
1619     }
1620
1621 }
1622 \f
1623 /* Like print_rtl, but also print out live information for the start of each
1624    basic block.  */
1625
1626 void
1627 print_rtl_with_bb (FILE *outf, const_rtx rtx_first)
1628 {
1629   const_rtx tmp_rtx;
1630   if (rtx_first == 0)
1631     fprintf (outf, "(nil)\n");
1632   else
1633     {
1634       enum bb_state { NOT_IN_BB, IN_ONE_BB, IN_MULTIPLE_BB };
1635       int max_uid = get_max_uid ();
1636       basic_block *start = XCNEWVEC (basic_block, max_uid);
1637       basic_block *end = XCNEWVEC (basic_block, max_uid);
1638       enum bb_state *in_bb_p = XCNEWVEC (enum bb_state, max_uid);
1639
1640       basic_block bb;
1641
1642       if (df)
1643         df_dump_start (outf);
1644
1645       FOR_EACH_BB_REVERSE (bb)
1646         {
1647           rtx x;
1648
1649           start[INSN_UID (BB_HEAD (bb))] = bb;
1650           end[INSN_UID (BB_END (bb))] = bb;
1651           for (x = BB_HEAD (bb); x != NULL_RTX; x = NEXT_INSN (x))
1652             {
1653               enum bb_state state = IN_MULTIPLE_BB;
1654
1655               if (in_bb_p[INSN_UID (x)] == NOT_IN_BB)
1656                 state = IN_ONE_BB;
1657               in_bb_p[INSN_UID (x)] = state;
1658
1659               if (x == BB_END (bb))
1660                 break;
1661             }
1662         }
1663
1664       for (tmp_rtx = rtx_first; NULL != tmp_rtx; tmp_rtx = NEXT_INSN (tmp_rtx))
1665         {
1666           int did_output;
1667           if ((bb = start[INSN_UID (tmp_rtx)]) != NULL)
1668             {
1669               edge e;
1670               edge_iterator ei;
1671
1672               fprintf (outf, ";; Start of basic block (");
1673               FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->preds)
1674                 fprintf (outf, " %d", e->src->index);
1675               fprintf (outf, ") -> %d\n", bb->index);
1676
1677               if (df)
1678                 {
1679                   df_dump_top (bb, outf);
1680                   putc ('\n', outf);
1681                 }
1682               FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->preds)
1683                 {
1684                   fputs (";; Pred edge ", outf);
1685                   dump_edge_info (outf, e, 0);
1686                   fputc ('\n', outf);
1687                 }
1688             }
1689
1690           if (in_bb_p[INSN_UID (tmp_rtx)] == NOT_IN_BB
1691               && !NOTE_P (tmp_rtx)
1692               && !BARRIER_P (tmp_rtx))
1693             fprintf (outf, ";; Insn is not within a basic block\n");
1694           else if (in_bb_p[INSN_UID (tmp_rtx)] == IN_MULTIPLE_BB)
1695             fprintf (outf, ";; Insn is in multiple basic blocks\n");
1696
1697           did_output = print_rtl_single (outf, tmp_rtx);
1698
1699           if ((bb = end[INSN_UID (tmp_rtx)]) != NULL)
1700             {
1701               edge e;
1702               edge_iterator ei;
1703
1704               fprintf (outf, ";; End of basic block %d -> (", bb->index);
1705               FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
1706                 fprintf (outf, " %d", e->dest->index);
1707               fprintf (outf, ")\n");
1708
1709               if (df)
1710                 {
1711                   df_dump_bottom (bb, outf);
1712                   putc ('\n', outf);
1713                 }
1714               putc ('\n', outf);
1715               FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
1716                 {
1717                   fputs (";; Succ edge ", outf);
1718                   dump_edge_info (outf, e, 1);
1719                   fputc ('\n', outf);
1720                 }
1721             }
1722           if (did_output)
1723             putc ('\n', outf);
1724         }
1725
1726       free (start);
1727       free (end);
1728       free (in_bb_p);
1729     }
1730
1731   if (crtl->epilogue_delay_list != 0)
1732     {
1733       fprintf (outf, "\n;; Insns in epilogue delay list:\n\n");
1734       for (tmp_rtx = crtl->epilogue_delay_list; tmp_rtx != 0;
1735            tmp_rtx = XEXP (tmp_rtx, 1))
1736         print_rtl_single (outf, XEXP (tmp_rtx, 0));
1737     }
1738 }
1739 \f
1740 void
1741 update_br_prob_note (basic_block bb)
1742 {
1743   rtx note;
1744   if (!JUMP_P (BB_END (bb)))
1745     return;
1746   note = find_reg_note (BB_END (bb), REG_BR_PROB, NULL_RTX);
1747   if (!note || INTVAL (XEXP (note, 0)) == BRANCH_EDGE (bb)->probability)
1748     return;
1749   XEXP (note, 0) = GEN_INT (BRANCH_EDGE (bb)->probability);
1750 }
1751
1752 /* Get the last insn associated with block BB (that includes barriers and
1753    tablejumps after BB).  */
1754 rtx
1755 get_last_bb_insn (basic_block bb)
1756 {
1757   rtx tmp;
1758   rtx end = BB_END (bb);
1759
1760   /* Include any jump table following the basic block.  */
1761   if (tablejump_p (end, NULL, &tmp))
1762     end = tmp;
1763
1764   /* Include any barriers that may follow the basic block.  */
1765   tmp = next_nonnote_insn_bb (end);
1766   while (tmp && BARRIER_P (tmp))
1767     {
1768       end = tmp;
1769       tmp = next_nonnote_insn_bb (end);
1770     }
1771
1772   return end;
1773 }
1774 \f
1775 /* Verify the CFG and RTL consistency common for both underlying RTL and
1776    cfglayout RTL.
1777
1778    Currently it does following checks:
1779
1780    - overlapping of basic blocks
1781    - insns with wrong BLOCK_FOR_INSN pointers
1782    - headers of basic blocks (the NOTE_INSN_BASIC_BLOCK note)
1783    - tails of basic blocks (ensure that boundary is necessary)
1784    - scans body of the basic block for JUMP_INSN, CODE_LABEL
1785      and NOTE_INSN_BASIC_BLOCK
1786    - verify that no fall_thru edge crosses hot/cold partition boundaries
1787    - verify that there are no pending RTL branch predictions
1788
1789    In future it can be extended check a lot of other stuff as well
1790    (reachability of basic blocks, life information, etc. etc.).  */
1791
1792 static int
1793 rtl_verify_flow_info_1 (void)
1794 {
1795   rtx x;
1796   int err = 0;
1797   basic_block bb;
1798
1799   /* Check the general integrity of the basic blocks.  */
1800   FOR_EACH_BB_REVERSE (bb)
1801     {
1802       rtx insn;
1803
1804       if (!(bb->flags & BB_RTL))
1805         {
1806           error ("BB_RTL flag not set for block %d", bb->index);
1807           err = 1;
1808         }
1809
1810       FOR_BB_INSNS (bb, insn)
1811         if (BLOCK_FOR_INSN (insn) != bb)
1812           {
1813             error ("insn %d basic block pointer is %d, should be %d",
1814                    INSN_UID (insn),
1815                    BLOCK_FOR_INSN (insn) ? BLOCK_FOR_INSN (insn)->index : 0,
1816                    bb->index);
1817             err = 1;
1818           }
1819
1820       for (insn = bb->il.rtl->header; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
1821         if (!BARRIER_P (insn)
1822             && BLOCK_FOR_INSN (insn) != NULL)
1823           {
1824             error ("insn %d in header of bb %d has non-NULL basic block",
1825                    INSN_UID (insn), bb->index);
1826             err = 1;
1827           }
1828       for (insn = bb->il.rtl->footer; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
1829         if (!BARRIER_P (insn)
1830             && BLOCK_FOR_INSN (insn) != NULL)
1831           {
1832             error ("insn %d in footer of bb %d has non-NULL basic block",
1833                    INSN_UID (insn), bb->index);
1834             err = 1;
1835           }
1836     }
1837
1838   /* Now check the basic blocks (boundaries etc.) */
1839   FOR_EACH_BB_REVERSE (bb)
1840     {
1841       int n_fallthru = 0, n_eh = 0, n_call = 0, n_abnormal = 0, n_branch = 0;
1842       edge e, fallthru = NULL;
1843       rtx note;
1844       edge_iterator ei;
1845
1846       if (JUMP_P (BB_END (bb))
1847           && (note = find_reg_note (BB_END (bb), REG_BR_PROB, NULL_RTX))
1848           && EDGE_COUNT (bb->succs) >= 2
1849           && any_condjump_p (BB_END (bb)))
1850         {
1851           if (INTVAL (XEXP (note, 0)) != BRANCH_EDGE (bb)->probability
1852               && profile_status != PROFILE_ABSENT)
1853             {
1854               error ("verify_flow_info: REG_BR_PROB does not match cfg %wi %i",
1855                      INTVAL (XEXP (note, 0)), BRANCH_EDGE (bb)->probability);
1856               err = 1;
1857             }
1858         }
1859       FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
1860         {
1861           if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
1862             {
1863               n_fallthru++, fallthru = e;
1864               if ((e->flags & EDGE_CROSSING)
1865                   || (BB_PARTITION (e->src) != BB_PARTITION (e->dest)
1866                       && e->src != ENTRY_BLOCK_PTR
1867                       && e->dest != EXIT_BLOCK_PTR))
1868             {
1869                   error ("fallthru edge crosses section boundary (bb %i)",
1870                          e->src->index);
1871                   err = 1;
1872                 }
1873             }
1874
1875           if ((e->flags & ~(EDGE_DFS_BACK
1876                             | EDGE_CAN_FALLTHRU
1877                             | EDGE_IRREDUCIBLE_LOOP
1878                             | EDGE_LOOP_EXIT
1879                             | EDGE_CROSSING)) == 0)
1880             n_branch++;
1881
1882           if (e->flags & EDGE_ABNORMAL_CALL)
1883             n_call++;
1884
1885           if (e->flags & EDGE_EH)
1886             n_eh++;
1887           else if (e->flags & EDGE_ABNORMAL)
1888             n_abnormal++;
1889         }
1890
1891       if (n_eh && !find_reg_note (BB_END (bb), REG_EH_REGION, NULL_RTX))
1892         {
1893           error ("missing REG_EH_REGION note in the end of bb %i", bb->index);
1894           err = 1;
1895         }
1896       if (n_eh > 1)
1897         {
1898           error ("too many eh edges %i", bb->index);
1899           err = 1;
1900         }
1901       if (n_branch
1902           && (!JUMP_P (BB_END (bb))
1903               || (n_branch > 1 && (any_uncondjump_p (BB_END (bb))
1904                                    || any_condjump_p (BB_END (bb))))))
1905         {
1906           error ("too many outgoing branch edges from bb %i", bb->index);
1907           err = 1;
1908         }
1909       if (n_fallthru && any_uncondjump_p (BB_END (bb)))
1910         {
1911           error ("fallthru edge after unconditional jump %i", bb->index);
1912           err = 1;
1913         }
1914       if (n_branch != 1 && any_uncondjump_p (BB_END (bb)))
1915         {
1916           error ("wrong number of branch edges after unconditional jump %i",
1917                  bb->index);
1918           err = 1;
1919         }
1920       if (n_branch != 1 && any_condjump_p (BB_END (bb))
1921           && JUMP_LABEL (BB_END (bb)) != BB_HEAD (fallthru->dest))
1922         {
1923           error ("wrong amount of branch edges after conditional jump %i",
1924                  bb->index);
1925           err = 1;
1926         }
1927       if (n_call && !CALL_P (BB_END (bb)))
1928         {
1929           error ("call edges for non-call insn in bb %i", bb->index);
1930           err = 1;
1931         }
1932       if (n_abnormal
1933           && (!CALL_P (BB_END (bb)) && n_call != n_abnormal)
1934           && (!JUMP_P (BB_END (bb))
1935               || any_condjump_p (BB_END (bb))
1936               || any_uncondjump_p (BB_END (bb))))
1937         {
1938           error ("abnormal edges for no purpose in bb %i", bb->index);
1939           err = 1;
1940         }
1941
1942       for (x = BB_HEAD (bb); x != NEXT_INSN (BB_END (bb)); x = NEXT_INSN (x))
1943         /* We may have a barrier inside a basic block before dead code
1944            elimination.  There is no BLOCK_FOR_INSN field in a barrier.  */
1945         if (!BARRIER_P (x) && BLOCK_FOR_INSN (x) != bb)
1946           {
1947             debug_rtx (x);
1948             if (! BLOCK_FOR_INSN (x))
1949               error
1950                 ("insn %d inside basic block %d but block_for_insn is NULL",
1951                  INSN_UID (x), bb->index);
1952             else
1953               error
1954                 ("insn %d inside basic block %d but block_for_insn is %i",
1955                  INSN_UID (x), bb->index, BLOCK_FOR_INSN (x)->index);
1956
1957             err = 1;
1958           }
1959
1960       /* OK pointers are correct.  Now check the header of basic
1961          block.  It ought to contain optional CODE_LABEL followed
1962          by NOTE_BASIC_BLOCK.  */
1963       x = BB_HEAD (bb);
1964       if (LABEL_P (x))
1965         {
1966           if (BB_END (bb) == x)
1967             {
1968               error ("NOTE_INSN_BASIC_BLOCK is missing for block %d",
1969                      bb->index);
1970               err = 1;
1971             }
1972
1973           x = NEXT_INSN (x);
1974         }
1975
1976       if (!NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (x) || NOTE_BASIC_BLOCK (x) != bb)
1977         {
1978           error ("NOTE_INSN_BASIC_BLOCK is missing for block %d",
1979                  bb->index);
1980           err = 1;
1981         }
1982
1983       if (BB_END (bb) == x)
1984         /* Do checks for empty blocks here.  */
1985         ;
1986       else
1987         for (x = NEXT_INSN (x); x; x = NEXT_INSN (x))
1988           {
1989             if (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (x))
1990               {
1991                 error ("NOTE_INSN_BASIC_BLOCK %d in middle of basic block %d",
1992                        INSN_UID (x), bb->index);
1993                 err = 1;
1994               }
1995
1996             if (x == BB_END (bb))
1997               break;
1998
1999             if (control_flow_insn_p (x))
2000               {
2001                 error ("in basic block %d:", bb->index);
2002                 fatal_insn ("flow control insn inside a basic block", x);
2003               }
2004           }
2005     }
2006
2007   /* Clean up.  */
2008   return err;
2009 }
2010
2011 /* Verify the CFG and RTL consistency common for both underlying RTL and
2012    cfglayout RTL.
2013
2014    Currently it does following checks:
2015    - all checks of rtl_verify_flow_info_1
2016    - test head/end pointers
2017    - check that all insns are in the basic blocks
2018      (except the switch handling code, barriers and notes)
2019    - check that all returns are followed by barriers
2020    - check that all fallthru edge points to the adjacent blocks.  */
2021
2022 static int
2023 rtl_verify_flow_info (void)
2024 {
2025   basic_block bb;
2026   int err = rtl_verify_flow_info_1 ();
2027   rtx x;
2028   rtx last_head = get_last_insn ();
2029   basic_block *bb_info;
2030   int num_bb_notes;
2031   const rtx rtx_first = get_insns ();
2032   basic_block last_bb_seen = ENTRY_BLOCK_PTR, curr_bb = NULL;
2033   const int max_uid = get_max_uid ();
2034
2035   bb_info = XCNEWVEC (basic_block, max_uid);
2036
2037   FOR_EACH_BB_REVERSE (bb)
2038     {
2039       edge e;
2040       rtx head = BB_HEAD (bb);
2041       rtx end = BB_END (bb);
2042
2043       for (x = last_head; x != NULL_RTX; x = PREV_INSN (x))
2044         {
2045           /* Verify the end of the basic block is in the INSN chain.  */
2046           if (x == end)
2047             break;
2048
2049           /* And that the code outside of basic blocks has NULL bb field.  */
2050         if (!BARRIER_P (x)
2051             && BLOCK_FOR_INSN (x) != NULL)
2052           {
2053             error ("insn %d outside of basic blocks has non-NULL bb field",
2054                    INSN_UID (x));
2055             err = 1;
2056           }
2057         }
2058
2059       if (!x)
2060         {
2061           error ("end insn %d for block %d not found in the insn stream",
2062                  INSN_UID (end), bb->index);
2063           err = 1;
2064         }
2065
2066       /* Work backwards from the end to the head of the basic block
2067          to verify the head is in the RTL chain.  */
2068       for (; x != NULL_RTX; x = PREV_INSN (x))
2069         {
2070           /* While walking over the insn chain, verify insns appear
2071              in only one basic block.  */
2072           if (bb_info[INSN_UID (x)] != NULL)
2073             {
2074               error ("insn %d is in multiple basic blocks (%d and %d)",
2075                      INSN_UID (x), bb->index, bb_info[INSN_UID (x)]->index);
2076               err = 1;
2077             }
2078
2079           bb_info[INSN_UID (x)] = bb;
2080
2081           if (x == head)
2082             break;
2083         }
2084       if (!x)
2085         {
2086           error ("head insn %d for block %d not found in the insn stream",
2087                  INSN_UID (head), bb->index);
2088           err = 1;
2089         }
2090
2091       last_head = PREV_INSN (x);
2092
2093       e = find_fallthru_edge (bb->succs);
2094       if (!e)
2095         {
2096           rtx insn;
2097
2098           /* Ensure existence of barrier in BB with no fallthru edges.  */
2099           for (insn = NEXT_INSN (BB_END (bb)); ; insn = NEXT_INSN (insn))
2100             {
2101               if (!insn || NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (insn))
2102                 {
2103                   error ("missing barrier after block %i", bb->index);
2104                   err = 1;
2105                   break;
2106                 }
2107               if (BARRIER_P (insn))
2108                 break;
2109             }
2110         }
2111       else if (e->src != ENTRY_BLOCK_PTR
2112                && e->dest != EXIT_BLOCK_PTR)
2113         {
2114           rtx insn;
2115
2116           if (e->src->next_bb != e->dest)
2117             {
2118               error
2119                 ("verify_flow_info: Incorrect blocks for fallthru %i->%i",
2120                  e->src->index, e->dest->index);
2121               err = 1;
2122             }
2123           else
2124             for (insn = NEXT_INSN (BB_END (e->src)); insn != BB_HEAD (e->dest);
2125                  insn = NEXT_INSN (insn))
2126               if (BARRIER_P (insn) || INSN_P (insn))
2127                 {
2128                   error ("verify_flow_info: Incorrect fallthru %i->%i",
2129                          e->src->index, e->dest->index);
2130                   fatal_insn ("wrong insn in the fallthru edge", insn);
2131                   err = 1;
2132                 }
2133         }
2134     }
2135
2136   for (x = last_head; x != NULL_RTX; x = PREV_INSN (x))
2137     {
2138       /* Check that the code before the first basic block has NULL
2139          bb field.  */
2140       if (!BARRIER_P (x)
2141           && BLOCK_FOR_INSN (x) != NULL)
2142         {
2143           error ("insn %d outside of basic blocks has non-NULL bb field",
2144                  INSN_UID (x));
2145           err = 1;
2146         }
2147     }
2148   free (bb_info);
2149
2150   num_bb_notes = 0;
2151   last_bb_seen = ENTRY_BLOCK_PTR;
2152
2153   for (x = rtx_first; x; x = NEXT_INSN (x))
2154     {
2155       if (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (x))
2156         {
2157           bb = NOTE_BASIC_BLOCK (x);
2158
2159           num_bb_notes++;
2160           if (bb != last_bb_seen->next_bb)
2161             internal_error ("basic blocks not laid down consecutively");
2162
2163           curr_bb = last_bb_seen = bb;
2164         }
2165
2166       if (!curr_bb)
2167         {
2168           switch (GET_CODE (x))
2169             {
2170             case BARRIER:
2171             case NOTE:
2172               break;
2173
2174             case CODE_LABEL:
2175               /* An addr_vec is placed outside any basic block.  */
2176               if (NEXT_INSN (x)
2177                   && JUMP_TABLE_DATA_P (NEXT_INSN (x)))
2178                 x = NEXT_INSN (x);
2179
2180               /* But in any case, non-deletable labels can appear anywhere.  */
2181               break;
2182
2183             default:
2184               fatal_insn ("insn outside basic block", x);
2185             }
2186         }
2187
2188       if (JUMP_P (x)
2189           && returnjump_p (x) && ! condjump_p (x)
2190           && ! (next_nonnote_insn (x) && BARRIER_P (next_nonnote_insn (x))))
2191             fatal_insn ("return not followed by barrier", x);
2192       if (curr_bb && x == BB_END (curr_bb))
2193         curr_bb = NULL;
2194     }
2195
2196   if (num_bb_notes != n_basic_blocks - NUM_FIXED_BLOCKS)
2197     internal_error
2198       ("number of bb notes in insn chain (%d) != n_basic_blocks (%d)",
2199        num_bb_notes, n_basic_blocks);
2200
2201    return err;
2202 }
2203 \f
2204 /* Assume that the preceding pass has possibly eliminated jump instructions
2205    or converted the unconditional jumps.  Eliminate the edges from CFG.
2206    Return true if any edges are eliminated.  */
2207
2208 bool
2209 purge_dead_edges (basic_block bb)
2210 {
2211   edge e;
2212   rtx insn = BB_END (bb), note;
2213   bool purged = false;
2214   bool found;
2215   edge_iterator ei;
2216
2217   if (DEBUG_INSN_P (insn) && insn != BB_HEAD (bb))
2218     do
2219       insn = PREV_INSN (insn);
2220     while ((DEBUG_INSN_P (insn) || NOTE_P (insn)) && insn != BB_HEAD (bb));
2221
2222   /* If this instruction cannot trap, remove REG_EH_REGION notes.  */
2223   if (NONJUMP_INSN_P (insn)
2224       && (note = find_reg_note (insn, REG_EH_REGION, NULL)))
2225     {
2226       rtx eqnote;
2227
2228       if (! may_trap_p (PATTERN (insn))
2229           || ((eqnote = find_reg_equal_equiv_note (insn))
2230               && ! may_trap_p (XEXP (eqnote, 0))))
2231         remove_note (insn, note);
2232     }
2233
2234   /* Cleanup abnormal edges caused by exceptions or non-local gotos.  */
2235   for (ei = ei_start (bb->succs); (e = ei_safe_edge (ei)); )
2236     {
2237       bool remove = false;
2238
2239       /* There are three types of edges we need to handle correctly here: EH
2240          edges, abnormal call EH edges, and abnormal call non-EH edges.  The
2241          latter can appear when nonlocal gotos are used.  */
2242       if (e->flags & EDGE_ABNORMAL_CALL)
2243         {
2244           if (!CALL_P (insn))
2245             remove = true;
2246           else if (can_nonlocal_goto (insn))
2247             ;
2248           else if ((e->flags & EDGE_EH) && can_throw_internal (insn))
2249             ;
2250           else
2251             remove = true;
2252         }
2253       else if (e->flags & EDGE_EH)
2254         remove = !can_throw_internal (insn);
2255
2256       if (remove)
2257         {
2258           remove_edge (e);
2259           df_set_bb_dirty (bb);
2260           purged = true;
2261         }
2262       else
2263         ei_next (&ei);
2264     }
2265
2266   if (JUMP_P (insn))
2267     {
2268       rtx note;
2269       edge b,f;
2270       edge_iterator ei;
2271
2272       /* We do care only about conditional jumps and simplejumps.  */
2273       if (!any_condjump_p (insn)
2274           && !returnjump_p (insn)
2275           && !simplejump_p (insn))
2276         return purged;
2277
2278       /* Branch probability/prediction notes are defined only for
2279          condjumps.  We've possibly turned condjump into simplejump.  */
2280       if (simplejump_p (insn))
2281         {
2282           note = find_reg_note (insn, REG_BR_PROB, NULL);
2283           if (note)
2284             remove_note (insn, note);
2285           while ((note = find_reg_note (insn, REG_BR_PRED, NULL)))
2286             remove_note (insn, note);
2287         }
2288
2289       for (ei = ei_start (bb->succs); (e = ei_safe_edge (ei)); )
2290         {
2291           /* Avoid abnormal flags to leak from computed jumps turned
2292              into simplejumps.  */
2293
2294           e->flags &= ~EDGE_ABNORMAL;
2295
2296           /* See if this edge is one we should keep.  */
2297           if ((e->flags & EDGE_FALLTHRU) && any_condjump_p (insn))
2298             /* A conditional jump can fall through into the next
2299                block, so we should keep the edge.  */
2300             {
2301               ei_next (&ei);
2302               continue;
2303             }
2304           else if (e->dest != EXIT_BLOCK_PTR
2305                    && BB_HEAD (e->dest) == JUMP_LABEL (insn))
2306             /* If the destination block is the target of the jump,
2307                keep the edge.  */
2308             {
2309               ei_next (&ei);
2310               continue;
2311             }
2312           else if (e->dest == EXIT_BLOCK_PTR && returnjump_p (insn))
2313             /* If the destination block is the exit block, and this
2314                instruction is a return, then keep the edge.  */
2315             {
2316               ei_next (&ei);
2317               continue;
2318             }
2319           else if ((e->flags & EDGE_EH) && can_throw_internal (insn))
2320             /* Keep the edges that correspond to exceptions thrown by
2321                this instruction and rematerialize the EDGE_ABNORMAL
2322                flag we just cleared above.  */
2323             {
2324               e->flags |= EDGE_ABNORMAL;
2325               ei_next (&ei);
2326               continue;
2327             }
2328
2329           /* We do not need this edge.  */
2330           df_set_bb_dirty (bb);
2331           purged = true;
2332           remove_edge (e);
2333         }
2334
2335       if (EDGE_COUNT (bb->succs) == 0 || !purged)
2336         return purged;
2337
2338       if (dump_file)
2339         fprintf (dump_file, "Purged edges from bb %i\n", bb->index);
2340
2341       if (!optimize)
2342         return purged;
2343
2344       /* Redistribute probabilities.  */
2345       if (single_succ_p (bb))
2346         {
2347           single_succ_edge (bb)->probability = REG_BR_PROB_BASE;
2348           single_succ_edge (bb)->count = bb->count;
2349         }
2350       else
2351         {
2352           note = find_reg_note (insn, REG_BR_PROB, NULL);
2353           if (!note)
2354             return purged;
2355
2356           b = BRANCH_EDGE (bb);
2357           f = FALLTHRU_EDGE (bb);
2358           b->probability = INTVAL (XEXP (note, 0));
2359           f->probability = REG_BR_PROB_BASE - b->probability;
2360           b->count = bb->count * b->probability / REG_BR_PROB_BASE;
2361           f->count = bb->count * f->probability / REG_BR_PROB_BASE;
2362         }
2363
2364       return purged;
2365     }
2366   else if (CALL_P (insn) && SIBLING_CALL_P (insn))
2367     {
2368       /* First, there should not be any EH or ABCALL edges resulting
2369          from non-local gotos and the like.  If there were, we shouldn't
2370          have created the sibcall in the first place.  Second, there
2371          should of course never have been a fallthru edge.  */
2372       gcc_assert (single_succ_p (bb));
2373       gcc_assert (single_succ_edge (bb)->flags
2374                   == (EDGE_SIBCALL | EDGE_ABNORMAL));
2375
2376       return 0;
2377     }
2378
2379   /* If we don't see a jump insn, we don't know exactly why the block would
2380      have been broken at this point.  Look for a simple, non-fallthru edge,
2381      as these are only created by conditional branches.  If we find such an
2382      edge we know that there used to be a jump here and can then safely
2383      remove all non-fallthru edges.  */
2384   found = false;
2385   FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
2386     if (! (e->flags & (EDGE_COMPLEX | EDGE_FALLTHRU)))
2387       {
2388         found = true;
2389         break;
2390       }
2391
2392   if (!found)
2393     return purged;
2394
2395   /* Remove all but the fake and fallthru edges.  The fake edge may be
2396      the only successor for this block in the case of noreturn
2397      calls.  */
2398   for (ei = ei_start (bb->succs); (e = ei_safe_edge (ei)); )
2399     {
2400       if (!(e->flags & (EDGE_FALLTHRU | EDGE_FAKE)))
2401         {
2402           df_set_bb_dirty (bb);
2403           remove_edge (e);
2404           purged = true;
2405         }
2406       else
2407         ei_next (&ei);
2408     }
2409
2410   gcc_assert (single_succ_p (bb));
2411
2412   single_succ_edge (bb)->probability = REG_BR_PROB_BASE;
2413   single_succ_edge (bb)->count = bb->count;
2414
2415   if (dump_file)
2416     fprintf (dump_file, "Purged non-fallthru edges from bb %i\n",
2417              bb->index);
2418   return purged;
2419 }
2420
2421 /* Search all basic blocks for potentially dead edges and purge them.  Return
2422    true if some edge has been eliminated.  */
2423
2424 bool
2425 purge_all_dead_edges (void)
2426 {
2427   int purged = false;
2428   basic_block bb;
2429
2430   FOR_EACH_BB (bb)
2431     {
2432       bool purged_here = purge_dead_edges (bb);
2433
2434       purged |= purged_here;
2435     }
2436
2437   return purged;
2438 }
2439
2440 /* This is used by a few passes that emit some instructions after abnormal
2441    calls, moving the basic block's end, while they in fact do want to emit
2442    them on the fallthru edge.  Look for abnormal call edges, find backward
2443    the call in the block and insert the instructions on the edge instead.
2444
2445    Similarly, handle instructions throwing exceptions internally.
2446
2447    Return true when instructions have been found and inserted on edges.  */
2448
2449 bool
2450 fixup_abnormal_edges (void)
2451 {
2452   bool inserted = false;
2453   basic_block bb;
2454
2455   FOR_EACH_BB (bb)
2456     {
2457       edge e;
2458       edge_iterator ei;
2459
2460       /* Look for cases we are interested in - calls or instructions causing
2461          exceptions.  */
2462       FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
2463         if ((e->flags & EDGE_ABNORMAL_CALL)
2464             || ((e->flags & (EDGE_ABNORMAL | EDGE_EH))
2465                 == (EDGE_ABNORMAL | EDGE_EH)))
2466           break;
2467
2468       if (e && !CALL_P (BB_END (bb)) && !can_throw_internal (BB_END (bb)))
2469         {
2470           rtx insn;
2471
2472           /* Get past the new insns generated.  Allow notes, as the insns
2473              may be already deleted.  */
2474           insn = BB_END (bb);
2475           while ((NONJUMP_INSN_P (insn) || NOTE_P (insn))
2476                  && !can_throw_internal (insn)
2477                  && insn != BB_HEAD (bb))
2478             insn = PREV_INSN (insn);
2479
2480           if (CALL_P (insn) || can_throw_internal (insn))
2481             {
2482               rtx stop, next;
2483
2484               e = find_fallthru_edge (bb->succs);
2485
2486               stop = NEXT_INSN (BB_END (bb));
2487               BB_END (bb) = insn;
2488
2489               for (insn = NEXT_INSN (insn); insn != stop; insn = next)
2490                 {
2491                   next = NEXT_INSN (insn);
2492                   if (INSN_P (insn))
2493                     {
2494                       delete_insn (insn);
2495
2496                       /* Sometimes there's still the return value USE.
2497                          If it's placed after a trapping call (i.e. that
2498                          call is the last insn anyway), we have no fallthru
2499                          edge.  Simply delete this use and don't try to insert
2500                          on the non-existent edge.  */
2501                       if (GET_CODE (PATTERN (insn)) != USE)
2502                         {
2503                           /* We're not deleting it, we're moving it.  */
2504                           INSN_DELETED_P (insn) = 0;
2505                           PREV_INSN (insn) = NULL_RTX;
2506                           NEXT_INSN (insn) = NULL_RTX;
2507
2508                           insert_insn_on_edge (insn, e);
2509                           inserted = true;
2510                         }
2511                     }
2512                   else if (!BARRIER_P (insn))
2513                     set_block_for_insn (insn, NULL);
2514                 }
2515             }
2516
2517           /* It may be that we don't find any trapping insn.  In this
2518              case we discovered quite late that the insn that had been
2519              marked as can_throw_internal in fact couldn't trap at all.
2520              So we should in fact delete the EH edges out of the block.  */
2521           else
2522             purge_dead_edges (bb);
2523         }
2524     }
2525
2526   return inserted;
2527 }
2528
2529 /* Same as split_block but update cfg_layout structures.  */
2530
2531 static basic_block
2532 cfg_layout_split_block (basic_block bb, void *insnp)
2533 {
2534   rtx insn = (rtx) insnp;
2535   basic_block new_bb = rtl_split_block (bb, insn);
2536
2537   new_bb->il.rtl->footer = bb->il.rtl->footer;
2538   bb->il.rtl->footer = NULL;
2539
2540   return new_bb;
2541 }
2542
2543 /* Redirect Edge to DEST.  */
2544 static edge
2545 cfg_layout_redirect_edge_and_branch (edge e, basic_block dest)
2546 {
2547   basic_block src = e->src;
2548   edge ret;
2549
2550   if (e->flags & (EDGE_ABNORMAL_CALL | EDGE_EH))
2551     return NULL;
2552
2553   if (e->dest == dest)
2554     return e;
2555
2556   if (e->src != ENTRY_BLOCK_PTR
2557       && (ret = try_redirect_by_replacing_jump (e, dest, true)))
2558     {
2559       df_set_bb_dirty (src);
2560       return ret;
2561     }
2562
2563   if (e->src == ENTRY_BLOCK_PTR
2564       && (e->flags & EDGE_FALLTHRU) && !(e->flags & EDGE_COMPLEX))
2565     {
2566       if (dump_file)
2567         fprintf (dump_file, "Redirecting entry edge from bb %i to %i\n",
2568                  e->src->index, dest->index);
2569
2570       df_set_bb_dirty (e->src);
2571       redirect_edge_succ (e, dest);
2572       return e;
2573     }
2574
2575   /* Redirect_edge_and_branch may decide to turn branch into fallthru edge
2576      in the case the basic block appears to be in sequence.  Avoid this
2577      transformation.  */
2578
2579   if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
2580     {
2581       /* Redirect any branch edges unified with the fallthru one.  */
2582       if (JUMP_P (BB_END (src))
2583           && label_is_jump_target_p (BB_HEAD (e->dest),
2584                                      BB_END (src)))
2585         {
2586           edge redirected;
2587
2588           if (dump_file)
2589             fprintf (dump_file, "Fallthru edge unified with branch "
2590                      "%i->%i redirected to %i\n",
2591                      e->src->index, e->dest->index, dest->index);
2592           e->flags &= ~EDGE_FALLTHRU;
2593           redirected = redirect_branch_edge (e, dest);
2594           gcc_assert (redirected);
2595           redirected->flags |= EDGE_FALLTHRU;
2596           df_set_bb_dirty (redirected->src);
2597           return redirected;
2598         }
2599       /* In case we are redirecting fallthru edge to the branch edge
2600          of conditional jump, remove it.  */
2601       if (EDGE_COUNT (src->succs) == 2)
2602         {
2603           /* Find the edge that is different from E.  */
2604           edge s = EDGE_SUCC (src, EDGE_SUCC (src, 0) == e);
2605
2606           if (s->dest == dest
2607               && any_condjump_p (BB_END (src))
2608               && onlyjump_p (BB_END (src)))
2609             delete_insn (BB_END (src));
2610         }
2611       if (dump_file)
2612         fprintf (dump_file, "Redirecting fallthru edge %i->%i to %i\n",
2613                  e->src->index, e->dest->index, dest->index);
2614       ret = redirect_edge_succ_nodup (e, dest);
2615     }
2616   else
2617     ret = redirect_branch_edge (e, dest);
2618
2619   /* We don't want simplejumps in the insn stream during cfglayout.  */
2620   gcc_assert (!simplejump_p (BB_END (src)));
2621
2622   df_set_bb_dirty (src);
2623   return ret;
2624 }
2625
2626 /* Simple wrapper as we always can redirect fallthru edges.  */
2627 static basic_block
2628 cfg_layout_redirect_edge_and_branch_force (edge e, basic_block dest)
2629 {
2630   edge redirected = cfg_layout_redirect_edge_and_branch (e, dest);
2631
2632   gcc_assert (redirected);
2633   return NULL;
2634 }
2635
2636 /* Same as delete_basic_block but update cfg_layout structures.  */
2637
2638 static void
2639 cfg_layout_delete_block (basic_block bb)
2640 {
2641   rtx insn, next, prev = PREV_INSN (BB_HEAD (bb)), *to, remaints;
2642
2643   if (bb->il.rtl->header)
2644     {
2645       next = BB_HEAD (bb);
2646       if (prev)
2647         NEXT_INSN (prev) = bb->il.rtl->header;
2648       else
2649         set_first_insn (bb->il.rtl->header);
2650       PREV_INSN (bb->il.rtl->header) = prev;
2651       insn = bb->il.rtl->header;
2652       while (NEXT_INSN (insn))
2653         insn = NEXT_INSN (insn);
2654       NEXT_INSN (insn) = next;
2655       PREV_INSN (next) = insn;
2656     }
2657   next = NEXT_INSN (BB_END (bb));
2658   if (bb->il.rtl->footer)
2659     {
2660       insn = bb->il.rtl->footer;
2661       while (insn)
2662         {
2663           if (BARRIER_P (insn))
2664             {
2665               if (PREV_INSN (insn))
2666                 NEXT_INSN (PREV_INSN (insn)) = NEXT_INSN (insn);
2667               else
2668                 bb->il.rtl->footer = NEXT_INSN (insn);
2669               if (NEXT_INSN (insn))
2670                 PREV_INSN (NEXT_INSN (insn)) = PREV_INSN (insn);
2671             }
2672           if (LABEL_P (insn))
2673             break;
2674           insn = NEXT_INSN (insn);
2675         }
2676       if (bb->il.rtl->footer)
2677         {
2678           insn = BB_END (bb);
2679           NEXT_INSN (insn) = bb->il.rtl->footer;
2680           PREV_INSN (bb->il.rtl->footer) = insn;
2681           while (NEXT_INSN (insn))
2682             insn = NEXT_INSN (insn);
2683           NEXT_INSN (insn) = next;
2684           if (next)
2685             PREV_INSN (next) = insn;
2686           else
2687             set_last_insn (insn);
2688         }
2689     }
2690   if (bb->next_bb != EXIT_BLOCK_PTR)
2691     to = &bb->next_bb->il.rtl->header;
2692   else
2693     to = &cfg_layout_function_footer;
2694
2695   rtl_delete_block (bb);
2696
2697   if (prev)
2698     prev = NEXT_INSN (prev);
2699   else
2700     prev = get_insns ();
2701   if (next)
2702     next = PREV_INSN (next);
2703   else
2704     next = get_last_insn ();
2705
2706   if (next && NEXT_INSN (next) != prev)
2707     {
2708       remaints = unlink_insn_chain (prev, next);
2709       insn = remaints;
2710       while (NEXT_INSN (insn))
2711         insn = NEXT_INSN (insn);
2712       NEXT_INSN (insn) = *to;
2713       if (*to)
2714         PREV_INSN (*to) = insn;
2715       *to = remaints;
2716     }
2717 }
2718
2719 /* Return true when blocks A and B can be safely merged.  */
2720
2721 static bool
2722 cfg_layout_can_merge_blocks_p (basic_block a, basic_block b)
2723 {
2724   /* If we are partitioning hot/cold basic blocks, we don't want to
2725      mess up unconditional or indirect jumps that cross between hot
2726      and cold sections.
2727
2728      Basic block partitioning may result in some jumps that appear to
2729      be optimizable (or blocks that appear to be mergeable), but which really
2730      must be left untouched (they are required to make it safely across
2731      partition boundaries).  See  the comments at the top of
2732      bb-reorder.c:partition_hot_cold_basic_blocks for complete details.  */
2733
2734   if (BB_PARTITION (a) != BB_PARTITION (b))
2735     return false;
2736
2737   /* There must be exactly one edge in between the blocks.  */
2738   return (single_succ_p (a)
2739           && single_succ (a) == b
2740           && single_pred_p (b) == 1
2741           && a != b
2742           /* Must be simple edge.  */
2743           && !(single_succ_edge (a)->flags & EDGE_COMPLEX)
2744           && a != ENTRY_BLOCK_PTR && b != EXIT_BLOCK_PTR
2745           /* If the jump insn has side effects, we can't kill the edge.
2746              When not optimizing, try_redirect_by_replacing_jump will
2747              not allow us to redirect an edge by replacing a table jump.  */
2748           && (!JUMP_P (BB_END (a))
2749               || ((!optimize || reload_completed)
2750                   ? simplejump_p (BB_END (a)) : onlyjump_p (BB_END (a)))));
2751 }
2752
2753 /* Merge block A and B.  The blocks must be mergeable.  */
2754
2755 static void
2756 cfg_layout_merge_blocks (basic_block a, basic_block b)
2757 {
2758   bool forwarder_p = (b->flags & BB_FORWARDER_BLOCK) != 0;
2759
2760   gcc_checking_assert (cfg_layout_can_merge_blocks_p (a, b));
2761
2762   if (dump_file)
2763     fprintf (dump_file, "Merging block %d into block %d...\n", b->index,
2764                          a->index);
2765
2766   /* If there was a CODE_LABEL beginning B, delete it.  */
2767   if (LABEL_P (BB_HEAD (b)))
2768     {
2769       delete_insn (BB_HEAD (b));
2770     }
2771
2772   /* We should have fallthru edge in a, or we can do dummy redirection to get
2773      it cleaned up.  */
2774   if (JUMP_P (BB_END (a)))
2775     try_redirect_by_replacing_jump (EDGE_SUCC (a, 0), b, true);
2776   gcc_assert (!JUMP_P (BB_END (a)));
2777
2778   /* When not optimizing and the edge is the only place in RTL which holds
2779      some unique locus, emit a nop with that locus in between.  */
2780   if (!optimize && EDGE_SUCC (a, 0)->goto_locus)
2781     {
2782       rtx insn = BB_END (a), end = PREV_INSN (BB_HEAD (a));
2783       int goto_locus = EDGE_SUCC (a, 0)->goto_locus;
2784
2785       while (insn != end && (!INSN_P (insn) || INSN_LOCATOR (insn) == 0))
2786         insn = PREV_INSN (insn);
2787       if (insn != end && locator_eq (INSN_LOCATOR (insn), goto_locus))
2788         goto_locus = 0;
2789       else
2790         {
2791           insn = BB_HEAD (b);
2792           end = NEXT_INSN (BB_END (b));
2793           while (insn != end && !INSN_P (insn))
2794             insn = NEXT_INSN (insn);
2795           if (insn != end && INSN_LOCATOR (insn) != 0
2796               && locator_eq (INSN_LOCATOR (insn), goto_locus))
2797             goto_locus = 0;
2798         }
2799       if (goto_locus)
2800         {
2801           BB_END (a) = emit_insn_after_noloc (gen_nop (), BB_END (a), a);
2802           INSN_LOCATOR (BB_END (a)) = goto_locus;
2803         }
2804     }
2805
2806   /* Possible line number notes should appear in between.  */
2807   if (b->il.rtl->header)
2808     {
2809       rtx first = BB_END (a), last;
2810
2811       last = emit_insn_after_noloc (b->il.rtl->header, BB_END (a), a);
2812       delete_insn_chain (NEXT_INSN (first), last, false);
2813       b->il.rtl->header = NULL;
2814     }
2815
2816   /* In the case basic blocks are not adjacent, move them around.  */
2817   if (NEXT_INSN (BB_END (a)) != BB_HEAD (b))
2818     {
2819       rtx first = unlink_insn_chain (BB_HEAD (b), BB_END (b));
2820
2821       emit_insn_after_noloc (first, BB_END (a), a);
2822       /* Skip possible DELETED_LABEL insn.  */
2823       if (!NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (first))
2824         first = NEXT_INSN (first);
2825       gcc_assert (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (first));
2826       BB_HEAD (b) = NULL;
2827
2828       /* emit_insn_after_noloc doesn't call df_insn_change_bb.
2829          We need to explicitly call. */
2830       update_bb_for_insn_chain (NEXT_INSN (first),
2831                                 BB_END (b),
2832                                 a);
2833
2834       delete_insn (first);
2835     }
2836   /* Otherwise just re-associate the instructions.  */
2837   else
2838     {
2839       rtx insn;
2840
2841       update_bb_for_insn_chain (BB_HEAD (b), BB_END (b), a);
2842
2843       insn = BB_HEAD (b);
2844       /* Skip possible DELETED_LABEL insn.  */
2845       if (!NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (insn))
2846         insn = NEXT_INSN (insn);
2847       gcc_assert (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (insn));
2848       BB_HEAD (b) = NULL;
2849       BB_END (a) = BB_END (b);
2850       delete_insn (insn);
2851     }
2852
2853   df_bb_delete (b->index);
2854
2855   /* Possible tablejumps and barriers should appear after the block.  */
2856   if (b->il.rtl->footer)
2857     {
2858       if (!a->il.rtl->footer)
2859         a->il.rtl->footer = b->il.rtl->footer;
2860       else
2861         {
2862           rtx last = a->il.rtl->footer;
2863
2864           while (NEXT_INSN (last))
2865             last = NEXT_INSN (last);
2866           NEXT_INSN (last) = b->il.rtl->footer;
2867           PREV_INSN (b->il.rtl->footer) = last;
2868         }
2869       b->il.rtl->footer = NULL;
2870     }
2871
2872   /* If B was a forwarder block, propagate the locus on the edge.  */
2873   if (forwarder_p && !EDGE_SUCC (b, 0)->goto_locus)
2874     EDGE_SUCC (b, 0)->goto_locus = EDGE_SUCC (a, 0)->goto_locus;
2875
2876   if (dump_file)
2877     fprintf (dump_file, "Merged blocks %d and %d.\n", a->index, b->index);
2878 }
2879
2880 /* Split edge E.  */
2881
2882 static basic_block
2883 cfg_layout_split_edge (edge e)
2884 {
2885   basic_block new_bb =
2886     create_basic_block (e->src != ENTRY_BLOCK_PTR
2887                         ? NEXT_INSN (BB_END (e->src)) : get_insns (),
2888                         NULL_RTX, e->src);
2889
2890   if (e->dest == EXIT_BLOCK_PTR)
2891     BB_COPY_PARTITION (new_bb, e->src);
2892   else
2893     BB_COPY_PARTITION (new_bb, e->dest);
2894   make_edge (new_bb, e->dest, EDGE_FALLTHRU);
2895   redirect_edge_and_branch_force (e, new_bb);
2896
2897   return new_bb;
2898 }
2899
2900 /* Do postprocessing after making a forwarder block joined by edge FALLTHRU.  */
2901
2902 static void
2903 rtl_make_forwarder_block (edge fallthru ATTRIBUTE_UNUSED)
2904 {
2905 }
2906
2907 /* Return 1 if BB ends with a call, possibly followed by some
2908    instructions that must stay with the call, 0 otherwise.  */
2909
2910 static bool
2911 rtl_block_ends_with_call_p (basic_block bb)
2912 {
2913   rtx insn = BB_END (bb);
2914
2915   while (!CALL_P (insn)
2916          && insn != BB_HEAD (bb)
2917          && (keep_with_call_p (insn)
2918              || NOTE_P (insn)
2919              || DEBUG_INSN_P (insn)))
2920     insn = PREV_INSN (insn);
2921   return (CALL_P (insn));
2922 }
2923
2924 /* Return 1 if BB ends with a conditional branch, 0 otherwise.  */
2925
2926 static bool
2927 rtl_block_ends_with_condjump_p (const_basic_block bb)
2928 {
2929   return any_condjump_p (BB_END (bb));
2930 }
2931
2932 /* Return true if we need to add fake edge to exit.
2933    Helper function for rtl_flow_call_edges_add.  */
2934
2935 static bool
2936 need_fake_edge_p (const_rtx insn)
2937 {
2938   if (!INSN_P (insn))
2939     return false;
2940
2941   if ((CALL_P (insn)
2942        && !SIBLING_CALL_P (insn)
2943        && !find_reg_note (insn, REG_NORETURN, NULL)
2944        && !(RTL_CONST_OR_PURE_CALL_P (insn))))
2945     return true;
2946
2947   return ((GET_CODE (PATTERN (insn)) == ASM_OPERANDS
2948            && MEM_VOLATILE_P (PATTERN (insn)))
2949           || (GET_CODE (PATTERN (insn)) == PARALLEL
2950               && asm_noperands (insn) != -1
2951               && MEM_VOLATILE_P (XVECEXP (PATTERN (insn), 0, 0)))
2952           || GET_CODE (PATTERN (insn)) == ASM_INPUT);
2953 }
2954
2955 /* Add fake edges to the function exit for any non constant and non noreturn
2956    calls, volatile inline assembly in the bitmap of blocks specified by
2957    BLOCKS or to the whole CFG if BLOCKS is zero.  Return the number of blocks
2958    that were split.
2959
2960    The goal is to expose cases in which entering a basic block does not imply
2961    that all subsequent instructions must be executed.  */
2962
2963 static int
2964 rtl_flow_call_edges_add (sbitmap blocks)
2965 {
2966   int i;
2967   int blocks_split = 0;
2968   int last_bb = last_basic_block;
2969   bool check_last_block = false;
2970
2971   if (n_basic_blocks == NUM_FIXED_BLOCKS)
2972     return 0;
2973
2974   if (! blocks)
2975     check_last_block = true;
2976   else
2977     check_last_block = TEST_BIT (blocks, EXIT_BLOCK_PTR->prev_bb->index);
2978
2979   /* In the last basic block, before epilogue generation, there will be
2980      a fallthru edge to EXIT.  Special care is required if the last insn
2981      of the last basic block is a call because make_edge folds duplicate
2982      edges, which would result in the fallthru edge also being marked
2983      fake, which would result in the fallthru edge being removed by
2984      remove_fake_edges, which would result in an invalid CFG.
2985
2986      Moreover, we can't elide the outgoing fake edge, since the block
2987      profiler needs to take this into account in order to solve the minimal
2988      spanning tree in the case that the call doesn't return.
2989
2990      Handle this by adding a dummy instruction in a new last basic block.  */
2991   if (check_last_block)
2992     {
2993       basic_block bb = EXIT_BLOCK_PTR->prev_bb;
2994       rtx insn = BB_END (bb);
2995
2996       /* Back up past insns that must be kept in the same block as a call.  */
2997       while (insn != BB_HEAD (bb)
2998              && keep_with_call_p (insn))
2999         insn = PREV_INSN (insn);
3000
3001       if (need_fake_edge_p (insn))
3002         {
3003           edge e;
3004
3005           e = find_edge (bb, EXIT_BLOCK_PTR);
3006           if (e)
3007             {
3008               insert_insn_on_edge (gen_use (const0_rtx), e);
3009               commit_edge_insertions ();
3010             }
3011         }
3012     }
3013
3014   /* Now add fake edges to the function exit for any non constant
3015      calls since there is no way that we can determine if they will
3016      return or not...  */
3017
3018   for (i = NUM_FIXED_BLOCKS; i < last_bb; i++)
3019     {
3020       basic_block bb = BASIC_BLOCK (i);
3021       rtx insn;
3022       rtx prev_insn;
3023
3024       if (!bb)
3025         continue;
3026
3027       if (blocks && !TEST_BIT (blocks, i))
3028         continue;
3029
3030       for (insn = BB_END (bb); ; insn = prev_insn)
3031         {
3032           prev_insn = PREV_INSN (insn);
3033           if (need_fake_edge_p (insn))
3034             {
3035               edge e;
3036               rtx split_at_insn = insn;
3037
3038               /* Don't split the block between a call and an insn that should
3039                  remain in the same block as the call.  */
3040               if (CALL_P (insn))
3041                 while (split_at_insn != BB_END (bb)
3042                        && keep_with_call_p (NEXT_INSN (split_at_insn)))
3043                   split_at_insn = NEXT_INSN (split_at_insn);
3044
3045               /* The handling above of the final block before the epilogue
3046                  should be enough to verify that there is no edge to the exit
3047                  block in CFG already.  Calling make_edge in such case would
3048                  cause us to mark that edge as fake and remove it later.  */
3049
3050 #ifdef ENABLE_CHECKING
3051               if (split_at_insn == BB_END (bb))
3052                 {
3053                   e = find_edge (bb, EXIT_BLOCK_PTR);
3054                   gcc_assert (e == NULL);
3055                 }
3056 #endif
3057
3058               /* Note that the following may create a new basic block
3059                  and renumber the existing basic blocks.  */
3060               if (split_at_insn != BB_END (bb))
3061                 {
3062                   e = split_block (bb, split_at_insn);
3063                   if (e)
3064                     blocks_split++;
3065                 }
3066
3067               make_edge (bb, EXIT_BLOCK_PTR, EDGE_FAKE);
3068             }
3069
3070           if (insn == BB_HEAD (bb))
3071             break;
3072         }
3073     }
3074
3075   if (blocks_split)
3076     verify_flow_info ();
3077
3078   return blocks_split;
3079 }
3080
3081 /* Add COMP_RTX as a condition at end of COND_BB.  FIRST_HEAD is
3082    the conditional branch target, SECOND_HEAD should be the fall-thru
3083    there is no need to handle this here the loop versioning code handles
3084    this.  the reason for SECON_HEAD is that it is needed for condition
3085    in trees, and this should be of the same type since it is a hook.  */
3086 static void
3087 rtl_lv_add_condition_to_bb (basic_block first_head ,
3088                             basic_block second_head ATTRIBUTE_UNUSED,
3089                             basic_block cond_bb, void *comp_rtx)
3090 {
3091   rtx label, seq, jump;
3092   rtx op0 = XEXP ((rtx)comp_rtx, 0);
3093   rtx op1 = XEXP ((rtx)comp_rtx, 1);
3094   enum rtx_code comp = GET_CODE ((rtx)comp_rtx);
3095   enum machine_mode mode;
3096
3097
3098   label = block_label (first_head);
3099   mode = GET_MODE (op0);
3100   if (mode == VOIDmode)
3101     mode = GET_MODE (op1);
3102
3103   start_sequence ();
3104   op0 = force_operand (op0, NULL_RTX);
3105   op1 = force_operand (op1, NULL_RTX);
3106   do_compare_rtx_and_jump (op0, op1, comp, 0,
3107                            mode, NULL_RTX, NULL_RTX, label, -1);
3108   jump = get_last_insn ();
3109   JUMP_LABEL (jump) = label;
3110   LABEL_NUSES (label)++;
3111   seq = get_insns ();
3112   end_sequence ();
3113
3114   /* Add the new cond , in the new head.  */
3115   emit_insn_after(seq, BB_END(cond_bb));
3116 }
3117
3118
3119 /* Given a block B with unconditional branch at its end, get the
3120    store the return the branch edge and the fall-thru edge in
3121    BRANCH_EDGE and FALLTHRU_EDGE respectively.  */
3122 static void
3123 rtl_extract_cond_bb_edges (basic_block b, edge *branch_edge,
3124                            edge *fallthru_edge)
3125 {
3126   edge e = EDGE_SUCC (b, 0);
3127
3128   if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
3129     {
3130       *fallthru_edge = e;
3131       *branch_edge = EDGE_SUCC (b, 1);
3132     }
3133   else
3134     {
3135       *branch_edge = e;
3136       *fallthru_edge = EDGE_SUCC (b, 1);
3137     }
3138 }
3139
3140 void
3141 init_rtl_bb_info (basic_block bb)
3142 {
3143   gcc_assert (!bb->il.rtl);
3144   bb->il.rtl = ggc_alloc_cleared_rtl_bb_info ();
3145 }
3146
3147 /* Returns true if it is possible to remove edge E by redirecting
3148    it to the destination of the other edge from E->src.  */
3149
3150 static bool
3151 rtl_can_remove_branch_p (const_edge e)
3152 {
3153   const_basic_block src = e->src;
3154   const_basic_block target = EDGE_SUCC (src, EDGE_SUCC (src, 0) == e)->dest;
3155   const_rtx insn = BB_END (src), set;
3156
3157   /* The conditions are taken from try_redirect_by_replacing_jump.  */
3158   if (target == EXIT_BLOCK_PTR)
3159     return false;
3160
3161   if (e->flags & (EDGE_ABNORMAL_CALL | EDGE_EH))
3162     return false;
3163
3164   if (find_reg_note (insn, REG_CROSSING_JUMP, NULL_RTX)
3165       || BB_PARTITION (src) != BB_PARTITION (target))
3166     return false;
3167
3168   if (!onlyjump_p (insn)
3169       || tablejump_p (insn, NULL, NULL))
3170     return false;
3171
3172   set = single_set (insn);
3173   if (!set || side_effects_p (set))
3174     return false;
3175
3176   return true;
3177 }
3178
3179 /* Implementation of CFG manipulation for linearized RTL.  */
3180 struct cfg_hooks rtl_cfg_hooks = {
3181   "rtl",
3182   rtl_verify_flow_info,
3183   rtl_dump_bb,
3184   rtl_create_basic_block,
3185   rtl_redirect_edge_and_branch,
3186   rtl_redirect_edge_and_branch_force,
3187   rtl_can_remove_branch_p,
3188   rtl_delete_block,
3189   rtl_split_block,
3190   rtl_move_block_after,
3191   rtl_can_merge_blocks,  /* can_merge_blocks_p */
3192   rtl_merge_blocks,
3193   rtl_predict_edge,
3194   rtl_predicted_by_p,
3195   NULL, /* can_duplicate_block_p */
3196   NULL, /* duplicate_block */
3197   rtl_split_edge,
3198   rtl_make_forwarder_block,
3199   rtl_tidy_fallthru_edge,
3200   rtl_force_nonfallthru,
3201   rtl_block_ends_with_call_p,
3202   rtl_block_ends_with_condjump_p,
3203   rtl_flow_call_edges_add,
3204   NULL, /* execute_on_growing_pred */
3205   NULL, /* execute_on_shrinking_pred */
3206   NULL, /* duplicate loop for trees */
3207   NULL, /* lv_add_condition_to_bb */
3208   NULL, /* lv_adjust_loop_header_phi*/
3209   NULL, /* extract_cond_bb_edges */
3210   NULL          /* flush_pending_stmts */
3211 };
3212
3213 /* Implementation of CFG manipulation for cfg layout RTL, where
3214    basic block connected via fallthru edges does not have to be adjacent.
3215    This representation will hopefully become the default one in future
3216    version of the compiler.  */
3217
3218 /* We do not want to declare these functions in a header file, since they
3219    should only be used through the cfghooks interface, and we do not want to
3220    move them here since it would require also moving quite a lot of related
3221    code.  They are in cfglayout.c.  */
3222 extern bool cfg_layout_can_duplicate_bb_p (const_basic_block);
3223 extern basic_block cfg_layout_duplicate_bb (basic_block);
3224
3225 struct cfg_hooks cfg_layout_rtl_cfg_hooks = {
3226   "cfglayout mode",
3227   rtl_verify_flow_info_1,
3228   rtl_dump_bb,
3229   cfg_layout_create_basic_block,
3230   cfg_layout_redirect_edge_and_branch,
3231   cfg_layout_redirect_edge_and_branch_force,
3232   rtl_can_remove_branch_p,
3233   cfg_layout_delete_block,
3234   cfg_layout_split_block,
3235   rtl_move_block_after,
3236   cfg_layout_can_merge_blocks_p,
3237   cfg_layout_merge_blocks,
3238   rtl_predict_edge,
3239   rtl_predicted_by_p,
3240   cfg_layout_can_duplicate_bb_p,
3241   cfg_layout_duplicate_bb,
3242   cfg_layout_split_edge,
3243   rtl_make_forwarder_block,
3244   NULL, /* tidy_fallthru_edge */
3245   rtl_force_nonfallthru,
3246   rtl_block_ends_with_call_p,
3247   rtl_block_ends_with_condjump_p,
3248   rtl_flow_call_edges_add,
3249   NULL, /* execute_on_growing_pred */
3250   NULL, /* execute_on_shrinking_pred */
3251   duplicate_loop_to_header_edge, /* duplicate loop for trees */
3252   rtl_lv_add_condition_to_bb, /* lv_add_condition_to_bb */
3253   NULL, /* lv_adjust_loop_header_phi*/
3254   rtl_extract_cond_bb_edges, /* extract_cond_bb_edges */
3255   NULL          /* flush_pending_stmts */
3256 };