OSDN Git Service

* Fix for g++/15861
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / cfgrtl.c
1 /* Control flow graph manipulation code for GNU compiler.
2    Copyright (C) 1987, 1988, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998,
3    1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 Free Software Foundation, Inc.
4
5 This file is part of GCC.
6
7 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify it under
8 the terms of the GNU General Public License as published by the Free
9 Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later
10 version.
11
12 GCC is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
13 WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
14 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License
15 for more details.
16
17 You should have received a copy of the GNU General Public License
18 along with GCC; see the file COPYING.  If not, write to the Free
19 Software Foundation, 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA
20 02111-1307, USA.  */
21
22 /* This file contains low level functions to manipulate the CFG and analyze it
23    that are aware of the RTL intermediate language.
24
25    Available functionality:
26      - Basic CFG/RTL manipulation API documented in cfghooks.h
27      - CFG-aware instruction chain manipulation
28          delete_insn, delete_insn_chain
29      - Edge splitting and committing to edges
30          insert_insn_on_edge, commit_edge_insertions
31      - CFG updating after insn simplification
32          purge_dead_edges, purge_all_dead_edges
33
34    Functions not supposed for generic use:
35      - Infrastructure to determine quickly basic block for insn
36          compute_bb_for_insn, update_bb_for_insn, set_block_for_insn,
37      - Edge redirection with updating and optimizing of insn chain
38          block_label, tidy_fallthru_edge, force_nonfallthru  */
39 \f
40 #include "config.h"
41 #include "system.h"
42 #include "coretypes.h"
43 #include "tm.h"
44 #include "tree.h"
45 #include "rtl.h"
46 #include "hard-reg-set.h"
47 #include "basic-block.h"
48 #include "regs.h"
49 #include "flags.h"
50 #include "output.h"
51 #include "function.h"
52 #include "except.h"
53 #include "toplev.h"
54 #include "tm_p.h"
55 #include "obstack.h"
56 #include "insn-config.h"
57 #include "cfglayout.h"
58 #include "expr.h"
59
60
61 /* The labels mentioned in non-jump rtl.  Valid during find_basic_blocks.  */
62 /* ??? Should probably be using LABEL_NUSES instead.  It would take a
63    bit of surgery to be able to use or co-opt the routines in jump.  */
64 rtx label_value_list;
65
66 static int can_delete_note_p (rtx);
67 static int can_delete_label_p (rtx);
68 static void commit_one_edge_insertion (edge, int);
69 static rtx last_loop_beg_note (rtx);
70 static bool back_edge_of_syntactic_loop_p (basic_block, basic_block);
71 basic_block force_nonfallthru_and_redirect (edge, basic_block);
72 static basic_block rtl_split_edge (edge);
73 static bool rtl_move_block_after (basic_block, basic_block);
74 static int rtl_verify_flow_info (void);
75 static basic_block cfg_layout_split_block (basic_block, void *);
76 static edge cfg_layout_redirect_edge_and_branch (edge, basic_block);
77 static basic_block cfg_layout_redirect_edge_and_branch_force (edge, basic_block);
78 static void cfg_layout_delete_block (basic_block);
79 static void rtl_delete_block (basic_block);
80 static basic_block rtl_redirect_edge_and_branch_force (edge, basic_block);
81 static edge rtl_redirect_edge_and_branch (edge, basic_block);
82 static basic_block rtl_split_block (basic_block, void *);
83 static void rtl_dump_bb (basic_block, FILE *, int);
84 static int rtl_verify_flow_info_1 (void);
85 static void mark_killed_regs (rtx, rtx, void *);
86 static void rtl_make_forwarder_block (edge);
87 \f
88 /* Return true if NOTE is not one of the ones that must be kept paired,
89    so that we may simply delete it.  */
90
91 static int
92 can_delete_note_p (rtx note)
93 {
94   return (NOTE_LINE_NUMBER (note) == NOTE_INSN_DELETED
95           || NOTE_LINE_NUMBER (note) == NOTE_INSN_BASIC_BLOCK
96           || NOTE_LINE_NUMBER (note) == NOTE_INSN_UNLIKELY_EXECUTED_CODE
97           || NOTE_LINE_NUMBER (note) == NOTE_INSN_PREDICTION);
98 }
99
100 /* True if a given label can be deleted.  */
101
102 static int
103 can_delete_label_p (rtx label)
104 {
105   return (!LABEL_PRESERVE_P (label)
106           /* User declared labels must be preserved.  */
107           && LABEL_NAME (label) == 0
108           && !in_expr_list_p (forced_labels, label)
109           && !in_expr_list_p (label_value_list, label));
110 }
111
112 /* Delete INSN by patching it out.  Return the next insn.  */
113
114 rtx
115 delete_insn (rtx insn)
116 {
117   rtx next = NEXT_INSN (insn);
118   rtx note;
119   bool really_delete = true;
120
121   if (LABEL_P (insn))
122     {
123       /* Some labels can't be directly removed from the INSN chain, as they
124          might be references via variables, constant pool etc.
125          Convert them to the special NOTE_INSN_DELETED_LABEL note.  */
126       if (! can_delete_label_p (insn))
127         {
128           const char *name = LABEL_NAME (insn);
129
130           really_delete = false;
131           PUT_CODE (insn, NOTE);
132           NOTE_LINE_NUMBER (insn) = NOTE_INSN_DELETED_LABEL;
133           NOTE_DELETED_LABEL_NAME (insn) = name;
134         }
135
136       remove_node_from_expr_list (insn, &nonlocal_goto_handler_labels);
137     }
138
139   if (really_delete)
140     {
141       /* If this insn has already been deleted, something is very wrong.  */
142       if (INSN_DELETED_P (insn))
143         abort ();
144       remove_insn (insn);
145       INSN_DELETED_P (insn) = 1;
146     }
147
148   /* If deleting a jump, decrement the use count of the label.  Deleting
149      the label itself should happen in the normal course of block merging.  */
150   if (JUMP_P (insn)
151       && JUMP_LABEL (insn)
152       && LABEL_P (JUMP_LABEL (insn)))
153     LABEL_NUSES (JUMP_LABEL (insn))--;
154
155   /* Also if deleting an insn that references a label.  */
156   else
157     {
158       while ((note = find_reg_note (insn, REG_LABEL, NULL_RTX)) != NULL_RTX
159              && LABEL_P (XEXP (note, 0)))
160         {
161           LABEL_NUSES (XEXP (note, 0))--;
162           remove_note (insn, note);
163         }
164     }
165
166   if (JUMP_P (insn)
167       && (GET_CODE (PATTERN (insn)) == ADDR_VEC
168           || GET_CODE (PATTERN (insn)) == ADDR_DIFF_VEC))
169     {
170       rtx pat = PATTERN (insn);
171       int diff_vec_p = GET_CODE (PATTERN (insn)) == ADDR_DIFF_VEC;
172       int len = XVECLEN (pat, diff_vec_p);
173       int i;
174
175       for (i = 0; i < len; i++)
176         {
177           rtx label = XEXP (XVECEXP (pat, diff_vec_p, i), 0);
178
179           /* When deleting code in bulk (e.g. removing many unreachable
180              blocks) we can delete a label that's a target of the vector
181              before deleting the vector itself.  */
182           if (!NOTE_P (label))
183             LABEL_NUSES (label)--;
184         }
185     }
186
187   return next;
188 }
189
190 /* Like delete_insn but also purge dead edges from BB.  */
191 rtx
192 delete_insn_and_edges (rtx insn)
193 {
194   rtx x;
195   bool purge = false;
196
197   if (INSN_P (insn)
198       && BLOCK_FOR_INSN (insn)
199       && BB_END (BLOCK_FOR_INSN (insn)) == insn)
200     purge = true;
201   x = delete_insn (insn);
202   if (purge)
203     purge_dead_edges (BLOCK_FOR_INSN (insn));
204   return x;
205 }
206
207 /* Unlink a chain of insns between START and FINISH, leaving notes
208    that must be paired.  */
209
210 void
211 delete_insn_chain (rtx start, rtx finish)
212 {
213   rtx next;
214
215   /* Unchain the insns one by one.  It would be quicker to delete all of these
216      with a single unchaining, rather than one at a time, but we need to keep
217      the NOTE's.  */
218   while (1)
219     {
220       next = NEXT_INSN (start);
221       if (NOTE_P (start) && !can_delete_note_p (start))
222         ;
223       else
224         next = delete_insn (start);
225
226       if (start == finish)
227         break;
228       start = next;
229     }
230 }
231
232 /* Like delete_insn but also purge dead edges from BB.  */
233 void
234 delete_insn_chain_and_edges (rtx first, rtx last)
235 {
236   bool purge = false;
237
238   if (INSN_P (last)
239       && BLOCK_FOR_INSN (last)
240       && BB_END (BLOCK_FOR_INSN (last)) == last)
241     purge = true;
242   delete_insn_chain (first, last);
243   if (purge)
244     purge_dead_edges (BLOCK_FOR_INSN (last));
245 }
246 \f
247 /* Create a new basic block consisting of the instructions between HEAD and END
248    inclusive.  This function is designed to allow fast BB construction - reuses
249    the note and basic block struct in BB_NOTE, if any and do not grow
250    BASIC_BLOCK chain and should be used directly only by CFG construction code.
251    END can be NULL in to create new empty basic block before HEAD.  Both END
252    and HEAD can be NULL to create basic block at the end of INSN chain.
253    AFTER is the basic block we should be put after.  */
254
255 basic_block
256 create_basic_block_structure (rtx head, rtx end, rtx bb_note, basic_block after)
257 {
258   basic_block bb;
259
260   if (bb_note
261       && (bb = NOTE_BASIC_BLOCK (bb_note)) != NULL
262       && bb->aux == NULL)
263     {
264       /* If we found an existing note, thread it back onto the chain.  */
265
266       rtx after;
267
268       if (LABEL_P (head))
269         after = head;
270       else
271         {
272           after = PREV_INSN (head);
273           head = bb_note;
274         }
275
276       if (after != bb_note && NEXT_INSN (after) != bb_note)
277         reorder_insns_nobb (bb_note, bb_note, after);
278     }
279   else
280     {
281       /* Otherwise we must create a note and a basic block structure.  */
282
283       bb = alloc_block ();
284
285       if (!head && !end)
286         head = end = bb_note
287           = emit_note_after (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK, get_last_insn ());
288       else if (LABEL_P (head) && end)
289         {
290           bb_note = emit_note_after (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK, head);
291           if (head == end)
292             end = bb_note;
293         }
294       else
295         {
296           bb_note = emit_note_before (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK, head);
297           head = bb_note;
298           if (!end)
299             end = head;
300         }
301
302       NOTE_BASIC_BLOCK (bb_note) = bb;
303     }
304
305   /* Always include the bb note in the block.  */
306   if (NEXT_INSN (end) == bb_note)
307     end = bb_note;
308
309   BB_HEAD (bb) = head;
310   BB_END (bb) = end;
311   bb->index = last_basic_block++;
312   bb->flags = BB_NEW;
313   link_block (bb, after);
314   BASIC_BLOCK (bb->index) = bb;
315   update_bb_for_insn (bb);
316   bb->partition = UNPARTITIONED;
317
318   /* Tag the block so that we know it has been used when considering
319      other basic block notes.  */
320   bb->aux = bb;
321
322   return bb;
323 }
324
325 /* Create new basic block consisting of instructions in between HEAD and END
326    and place it to the BB chain after block AFTER.  END can be NULL in to
327    create new empty basic block before HEAD.  Both END and HEAD can be NULL to
328    create basic block at the end of INSN chain.  */
329
330 static basic_block
331 rtl_create_basic_block (void *headp, void *endp, basic_block after)
332 {
333   rtx head = headp, end = endp;
334   basic_block bb;
335
336   /* Grow the basic block array if needed.  */
337   if ((size_t) last_basic_block >= VARRAY_SIZE (basic_block_info))
338     {
339       size_t new_size = last_basic_block + (last_basic_block + 3) / 4;
340       VARRAY_GROW (basic_block_info, new_size);
341     }
342
343   n_basic_blocks++;
344
345   bb = create_basic_block_structure (head, end, NULL, after);
346   bb->aux = NULL;
347   return bb;
348 }
349
350 static basic_block
351 cfg_layout_create_basic_block (void *head, void *end, basic_block after)
352 {
353   basic_block newbb = rtl_create_basic_block (head, end, after);
354
355   initialize_bb_rbi (newbb);
356   return newbb;
357 }
358 \f
359 /* Delete the insns in a (non-live) block.  We physically delete every
360    non-deleted-note insn, and update the flow graph appropriately.
361
362    Return nonzero if we deleted an exception handler.  */
363
364 /* ??? Preserving all such notes strikes me as wrong.  It would be nice
365    to post-process the stream to remove empty blocks, loops, ranges, etc.  */
366
367 static void
368 rtl_delete_block (basic_block b)
369 {
370   rtx insn, end, tmp;
371
372   /* If the head of this block is a CODE_LABEL, then it might be the
373      label for an exception handler which can't be reached.
374
375      We need to remove the label from the exception_handler_label list
376      and remove the associated NOTE_INSN_EH_REGION_BEG and
377      NOTE_INSN_EH_REGION_END notes.  */
378
379   /* Get rid of all NOTE_INSN_PREDICTIONs and NOTE_INSN_LOOP_CONTs
380      hanging before the block.  */
381
382   for (insn = PREV_INSN (BB_HEAD (b)); insn; insn = PREV_INSN (insn))
383     {
384       if (!NOTE_P (insn))
385         break;
386       if (NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_PREDICTION
387           || NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_LOOP_CONT)
388         NOTE_LINE_NUMBER (insn) = NOTE_INSN_DELETED;
389     }
390
391   insn = BB_HEAD (b);
392
393   if (LABEL_P (insn))
394     maybe_remove_eh_handler (insn);
395
396   /* Include any jump table following the basic block.  */
397   end = BB_END (b);
398   if (tablejump_p (end, NULL, &tmp))
399     end = tmp;
400
401   /* Include any barrier that may follow the basic block.  */
402   tmp = next_nonnote_insn (end);
403   if (tmp && BARRIER_P (tmp))
404     end = tmp;
405
406   /* Selectively delete the entire chain.  */
407   BB_HEAD (b) = NULL;
408   delete_insn_chain (insn, end);
409 }
410 \f
411 /* Records the basic block struct in BLOCK_FOR_INSN for every insn.  */
412
413 void
414 compute_bb_for_insn (void)
415 {
416   basic_block bb;
417
418   FOR_EACH_BB (bb)
419     {
420       rtx end = BB_END (bb);
421       rtx insn;
422
423       for (insn = BB_HEAD (bb); ; insn = NEXT_INSN (insn))
424         {
425           BLOCK_FOR_INSN (insn) = bb;
426           if (insn == end)
427             break;
428         }
429     }
430 }
431
432 /* Release the basic_block_for_insn array.  */
433
434 void
435 free_bb_for_insn (void)
436 {
437   rtx insn;
438   for (insn = get_insns (); insn; insn = NEXT_INSN (insn))
439     if (!BARRIER_P (insn))
440       BLOCK_FOR_INSN (insn) = NULL;
441 }
442
443 /* Return RTX to emit after when we want to emit code on the entry of function.  */
444 rtx
445 entry_of_function (void)
446 {
447   return (n_basic_blocks ? BB_HEAD (ENTRY_BLOCK_PTR->next_bb) : get_insns ());
448 }
449
450 /* Update insns block within BB.  */
451
452 void
453 update_bb_for_insn (basic_block bb)
454 {
455   rtx insn;
456
457   for (insn = BB_HEAD (bb); ; insn = NEXT_INSN (insn))
458     {
459       if (!BARRIER_P (insn))
460         set_block_for_insn (insn, bb);
461       if (insn == BB_END (bb))
462         break;
463     }
464 }
465 \f
466 /* Creates a new basic block just after basic block B by splitting
467    everything after specified instruction I.  */
468
469 static basic_block
470 rtl_split_block (basic_block bb, void *insnp)
471 {
472   basic_block new_bb;
473   rtx insn = insnp;
474   edge e;
475
476   if (!insn)
477     {
478       insn = first_insn_after_basic_block_note (bb);
479
480       if (insn)
481         insn = PREV_INSN (insn);
482       else
483         insn = get_last_insn ();
484     }
485
486   /* We probably should check type of the insn so that we do not create
487      inconsistent cfg.  It is checked in verify_flow_info anyway, so do not
488      bother.  */
489   if (insn == BB_END (bb))
490     emit_note_after (NOTE_INSN_DELETED, insn);
491
492   /* Create the new basic block.  */
493   new_bb = create_basic_block (NEXT_INSN (insn), BB_END (bb), bb);
494   BB_END (bb) = insn;
495
496   /* Redirect the outgoing edges.  */
497   new_bb->succ = bb->succ;
498   bb->succ = NULL;
499   for (e = new_bb->succ; e; e = e->succ_next)
500     e->src = new_bb;
501
502   if (bb->global_live_at_start)
503     {
504       new_bb->global_live_at_start = OBSTACK_ALLOC_REG_SET (&flow_obstack);
505       new_bb->global_live_at_end = OBSTACK_ALLOC_REG_SET (&flow_obstack);
506       COPY_REG_SET (new_bb->global_live_at_end, bb->global_live_at_end);
507
508       /* We now have to calculate which registers are live at the end
509          of the split basic block and at the start of the new basic
510          block.  Start with those registers that are known to be live
511          at the end of the original basic block and get
512          propagate_block to determine which registers are live.  */
513       COPY_REG_SET (new_bb->global_live_at_start, bb->global_live_at_end);
514       propagate_block (new_bb, new_bb->global_live_at_start, NULL, NULL, 0);
515       COPY_REG_SET (bb->global_live_at_end,
516                     new_bb->global_live_at_start);
517 #ifdef HAVE_conditional_execution
518       /* In the presence of conditional execution we are not able to update
519          liveness precisely.  */
520       if (reload_completed)
521         {
522           bb->flags |= BB_DIRTY;
523           new_bb->flags |= BB_DIRTY;
524         }
525 #endif
526     }
527
528   return new_bb;
529 }
530
531 /* Blocks A and B are to be merged into a single block A.  The insns
532    are already contiguous.  */
533
534 static void
535 rtl_merge_blocks (basic_block a, basic_block b)
536 {
537   rtx b_head = BB_HEAD (b), b_end = BB_END (b), a_end = BB_END (a);
538   rtx del_first = NULL_RTX, del_last = NULL_RTX;
539   int b_empty = 0;
540
541   /* If there was a CODE_LABEL beginning B, delete it.  */
542   if (LABEL_P (b_head))
543     {
544       /* Detect basic blocks with nothing but a label.  This can happen
545          in particular at the end of a function.  */
546       if (b_head == b_end)
547         b_empty = 1;
548
549       del_first = del_last = b_head;
550       b_head = NEXT_INSN (b_head);
551     }
552
553   /* Delete the basic block note and handle blocks containing just that
554      note.  */
555   if (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (b_head))
556     {
557       if (b_head == b_end)
558         b_empty = 1;
559       if (! del_last)
560         del_first = b_head;
561
562       del_last = b_head;
563       b_head = NEXT_INSN (b_head);
564     }
565
566   /* If there was a jump out of A, delete it.  */
567   if (JUMP_P (a_end))
568     {
569       rtx prev;
570
571       for (prev = PREV_INSN (a_end); ; prev = PREV_INSN (prev))
572         if (!NOTE_P (prev)
573             || NOTE_LINE_NUMBER (prev) == NOTE_INSN_BASIC_BLOCK
574             || prev == BB_HEAD (a))
575           break;
576
577       del_first = a_end;
578
579 #ifdef HAVE_cc0
580       /* If this was a conditional jump, we need to also delete
581          the insn that set cc0.  */
582       if (only_sets_cc0_p (prev))
583         {
584           rtx tmp = prev;
585
586           prev = prev_nonnote_insn (prev);
587           if (!prev)
588             prev = BB_HEAD (a);
589           del_first = tmp;
590         }
591 #endif
592
593       a_end = PREV_INSN (del_first);
594     }
595   else if (BARRIER_P (NEXT_INSN (a_end)))
596     del_first = NEXT_INSN (a_end);
597
598   /* Delete everything marked above as well as crap that might be
599      hanging out between the two blocks.  */
600   BB_HEAD (b) = NULL;
601   delete_insn_chain (del_first, del_last);
602
603   /* Reassociate the insns of B with A.  */
604   if (!b_empty)
605     {
606       rtx x;
607
608       for (x = a_end; x != b_end; x = NEXT_INSN (x))
609         set_block_for_insn (x, a);
610
611       set_block_for_insn (b_end, a);
612
613       a_end = b_end;
614     }
615
616   BB_END (a) = a_end;
617 }
618
619 /* Return true when block A and B can be merged.  */
620 static bool
621 rtl_can_merge_blocks (basic_block a,basic_block b)
622 {
623   bool partitions_ok = true;
624
625   /* If we are partitioning hot/cold basic blocks, we don't want to
626      mess up unconditional or indirect jumps that cross between hot
627      and cold sections.  */
628   
629   if (flag_reorder_blocks_and_partition
630       && (find_reg_note (BB_END (a), REG_CROSSING_JUMP, NULL_RTX)
631           || find_reg_note (BB_END (b), REG_CROSSING_JUMP, NULL_RTX)
632           || a->partition != b->partition))
633     partitions_ok = false;
634
635   /* There must be exactly one edge in between the blocks.  */
636   return (a->succ && !a->succ->succ_next && a->succ->dest == b
637           && !b->pred->pred_next && a != b
638           /* Must be simple edge.  */
639           && !(a->succ->flags & EDGE_COMPLEX)
640           && partitions_ok
641           && a->next_bb == b
642           && a != ENTRY_BLOCK_PTR && b != EXIT_BLOCK_PTR
643           /* If the jump insn has side effects,
644              we can't kill the edge.  */
645           && (!JUMP_P (BB_END (a))
646               || (reload_completed
647                   ? simplejump_p (BB_END (a)) : onlyjump_p (BB_END (a)))));
648 }
649 \f
650 /* Return the label in the head of basic block BLOCK.  Create one if it doesn't
651    exist.  */
652
653 rtx
654 block_label (basic_block block)
655 {
656   if (block == EXIT_BLOCK_PTR)
657     return NULL_RTX;
658
659   if (!LABEL_P (BB_HEAD (block)))
660     {
661       BB_HEAD (block) = emit_label_before (gen_label_rtx (), BB_HEAD (block));
662     }
663
664   return BB_HEAD (block);
665 }
666
667 /* Attempt to perform edge redirection by replacing possibly complex jump
668    instruction by unconditional jump or removing jump completely.  This can
669    apply only if all edges now point to the same block.  The parameters and
670    return values are equivalent to redirect_edge_and_branch.  */
671
672 edge
673 try_redirect_by_replacing_jump (edge e, basic_block target, bool in_cfglayout)
674 {
675   basic_block src = e->src;
676   rtx insn = BB_END (src), kill_from;
677   edge tmp;
678   rtx set;
679   int fallthru = 0;
680
681
682   /* If we are partitioning hot/cold basic blocks, we don't want to
683      mess up unconditional or indirect jumps that cross between hot
684      and cold sections.  */
685   
686   if (flag_reorder_blocks_and_partition
687       && find_reg_note (insn, REG_CROSSING_JUMP, NULL_RTX))
688     return NULL;
689
690   /* Verify that all targets will be TARGET.  */
691   for (tmp = src->succ; tmp; tmp = tmp->succ_next)
692     if (tmp->dest != target && tmp != e)
693       break;
694
695   if (tmp || !onlyjump_p (insn))
696     return NULL;
697   if ((!optimize || reload_completed) && tablejump_p (insn, NULL, NULL))
698     return NULL;
699
700   /* Avoid removing branch with side effects.  */
701   set = single_set (insn);
702   if (!set || side_effects_p (set))
703     return NULL;
704
705   /* In case we zap a conditional jump, we'll need to kill
706      the cc0 setter too.  */
707   kill_from = insn;
708 #ifdef HAVE_cc0
709   if (reg_mentioned_p (cc0_rtx, PATTERN (insn)))
710     kill_from = PREV_INSN (insn);
711 #endif
712
713   /* See if we can create the fallthru edge.  */
714   if (in_cfglayout || can_fallthru (src, target))
715     {
716       if (dump_file)
717         fprintf (dump_file, "Removing jump %i.\n", INSN_UID (insn));
718       fallthru = 1;
719
720       /* Selectively unlink whole insn chain.  */
721       if (in_cfglayout)
722         {
723           rtx insn = src->rbi->footer;
724
725           delete_insn_chain (kill_from, BB_END (src));
726
727           /* Remove barriers but keep jumptables.  */
728           while (insn)
729             {
730               if (BARRIER_P (insn))
731                 {
732                   if (PREV_INSN (insn))
733                     NEXT_INSN (PREV_INSN (insn)) = NEXT_INSN (insn);
734                   else
735                     src->rbi->footer = NEXT_INSN (insn);
736                   if (NEXT_INSN (insn))
737                     PREV_INSN (NEXT_INSN (insn)) = PREV_INSN (insn);
738                 }
739               if (LABEL_P (insn))
740                 break;
741               insn = NEXT_INSN (insn);
742             }
743         }
744       else
745         delete_insn_chain (kill_from, PREV_INSN (BB_HEAD (target)));
746     }
747
748   /* If this already is simplejump, redirect it.  */
749   else if (simplejump_p (insn))
750     {
751       if (e->dest == target)
752         return NULL;
753       if (dump_file)
754         fprintf (dump_file, "Redirecting jump %i from %i to %i.\n",
755                  INSN_UID (insn), e->dest->index, target->index);
756       if (!redirect_jump (insn, block_label (target), 0))
757         {
758           if (target == EXIT_BLOCK_PTR)
759             return NULL;
760           abort ();
761         }
762     }
763
764   /* Cannot do anything for target exit block.  */
765   else if (target == EXIT_BLOCK_PTR)
766     return NULL;
767
768   /* Or replace possibly complicated jump insn by simple jump insn.  */
769   else
770     {
771       rtx target_label = block_label (target);
772       rtx barrier, label, table;
773
774       emit_jump_insn_after (gen_jump (target_label), insn);
775       JUMP_LABEL (BB_END (src)) = target_label;
776       LABEL_NUSES (target_label)++;
777       if (dump_file)
778         fprintf (dump_file, "Replacing insn %i by jump %i\n",
779                  INSN_UID (insn), INSN_UID (BB_END (src)));
780
781
782       delete_insn_chain (kill_from, insn);
783
784       /* Recognize a tablejump that we are converting to a
785          simple jump and remove its associated CODE_LABEL
786          and ADDR_VEC or ADDR_DIFF_VEC.  */
787       if (tablejump_p (insn, &label, &table))
788         delete_insn_chain (label, table);
789
790       barrier = next_nonnote_insn (BB_END (src));
791       if (!barrier || !BARRIER_P (barrier))
792         emit_barrier_after (BB_END (src));
793       else
794         {
795           if (barrier != NEXT_INSN (BB_END (src)))
796             {
797               /* Move the jump before barrier so that the notes
798                  which originally were or were created before jump table are
799                  inside the basic block.  */
800               rtx new_insn = BB_END (src);
801               rtx tmp;
802
803               for (tmp = NEXT_INSN (BB_END (src)); tmp != barrier;
804                    tmp = NEXT_INSN (tmp))
805                 set_block_for_insn (tmp, src);
806
807               NEXT_INSN (PREV_INSN (new_insn)) = NEXT_INSN (new_insn);
808               PREV_INSN (NEXT_INSN (new_insn)) = PREV_INSN (new_insn);
809
810               NEXT_INSN (new_insn) = barrier;
811               NEXT_INSN (PREV_INSN (barrier)) = new_insn;
812
813               PREV_INSN (new_insn) = PREV_INSN (barrier);
814               PREV_INSN (barrier) = new_insn;
815             }
816         }
817     }
818
819   /* Keep only one edge out and set proper flags.  */
820   while (src->succ->succ_next)
821     remove_edge (src->succ);
822   e = src->succ;
823   if (fallthru)
824     e->flags = EDGE_FALLTHRU;
825   else
826     e->flags = 0;
827
828   e->probability = REG_BR_PROB_BASE;
829   e->count = src->count;
830
831   /* We don't want a block to end on a line-number note since that has
832      the potential of changing the code between -g and not -g.  */
833   while (NOTE_P (BB_END (e->src))
834          && NOTE_LINE_NUMBER (BB_END (e->src)) >= 0)
835     delete_insn (BB_END (e->src));
836
837   if (e->dest != target)
838     redirect_edge_succ (e, target);
839
840   return e;
841 }
842
843 /* Return last loop_beg note appearing after INSN, before start of next
844    basic block.  Return INSN if there are no such notes.
845
846    When emitting jump to redirect a fallthru edge, it should always appear
847    after the LOOP_BEG notes, as loop optimizer expect loop to either start by
848    fallthru edge or jump following the LOOP_BEG note jumping to the loop exit
849    test.  */
850
851 static rtx
852 last_loop_beg_note (rtx insn)
853 {
854   rtx last = insn;
855
856   for (insn = NEXT_INSN (insn); insn && NOTE_P (insn)
857        && NOTE_LINE_NUMBER (insn) != NOTE_INSN_BASIC_BLOCK;
858        insn = NEXT_INSN (insn))
859     if (NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_LOOP_BEG)
860       last = insn;
861
862   return last;
863 }
864
865 /* Redirect edge representing branch of (un)conditional jump or tablejump,
866    NULL on failure  */
867 static edge
868 redirect_branch_edge (edge e, basic_block target)
869 {
870   rtx tmp;
871   rtx old_label = BB_HEAD (e->dest);
872   basic_block src = e->src;
873   rtx insn = BB_END (src);
874
875   /* We can only redirect non-fallthru edges of jump insn.  */
876   if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
877     return NULL;
878   else if (!JUMP_P (insn))
879     return NULL;
880
881   /* Recognize a tablejump and adjust all matching cases.  */
882   if (tablejump_p (insn, NULL, &tmp))
883     {
884       rtvec vec;
885       int j;
886       rtx new_label = block_label (target);
887
888       if (target == EXIT_BLOCK_PTR)
889         return NULL;
890       if (GET_CODE (PATTERN (tmp)) == ADDR_VEC)
891         vec = XVEC (PATTERN (tmp), 0);
892       else
893         vec = XVEC (PATTERN (tmp), 1);
894
895       for (j = GET_NUM_ELEM (vec) - 1; j >= 0; --j)
896         if (XEXP (RTVEC_ELT (vec, j), 0) == old_label)
897           {
898             RTVEC_ELT (vec, j) = gen_rtx_LABEL_REF (Pmode, new_label);
899             --LABEL_NUSES (old_label);
900             ++LABEL_NUSES (new_label);
901           }
902
903       /* Handle casesi dispatch insns.  */
904       if ((tmp = single_set (insn)) != NULL
905           && SET_DEST (tmp) == pc_rtx
906           && GET_CODE (SET_SRC (tmp)) == IF_THEN_ELSE
907           && GET_CODE (XEXP (SET_SRC (tmp), 2)) == LABEL_REF
908           && XEXP (XEXP (SET_SRC (tmp), 2), 0) == old_label)
909         {
910           XEXP (SET_SRC (tmp), 2) = gen_rtx_LABEL_REF (VOIDmode,
911                                                        new_label);
912           --LABEL_NUSES (old_label);
913           ++LABEL_NUSES (new_label);
914         }
915     }
916   else
917     {
918       /* ?? We may play the games with moving the named labels from
919          one basic block to the other in case only one computed_jump is
920          available.  */
921       if (computed_jump_p (insn)
922           /* A return instruction can't be redirected.  */
923           || returnjump_p (insn))
924         return NULL;
925
926       /* If the insn doesn't go where we think, we're confused.  */
927       if (JUMP_LABEL (insn) != old_label)
928         abort ();
929
930       /* If the substitution doesn't succeed, die.  This can happen
931          if the back end emitted unrecognizable instructions or if
932          target is exit block on some arches.  */
933       if (!redirect_jump (insn, block_label (target), 0))
934         {
935           if (target == EXIT_BLOCK_PTR)
936             return NULL;
937           abort ();
938         }
939     }
940
941   if (dump_file)
942     fprintf (dump_file, "Edge %i->%i redirected to %i\n",
943              e->src->index, e->dest->index, target->index);
944
945   if (e->dest != target)
946     e = redirect_edge_succ_nodup (e, target);
947   return e;
948 }
949
950 /* Attempt to change code to redirect edge E to TARGET.  Don't do that on
951    expense of adding new instructions or reordering basic blocks.
952
953    Function can be also called with edge destination equivalent to the TARGET.
954    Then it should try the simplifications and do nothing if none is possible.
955
956    Return edge representing the branch if transformation succeeded.  Return NULL
957    on failure.
958    We still return NULL in case E already destinated TARGET and we didn't
959    managed to simplify instruction stream.  */
960
961 static edge
962 rtl_redirect_edge_and_branch (edge e, basic_block target)
963 {
964   edge ret;
965   basic_block src = e->src;
966
967   if (e->flags & (EDGE_ABNORMAL_CALL | EDGE_EH))
968     return NULL;
969
970   if (e->dest == target)
971     return e;
972
973   if ((ret = try_redirect_by_replacing_jump (e, target, false)) != NULL)
974     {
975       src->flags |= BB_DIRTY;
976       return ret;
977     }
978
979   ret = redirect_branch_edge (e, target);
980   if (!ret)
981     return NULL;
982
983   src->flags |= BB_DIRTY;
984   return ret;
985 }
986
987 /* Like force_nonfallthru below, but additionally performs redirection
988    Used by redirect_edge_and_branch_force.  */
989
990 basic_block
991 force_nonfallthru_and_redirect (edge e, basic_block target)
992 {
993   basic_block jump_block, new_bb = NULL, src = e->src;
994   rtx note;
995   edge new_edge;
996   int abnormal_edge_flags = 0;
997
998   /* In the case the last instruction is conditional jump to the next
999      instruction, first redirect the jump itself and then continue
1000      by creating a basic block afterwards to redirect fallthru edge.  */
1001   if (e->src != ENTRY_BLOCK_PTR && e->dest != EXIT_BLOCK_PTR
1002       && any_condjump_p (BB_END (e->src))
1003       /* When called from cfglayout, fallthru edges do not
1004          necessarily go to the next block.  */
1005       && e->src->next_bb == e->dest
1006       && JUMP_LABEL (BB_END (e->src)) == BB_HEAD (e->dest))
1007     {
1008       rtx note;
1009       edge b = unchecked_make_edge (e->src, target, 0);
1010
1011       if (!redirect_jump (BB_END (e->src), block_label (target), 0))
1012         abort ();
1013       note = find_reg_note (BB_END (e->src), REG_BR_PROB, NULL_RTX);
1014       if (note)
1015         {
1016           int prob = INTVAL (XEXP (note, 0));
1017
1018           b->probability = prob;
1019           b->count = e->count * prob / REG_BR_PROB_BASE;
1020           e->probability -= e->probability;
1021           e->count -= b->count;
1022           if (e->probability < 0)
1023             e->probability = 0;
1024           if (e->count < 0)
1025             e->count = 0;
1026         }
1027     }
1028
1029   if (e->flags & EDGE_ABNORMAL)
1030     {
1031       /* Irritating special case - fallthru edge to the same block as abnormal
1032          edge.
1033          We can't redirect abnormal edge, but we still can split the fallthru
1034          one and create separate abnormal edge to original destination.
1035          This allows bb-reorder to make such edge non-fallthru.  */
1036       if (e->dest != target)
1037         abort ();
1038       abnormal_edge_flags = e->flags & ~(EDGE_FALLTHRU | EDGE_CAN_FALLTHRU);
1039       e->flags &= EDGE_FALLTHRU | EDGE_CAN_FALLTHRU;
1040     }
1041   else if (!(e->flags & EDGE_FALLTHRU))
1042     abort ();
1043   else if (e->src == ENTRY_BLOCK_PTR)
1044     {
1045       /* We can't redirect the entry block.  Create an empty block at the
1046          start of the function which we use to add the new jump.  */
1047       edge *pe1;
1048       basic_block bb = create_basic_block (BB_HEAD (e->dest), NULL, ENTRY_BLOCK_PTR);
1049
1050       /* Change the existing edge's source to be the new block, and add
1051          a new edge from the entry block to the new block.  */
1052       e->src = bb;
1053       for (pe1 = &ENTRY_BLOCK_PTR->succ; *pe1; pe1 = &(*pe1)->succ_next)
1054         if (*pe1 == e)
1055           {
1056             *pe1 = e->succ_next;
1057             break;
1058           }
1059       e->succ_next = 0;
1060       bb->succ = e;
1061       make_single_succ_edge (ENTRY_BLOCK_PTR, bb, EDGE_FALLTHRU);
1062     }
1063
1064   if (e->src->succ->succ_next || abnormal_edge_flags)
1065     {
1066       /* Create the new structures.  */
1067
1068       /* If the old block ended with a tablejump, skip its table
1069          by searching forward from there.  Otherwise start searching
1070          forward from the last instruction of the old block.  */
1071       if (!tablejump_p (BB_END (e->src), NULL, &note))
1072         note = BB_END (e->src);
1073
1074       /* Position the new block correctly relative to loop notes.  */
1075       note = last_loop_beg_note (note);
1076       note = NEXT_INSN (note);
1077
1078       jump_block = create_basic_block (note, NULL, e->src);
1079       jump_block->count = e->count;
1080       jump_block->frequency = EDGE_FREQUENCY (e);
1081       jump_block->loop_depth = target->loop_depth;
1082
1083       if (target->global_live_at_start)
1084         {
1085           jump_block->global_live_at_start
1086             = OBSTACK_ALLOC_REG_SET (&flow_obstack);
1087           jump_block->global_live_at_end
1088             = OBSTACK_ALLOC_REG_SET (&flow_obstack);
1089           COPY_REG_SET (jump_block->global_live_at_start,
1090                         target->global_live_at_start);
1091           COPY_REG_SET (jump_block->global_live_at_end,
1092                         target->global_live_at_start);
1093         }
1094
1095       /* Make sure new block ends up in correct hot/cold section.  */
1096
1097       jump_block->partition = e->src->partition;
1098       if (flag_reorder_blocks_and_partition)
1099         {
1100           if (e->src->partition == COLD_PARTITION)
1101             {
1102               rtx bb_note, new_note;
1103               for (bb_note = BB_HEAD (jump_block); 
1104                    bb_note && bb_note != NEXT_INSN (BB_END (jump_block));
1105                    bb_note = NEXT_INSN (bb_note))
1106                 if (NOTE_P (bb_note)
1107                     && NOTE_LINE_NUMBER (bb_note) == NOTE_INSN_BASIC_BLOCK)
1108                   break;
1109               new_note = emit_note_after (NOTE_INSN_UNLIKELY_EXECUTED_CODE,
1110                                           bb_note);
1111               NOTE_BASIC_BLOCK (new_note) = jump_block; 
1112               jump_block->partition = COLD_PARTITION;
1113             }
1114           if (JUMP_P (BB_END (jump_block))
1115               && !any_condjump_p (BB_END (jump_block))
1116               && jump_block->succ->crossing_edge )
1117             REG_NOTES (BB_END (jump_block)) = gen_rtx_EXPR_LIST 
1118               (REG_CROSSING_JUMP, NULL_RTX, 
1119                REG_NOTES (BB_END (jump_block)));
1120         }
1121
1122       /* Wire edge in.  */
1123       new_edge = make_edge (e->src, jump_block, EDGE_FALLTHRU);
1124       new_edge->probability = e->probability;
1125       new_edge->count = e->count;
1126
1127       /* Redirect old edge.  */
1128       redirect_edge_pred (e, jump_block);
1129       e->probability = REG_BR_PROB_BASE;
1130
1131       new_bb = jump_block;
1132     }
1133   else
1134     jump_block = e->src;
1135
1136   e->flags &= ~EDGE_FALLTHRU;
1137   if (target == EXIT_BLOCK_PTR)
1138     {
1139 #ifdef HAVE_return
1140         emit_jump_insn_after (gen_return (), BB_END (jump_block));
1141 #else
1142         abort ();
1143 #endif
1144     }
1145   else
1146     {
1147       rtx label = block_label (target);
1148       emit_jump_insn_after (gen_jump (label), BB_END (jump_block));
1149       JUMP_LABEL (BB_END (jump_block)) = label;
1150       LABEL_NUSES (label)++;
1151     }
1152
1153   emit_barrier_after (BB_END (jump_block));
1154   redirect_edge_succ_nodup (e, target);
1155
1156   if (abnormal_edge_flags)
1157     make_edge (src, target, abnormal_edge_flags);
1158
1159   return new_bb;
1160 }
1161
1162 /* Edge E is assumed to be fallthru edge.  Emit needed jump instruction
1163    (and possibly create new basic block) to make edge non-fallthru.
1164    Return newly created BB or NULL if none.  */
1165
1166 basic_block
1167 force_nonfallthru (edge e)
1168 {
1169   return force_nonfallthru_and_redirect (e, e->dest);
1170 }
1171
1172 /* Redirect edge even at the expense of creating new jump insn or
1173    basic block.  Return new basic block if created, NULL otherwise.
1174    Abort if conversion is impossible.  */
1175
1176 static basic_block
1177 rtl_redirect_edge_and_branch_force (edge e, basic_block target)
1178 {
1179   if (redirect_edge_and_branch (e, target)
1180       || e->dest == target)
1181     return NULL;
1182
1183   /* In case the edge redirection failed, try to force it to be non-fallthru
1184      and redirect newly created simplejump.  */
1185   return force_nonfallthru_and_redirect (e, target);
1186 }
1187
1188 /* The given edge should potentially be a fallthru edge.  If that is in
1189    fact true, delete the jump and barriers that are in the way.  */
1190
1191 static void
1192 rtl_tidy_fallthru_edge (edge e)
1193 {
1194   rtx q;
1195   basic_block b = e->src, c = b->next_bb;
1196
1197   /* ??? In a late-running flow pass, other folks may have deleted basic
1198      blocks by nopping out blocks, leaving multiple BARRIERs between here
1199      and the target label. They ought to be chastized and fixed.
1200
1201      We can also wind up with a sequence of undeletable labels between
1202      one block and the next.
1203
1204      So search through a sequence of barriers, labels, and notes for
1205      the head of block C and assert that we really do fall through.  */
1206
1207   for (q = NEXT_INSN (BB_END (b)); q != BB_HEAD (c); q = NEXT_INSN (q))
1208     if (INSN_P (q))
1209       return;
1210
1211   /* Remove what will soon cease being the jump insn from the source block.
1212      If block B consisted only of this single jump, turn it into a deleted
1213      note.  */
1214   q = BB_END (b);
1215   if (JUMP_P (q)
1216       && onlyjump_p (q)
1217       && (any_uncondjump_p (q)
1218           || (b->succ == e && e->succ_next == NULL)))
1219     {
1220 #ifdef HAVE_cc0
1221       /* If this was a conditional jump, we need to also delete
1222          the insn that set cc0.  */
1223       if (any_condjump_p (q) && only_sets_cc0_p (PREV_INSN (q)))
1224         q = PREV_INSN (q);
1225 #endif
1226
1227       q = PREV_INSN (q);
1228
1229       /* We don't want a block to end on a line-number note since that has
1230          the potential of changing the code between -g and not -g.  */
1231       while (NOTE_P (q) && NOTE_LINE_NUMBER (q) >= 0)
1232         q = PREV_INSN (q);
1233     }
1234
1235   /* Selectively unlink the sequence.  */
1236   if (q != PREV_INSN (BB_HEAD (c)))
1237     delete_insn_chain (NEXT_INSN (q), PREV_INSN (BB_HEAD (c)));
1238
1239   e->flags |= EDGE_FALLTHRU;
1240 }
1241 \f
1242 /* Helper function for split_edge.  Return true in case edge BB2 to BB1
1243    is back edge of syntactic loop.  */
1244
1245 static bool
1246 back_edge_of_syntactic_loop_p (basic_block bb1, basic_block bb2)
1247 {
1248   rtx insn;
1249   int count = 0;
1250   basic_block bb;
1251
1252   if (bb1 == bb2)
1253     return true;
1254
1255   /* ??? Could we guarantee that bb indices are monotone, so that we could
1256      just compare them?  */
1257   for (bb = bb1; bb && bb != bb2; bb = bb->next_bb)
1258     continue;
1259
1260   if (!bb)
1261     return false;
1262
1263   for (insn = BB_END (bb1); insn != BB_HEAD (bb2) && count >= 0;
1264        insn = NEXT_INSN (insn))
1265     if (NOTE_P (insn))
1266       {
1267         if (NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_LOOP_BEG)
1268           count++;
1269         else if (NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_LOOP_END)
1270           count--;
1271       }
1272
1273   return count >= 0;
1274 }
1275
1276 /* Should move basic block BB after basic block AFTER.  NIY.  */
1277
1278 static bool
1279 rtl_move_block_after (basic_block bb ATTRIBUTE_UNUSED,
1280                       basic_block after ATTRIBUTE_UNUSED)
1281 {
1282   return false;
1283 }
1284
1285 /* Split a (typically critical) edge.  Return the new block.
1286    Abort on abnormal edges.
1287
1288    ??? The code generally expects to be called on critical edges.
1289    The case of a block ending in an unconditional jump to a
1290    block with multiple predecessors is not handled optimally.  */
1291
1292 static basic_block
1293 rtl_split_edge (edge edge_in)
1294 {
1295   basic_block bb;
1296   rtx before;
1297
1298   /* Abnormal edges cannot be split.  */
1299   if ((edge_in->flags & EDGE_ABNORMAL) != 0)
1300     abort ();
1301
1302   /* We are going to place the new block in front of edge destination.
1303      Avoid existence of fallthru predecessors.  */
1304   if ((edge_in->flags & EDGE_FALLTHRU) == 0)
1305     {
1306       edge e;
1307
1308       for (e = edge_in->dest->pred; e; e = e->pred_next)
1309         if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
1310           break;
1311
1312       if (e)
1313         force_nonfallthru (e);
1314     }
1315
1316   /* Create the basic block note.
1317
1318      Where we place the note can have a noticeable impact on the generated
1319      code.  Consider this cfg:
1320
1321                         E
1322                         |
1323                         0
1324                        / \
1325                    +->1-->2--->E
1326                    |  |
1327                    +--+
1328
1329       If we need to insert an insn on the edge from block 0 to block 1,
1330       we want to ensure the instructions we insert are outside of any
1331       loop notes that physically sit between block 0 and block 1.  Otherwise
1332       we confuse the loop optimizer into thinking the loop is a phony.  */
1333
1334   if (edge_in->dest != EXIT_BLOCK_PTR
1335       && PREV_INSN (BB_HEAD (edge_in->dest))
1336       && NOTE_P (PREV_INSN (BB_HEAD (edge_in->dest)))
1337       && (NOTE_LINE_NUMBER (PREV_INSN (BB_HEAD (edge_in->dest)))
1338           == NOTE_INSN_LOOP_BEG)
1339       && !back_edge_of_syntactic_loop_p (edge_in->dest, edge_in->src))
1340     before = PREV_INSN (BB_HEAD (edge_in->dest));
1341   else if (edge_in->dest != EXIT_BLOCK_PTR)
1342     before = BB_HEAD (edge_in->dest);
1343   else
1344     before = NULL_RTX;
1345
1346   /* If this is a fall through edge to the exit block, the blocks might be
1347      not adjacent, and the right place is the after the source.  */
1348   if (edge_in->flags & EDGE_FALLTHRU && edge_in->dest == EXIT_BLOCK_PTR)
1349     {
1350       before = NEXT_INSN (BB_END (edge_in->src));
1351       if (before
1352           && NOTE_P (before)
1353           && NOTE_LINE_NUMBER (before) == NOTE_INSN_LOOP_END)
1354         before = NEXT_INSN (before);
1355       bb = create_basic_block (before, NULL, edge_in->src);
1356     }
1357   else
1358     bb = create_basic_block (before, NULL, edge_in->dest->prev_bb);
1359
1360   /* ??? This info is likely going to be out of date very soon.  */
1361   if (edge_in->dest->global_live_at_start)
1362     {
1363       bb->global_live_at_start = OBSTACK_ALLOC_REG_SET (&flow_obstack);
1364       bb->global_live_at_end = OBSTACK_ALLOC_REG_SET (&flow_obstack);
1365       COPY_REG_SET (bb->global_live_at_start,
1366                     edge_in->dest->global_live_at_start);
1367       COPY_REG_SET (bb->global_live_at_end,
1368                     edge_in->dest->global_live_at_start);
1369     }
1370
1371   make_single_succ_edge (bb, edge_in->dest, EDGE_FALLTHRU);
1372
1373   /* For non-fallthru edges, we must adjust the predecessor's
1374      jump instruction to target our new block.  */
1375   if ((edge_in->flags & EDGE_FALLTHRU) == 0)
1376     {
1377       if (!redirect_edge_and_branch (edge_in, bb))
1378         abort ();
1379     }
1380   else
1381     redirect_edge_succ (edge_in, bb);
1382
1383   return bb;
1384 }
1385
1386 /* Queue instructions for insertion on an edge between two basic blocks.
1387    The new instructions and basic blocks (if any) will not appear in the
1388    CFG until commit_edge_insertions is called.  */
1389
1390 void
1391 insert_insn_on_edge (rtx pattern, edge e)
1392 {
1393   /* We cannot insert instructions on an abnormal critical edge.
1394      It will be easier to find the culprit if we die now.  */
1395   if ((e->flags & EDGE_ABNORMAL) && EDGE_CRITICAL_P (e))
1396     abort ();
1397
1398   if (e->insns.r == NULL_RTX)
1399     start_sequence ();
1400   else
1401     push_to_sequence (e->insns.r);
1402
1403   emit_insn (pattern);
1404
1405   e->insns.r = get_insns ();
1406   end_sequence ();
1407 }
1408
1409 /* Called from safe_insert_insn_on_edge through note_stores, marks live
1410    registers that are killed by the store.  */
1411 static void
1412 mark_killed_regs (rtx reg, rtx set ATTRIBUTE_UNUSED, void *data)
1413 {
1414   regset killed = data;
1415   int regno, i;
1416
1417   if (GET_CODE (reg) == SUBREG)
1418     reg = SUBREG_REG (reg);
1419   if (!REG_P (reg))
1420     return;
1421   regno = REGNO (reg);
1422   if (regno >= FIRST_PSEUDO_REGISTER)
1423     SET_REGNO_REG_SET (killed, regno);
1424   else
1425     {
1426       for (i = 0; i < (int) hard_regno_nregs[regno][GET_MODE (reg)]; i++)
1427         SET_REGNO_REG_SET (killed, regno + i);
1428     }
1429 }
1430
1431 /* Similar to insert_insn_on_edge, tries to put INSN to edge E.  Additionally
1432    it checks whether this will not clobber the registers that are live on the
1433    edge (i.e. it requires liveness information to be up-to-date) and if there
1434    are some, then it tries to save and restore them.  Returns true if
1435    successful.  */
1436 bool
1437 safe_insert_insn_on_edge (rtx insn, edge e)
1438 {
1439   rtx x;
1440   regset_head killed_head;
1441   regset killed = INITIALIZE_REG_SET (killed_head);
1442   rtx save_regs = NULL_RTX;
1443   int regno, noccmode;
1444   enum machine_mode mode;
1445
1446 #ifdef AVOID_CCMODE_COPIES
1447   noccmode = true;
1448 #else
1449   noccmode = false;
1450 #endif
1451
1452   for (x = insn; x; x = NEXT_INSN (x))
1453     if (INSN_P (x))
1454       note_stores (PATTERN (x), mark_killed_regs, killed);
1455   bitmap_operation (killed, killed, e->dest->global_live_at_start,
1456                     BITMAP_AND);
1457
1458   EXECUTE_IF_SET_IN_REG_SET (killed, 0, regno,
1459     {
1460       mode = regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER
1461               ? reg_raw_mode[regno]
1462               : GET_MODE (regno_reg_rtx[regno]);
1463       if (mode == VOIDmode)
1464         return false;
1465
1466       if (noccmode && mode == CCmode)
1467         return false;
1468         
1469       save_regs = alloc_EXPR_LIST (0,
1470                                    alloc_EXPR_LIST (0,
1471                                                     gen_reg_rtx (mode),
1472                                                     gen_raw_REG (mode, regno)),
1473                                    save_regs);
1474     });
1475
1476   if (save_regs)
1477     {
1478       rtx from, to;
1479
1480       start_sequence ();
1481       for (x = save_regs; x; x = XEXP (x, 1))
1482         {
1483           from = XEXP (XEXP (x, 0), 1);
1484           to = XEXP (XEXP (x, 0), 0);
1485           emit_move_insn (to, from);
1486         }
1487       emit_insn (insn);
1488       for (x = save_regs; x; x = XEXP (x, 1))
1489         {
1490           from = XEXP (XEXP (x, 0), 0);
1491           to = XEXP (XEXP (x, 0), 1);
1492           emit_move_insn (to, from);
1493         }
1494       insn = get_insns ();
1495       end_sequence ();
1496       free_EXPR_LIST_list (&save_regs);
1497     }
1498   insert_insn_on_edge (insn, e);
1499   
1500   FREE_REG_SET (killed);
1501   return true;
1502 }
1503
1504 /* Update the CFG for the instructions queued on edge E.  */
1505
1506 static void
1507 commit_one_edge_insertion (edge e, int watch_calls)
1508 {
1509   rtx before = NULL_RTX, after = NULL_RTX, insns, tmp, last;
1510   basic_block bb = NULL;
1511
1512   /* Pull the insns off the edge now since the edge might go away.  */
1513   insns = e->insns.r;
1514   e->insns.r = NULL_RTX;
1515
1516   /* Special case -- avoid inserting code between call and storing
1517      its return value.  */
1518   if (watch_calls && (e->flags & EDGE_FALLTHRU) && !e->dest->pred->pred_next
1519       && e->src != ENTRY_BLOCK_PTR
1520       && CALL_P (BB_END (e->src)))
1521     {
1522       rtx next = next_nonnote_insn (BB_END (e->src));
1523
1524       after = BB_HEAD (e->dest);
1525       /* The first insn after the call may be a stack pop, skip it.  */
1526       while (next
1527              && keep_with_call_p (next))
1528         {
1529           after = next;
1530           next = next_nonnote_insn (next);
1531         }
1532       bb = e->dest;
1533     }
1534   if (!before && !after)
1535     {
1536       /* Figure out where to put these things.  If the destination has
1537          one predecessor, insert there.  Except for the exit block.  */
1538       if (e->dest->pred->pred_next == NULL && e->dest != EXIT_BLOCK_PTR)
1539         {
1540           bb = e->dest;
1541
1542           /* Get the location correct wrt a code label, and "nice" wrt
1543              a basic block note, and before everything else.  */
1544           tmp = BB_HEAD (bb);
1545           if (LABEL_P (tmp))
1546             tmp = NEXT_INSN (tmp);
1547           if (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (tmp))
1548             tmp = NEXT_INSN (tmp);
1549           if (tmp 
1550               && NOTE_P (tmp)
1551               && NOTE_LINE_NUMBER (tmp) == NOTE_INSN_UNLIKELY_EXECUTED_CODE)
1552             tmp = NEXT_INSN (tmp);
1553           if (tmp == BB_HEAD (bb))
1554             before = tmp;
1555           else if (tmp)
1556             after = PREV_INSN (tmp);
1557           else
1558             after = get_last_insn ();
1559         }
1560
1561       /* If the source has one successor and the edge is not abnormal,
1562          insert there.  Except for the entry block.  */
1563       else if ((e->flags & EDGE_ABNORMAL) == 0
1564                && e->src->succ->succ_next == NULL
1565                && e->src != ENTRY_BLOCK_PTR)
1566         {
1567           bb = e->src;
1568
1569           /* It is possible to have a non-simple jump here.  Consider a target
1570              where some forms of unconditional jumps clobber a register.  This
1571              happens on the fr30 for example.
1572
1573              We know this block has a single successor, so we can just emit
1574              the queued insns before the jump.  */
1575           if (JUMP_P (BB_END (bb)))
1576             for (before = BB_END (bb);
1577                  NOTE_P (PREV_INSN (before))
1578                  && NOTE_LINE_NUMBER (PREV_INSN (before)) ==
1579                  NOTE_INSN_LOOP_BEG; before = PREV_INSN (before))
1580               ;
1581           else
1582             {
1583               /* We'd better be fallthru, or we've lost track of what's what.  */
1584               if ((e->flags & EDGE_FALLTHRU) == 0)
1585                 abort ();
1586
1587               after = BB_END (bb);
1588             }
1589         }
1590       /* Otherwise we must split the edge.  */
1591       else
1592         {
1593           bb = split_edge (e);
1594           after = BB_END (bb);
1595
1596           /* If we are partitioning hot/cold basic blocks, we must make sure
1597              that the new basic block ends up in the correct section.  */
1598
1599           bb->partition = e->src->partition;
1600           if (flag_reorder_blocks_and_partition
1601               && e->src != ENTRY_BLOCK_PTR
1602               && e->src->partition == COLD_PARTITION)
1603             {
1604               rtx bb_note, new_note, cur_insn;
1605
1606               bb_note = NULL_RTX;
1607               for (cur_insn = BB_HEAD (bb); cur_insn != NEXT_INSN (BB_END (bb));
1608                    cur_insn = NEXT_INSN (cur_insn))
1609                 if (NOTE_P (cur_insn)
1610                     && NOTE_LINE_NUMBER (cur_insn) == NOTE_INSN_BASIC_BLOCK)
1611                   {
1612                     bb_note = cur_insn;
1613                     break;
1614                   }
1615
1616               new_note = emit_note_after (NOTE_INSN_UNLIKELY_EXECUTED_CODE,
1617                                           bb_note);
1618               NOTE_BASIC_BLOCK (new_note) = bb;
1619               if (JUMP_P (BB_END (bb))
1620                   && !any_condjump_p (BB_END (bb))
1621                   && bb->succ->crossing_edge )
1622                 REG_NOTES (BB_END (bb)) = gen_rtx_EXPR_LIST 
1623                   (REG_CROSSING_JUMP, NULL_RTX, REG_NOTES (BB_END (bb)));
1624               if (after == bb_note)
1625                 after = new_note;
1626             }
1627         }
1628     }
1629
1630   /* Now that we've found the spot, do the insertion.  */
1631
1632   if (before)
1633     {
1634       emit_insn_before (insns, before);
1635       last = prev_nonnote_insn (before);
1636     }
1637   else
1638     last = emit_insn_after (insns, after);
1639
1640   if (returnjump_p (last))
1641     {
1642       /* ??? Remove all outgoing edges from BB and add one for EXIT.
1643          This is not currently a problem because this only happens
1644          for the (single) epilogue, which already has a fallthru edge
1645          to EXIT.  */
1646
1647       e = bb->succ;
1648       if (e->dest != EXIT_BLOCK_PTR
1649           || e->succ_next != NULL || (e->flags & EDGE_FALLTHRU) == 0)
1650         abort ();
1651
1652       e->flags &= ~EDGE_FALLTHRU;
1653       emit_barrier_after (last);
1654
1655       if (before)
1656         delete_insn (before);
1657     }
1658   else if (JUMP_P (last))
1659     abort ();
1660
1661   /* Mark the basic block for find_sub_basic_blocks.  */
1662   bb->aux = &bb->aux;
1663 }
1664
1665 /* Update the CFG for all queued instructions.  */
1666
1667 void
1668 commit_edge_insertions (void)
1669 {
1670   basic_block bb;
1671   sbitmap blocks;
1672   bool changed = false;
1673
1674 #ifdef ENABLE_CHECKING
1675   verify_flow_info ();
1676 #endif
1677
1678   FOR_BB_BETWEEN (bb, ENTRY_BLOCK_PTR, EXIT_BLOCK_PTR, next_bb)
1679     {
1680       edge e, next;
1681
1682       for (e = bb->succ; e; e = next)
1683         {
1684           next = e->succ_next;
1685           if (e->insns.r)
1686             {
1687               changed = true;
1688               commit_one_edge_insertion (e, false);
1689             }
1690         }
1691     }
1692
1693   if (!changed)
1694     return;
1695
1696   blocks = sbitmap_alloc (last_basic_block);
1697   sbitmap_zero (blocks);
1698   FOR_EACH_BB (bb)
1699     if (bb->aux)
1700       {
1701         SET_BIT (blocks, bb->index);
1702         /* Check for forgotten bb->aux values before commit_edge_insertions
1703            call.  */
1704         if (bb->aux != &bb->aux)
1705           abort ();
1706         bb->aux = NULL;
1707       }
1708   find_many_sub_basic_blocks (blocks);
1709   sbitmap_free (blocks);
1710 }
1711 \f
1712 /* Update the CFG for all queued instructions, taking special care of inserting
1713    code on edges between call and storing its return value.  */
1714
1715 void
1716 commit_edge_insertions_watch_calls (void)
1717 {
1718   basic_block bb;
1719   sbitmap blocks;
1720   bool changed = false;
1721
1722 #ifdef ENABLE_CHECKING
1723   verify_flow_info ();
1724 #endif
1725
1726   FOR_BB_BETWEEN (bb, ENTRY_BLOCK_PTR, EXIT_BLOCK_PTR, next_bb)
1727     {
1728       edge e, next;
1729
1730       for (e = bb->succ; e; e = next)
1731         {
1732           next = e->succ_next;
1733           if (e->insns.r)
1734             {
1735               changed = true;
1736               commit_one_edge_insertion (e, true);
1737             }
1738         }
1739     }
1740
1741   if (!changed)
1742     return;
1743
1744   blocks = sbitmap_alloc (last_basic_block);
1745   sbitmap_zero (blocks);
1746   FOR_EACH_BB (bb)
1747     if (bb->aux)
1748       {
1749         SET_BIT (blocks, bb->index);
1750         /* Check for forgotten bb->aux values before commit_edge_insertions
1751            call.  */
1752         if (bb->aux != &bb->aux)
1753           abort ();
1754         bb->aux = NULL;
1755       }
1756   find_many_sub_basic_blocks (blocks);
1757   sbitmap_free (blocks);
1758 }
1759 \f
1760 /* Print out RTL-specific basic block information (live information
1761    at start and end).  */
1762
1763 static void
1764 rtl_dump_bb (basic_block bb, FILE *outf, int indent)
1765 {
1766   rtx insn;
1767   rtx last;
1768   char *s_indent;
1769
1770   s_indent = alloca ((size_t) indent + 1);
1771   memset (s_indent, ' ', (size_t) indent);
1772   s_indent[indent] = '\0';
1773
1774   fprintf (outf, ";;%s Registers live at start: ", s_indent);
1775   dump_regset (bb->global_live_at_start, outf);
1776   putc ('\n', outf);
1777
1778   for (insn = BB_HEAD (bb), last = NEXT_INSN (BB_END (bb)); insn != last;
1779        insn = NEXT_INSN (insn))
1780     print_rtl_single (outf, insn);
1781
1782   fprintf (outf, ";;%s Registers live at end: ", s_indent);
1783   dump_regset (bb->global_live_at_end, outf);
1784   putc ('\n', outf);
1785 }
1786 \f
1787 /* Like print_rtl, but also print out live information for the start of each
1788    basic block.  */
1789
1790 void
1791 print_rtl_with_bb (FILE *outf, rtx rtx_first)
1792 {
1793   rtx tmp_rtx;
1794
1795   if (rtx_first == 0)
1796     fprintf (outf, "(nil)\n");
1797   else
1798     {
1799       enum bb_state { NOT_IN_BB, IN_ONE_BB, IN_MULTIPLE_BB };
1800       int max_uid = get_max_uid ();
1801       basic_block *start = xcalloc (max_uid, sizeof (basic_block));
1802       basic_block *end = xcalloc (max_uid, sizeof (basic_block));
1803       enum bb_state *in_bb_p = xcalloc (max_uid, sizeof (enum bb_state));
1804
1805       basic_block bb;
1806
1807       FOR_EACH_BB_REVERSE (bb)
1808         {
1809           rtx x;
1810
1811           start[INSN_UID (BB_HEAD (bb))] = bb;
1812           end[INSN_UID (BB_END (bb))] = bb;
1813           for (x = BB_HEAD (bb); x != NULL_RTX; x = NEXT_INSN (x))
1814             {
1815               enum bb_state state = IN_MULTIPLE_BB;
1816
1817               if (in_bb_p[INSN_UID (x)] == NOT_IN_BB)
1818                 state = IN_ONE_BB;
1819               in_bb_p[INSN_UID (x)] = state;
1820
1821               if (x == BB_END (bb))
1822                 break;
1823             }
1824         }
1825
1826       for (tmp_rtx = rtx_first; NULL != tmp_rtx; tmp_rtx = NEXT_INSN (tmp_rtx))
1827         {
1828           int did_output;
1829
1830           if ((bb = start[INSN_UID (tmp_rtx)]) != NULL)
1831             {
1832               fprintf (outf, ";; Start of basic block %d, registers live:",
1833                        bb->index);
1834               dump_regset (bb->global_live_at_start, outf);
1835               putc ('\n', outf);
1836             }
1837
1838           if (in_bb_p[INSN_UID (tmp_rtx)] == NOT_IN_BB
1839               && !NOTE_P (tmp_rtx)
1840               && !BARRIER_P (tmp_rtx))
1841             fprintf (outf, ";; Insn is not within a basic block\n");
1842           else if (in_bb_p[INSN_UID (tmp_rtx)] == IN_MULTIPLE_BB)
1843             fprintf (outf, ";; Insn is in multiple basic blocks\n");
1844
1845           did_output = print_rtl_single (outf, tmp_rtx);
1846
1847           if ((bb = end[INSN_UID (tmp_rtx)]) != NULL)
1848             {
1849               fprintf (outf, ";; End of basic block %d, registers live:\n",
1850                        bb->index);
1851               dump_regset (bb->global_live_at_end, outf);
1852               putc ('\n', outf);
1853             }
1854
1855           if (did_output)
1856             putc ('\n', outf);
1857         }
1858
1859       free (start);
1860       free (end);
1861       free (in_bb_p);
1862     }
1863
1864   if (current_function_epilogue_delay_list != 0)
1865     {
1866       fprintf (outf, "\n;; Insns in epilogue delay list:\n\n");
1867       for (tmp_rtx = current_function_epilogue_delay_list; tmp_rtx != 0;
1868            tmp_rtx = XEXP (tmp_rtx, 1))
1869         print_rtl_single (outf, XEXP (tmp_rtx, 0));
1870     }
1871 }
1872 \f
1873 void
1874 update_br_prob_note (basic_block bb)
1875 {
1876   rtx note;
1877   if (!JUMP_P (BB_END (bb)))
1878     return;
1879   note = find_reg_note (BB_END (bb), REG_BR_PROB, NULL_RTX);
1880   if (!note || INTVAL (XEXP (note, 0)) == BRANCH_EDGE (bb)->probability)
1881     return;
1882   XEXP (note, 0) = GEN_INT (BRANCH_EDGE (bb)->probability);
1883 }
1884 \f
1885 /* Verify the CFG and RTL consistency common for both underlying RTL and
1886    cfglayout RTL.
1887
1888    Currently it does following checks:
1889
1890    - test head/end pointers
1891    - overlapping of basic blocks
1892    - headers of basic blocks (the NOTE_INSN_BASIC_BLOCK note)
1893    - tails of basic blocks (ensure that boundary is necessary)
1894    - scans body of the basic block for JUMP_INSN, CODE_LABEL
1895      and NOTE_INSN_BASIC_BLOCK
1896    - verify that no fall_thru edge crosses hot/cold partition boundaries
1897
1898    In future it can be extended check a lot of other stuff as well
1899    (reachability of basic blocks, life information, etc. etc.).  */
1900
1901 static int
1902 rtl_verify_flow_info_1 (void)
1903 {
1904   const int max_uid = get_max_uid ();
1905   rtx last_head = get_last_insn ();
1906   basic_block *bb_info;
1907   rtx x;
1908   int err = 0;
1909   basic_block bb, last_bb_seen;
1910
1911   bb_info = xcalloc (max_uid, sizeof (basic_block));
1912
1913   /* Check bb chain & numbers.  */
1914   last_bb_seen = ENTRY_BLOCK_PTR;
1915
1916   FOR_EACH_BB_REVERSE (bb)
1917     {
1918       rtx head = BB_HEAD (bb);
1919       rtx end = BB_END (bb);
1920
1921       /* Verify the end of the basic block is in the INSN chain.  */
1922       for (x = last_head; x != NULL_RTX; x = PREV_INSN (x))
1923         if (x == end)
1924           break;
1925
1926       if (!x)
1927         {
1928           error ("end insn %d for block %d not found in the insn stream",
1929                  INSN_UID (end), bb->index);
1930           err = 1;
1931         }
1932
1933       /* Work backwards from the end to the head of the basic block
1934          to verify the head is in the RTL chain.  */
1935       for (; x != NULL_RTX; x = PREV_INSN (x))
1936         {
1937           /* While walking over the insn chain, verify insns appear
1938              in only one basic block and initialize the BB_INFO array
1939              used by other passes.  */
1940           if (bb_info[INSN_UID (x)] != NULL)
1941             {
1942               error ("insn %d is in multiple basic blocks (%d and %d)",
1943                      INSN_UID (x), bb->index, bb_info[INSN_UID (x)]->index);
1944               err = 1;
1945             }
1946
1947           bb_info[INSN_UID (x)] = bb;
1948
1949           if (x == head)
1950             break;
1951         }
1952       if (!x)
1953         {
1954           error ("head insn %d for block %d not found in the insn stream",
1955                  INSN_UID (head), bb->index);
1956           err = 1;
1957         }
1958
1959       last_head = x;
1960     }
1961
1962   /* Now check the basic blocks (boundaries etc.) */
1963   FOR_EACH_BB_REVERSE (bb)
1964     {
1965       int n_fallthru = 0, n_eh = 0, n_call = 0, n_abnormal = 0, n_branch = 0;
1966       edge e, fallthru = NULL;
1967       rtx note;
1968
1969       if (INSN_P (BB_END (bb))
1970           && (note = find_reg_note (BB_END (bb), REG_BR_PROB, NULL_RTX))
1971           && bb->succ && bb->succ->succ_next
1972           && any_condjump_p (BB_END (bb)))
1973         {
1974           if (INTVAL (XEXP (note, 0)) != BRANCH_EDGE (bb)->probability)
1975             {
1976               error ("verify_flow_info: REG_BR_PROB does not match cfg %wi %i",
1977                      INTVAL (XEXP (note, 0)), BRANCH_EDGE (bb)->probability);
1978               err = 1;
1979             }
1980         }
1981       for (e = bb->succ; e; e = e->succ_next)
1982         {
1983           if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
1984             {
1985               n_fallthru++, fallthru = e;
1986               if (e->crossing_edge)
1987                 { 
1988                   error ("Fallthru edge crosses section boundary (bb %i)",
1989                          e->src->index);
1990                   err = 1;
1991                 }
1992             }
1993
1994           if ((e->flags & ~(EDGE_DFS_BACK
1995                             | EDGE_CAN_FALLTHRU
1996                             | EDGE_IRREDUCIBLE_LOOP
1997                             | EDGE_LOOP_EXIT)) == 0)
1998             n_branch++;
1999
2000           if (e->flags & EDGE_ABNORMAL_CALL)
2001             n_call++;
2002
2003           if (e->flags & EDGE_EH)
2004             n_eh++;
2005           else if (e->flags & EDGE_ABNORMAL)
2006             n_abnormal++;
2007         }
2008
2009       if (n_eh && GET_CODE (PATTERN (BB_END (bb))) != RESX
2010           && !find_reg_note (BB_END (bb), REG_EH_REGION, NULL_RTX))
2011         {
2012           error ("Missing REG_EH_REGION note in the end of bb %i", bb->index);
2013           err = 1;
2014         }
2015       if (n_branch
2016           && (!JUMP_P (BB_END (bb))
2017               || (n_branch > 1 && (any_uncondjump_p (BB_END (bb))
2018                                    || any_condjump_p (BB_END (bb))))))
2019         {
2020           error ("Too many outgoing branch edges from bb %i", bb->index);
2021           err = 1;
2022         }
2023       if (n_fallthru && any_uncondjump_p (BB_END (bb)))
2024         {
2025           error ("Fallthru edge after unconditional jump %i", bb->index);
2026           err = 1;
2027         }
2028       if (n_branch != 1 && any_uncondjump_p (BB_END (bb)))
2029         {
2030           error ("Wrong amount of branch edges after unconditional jump %i", bb->index);
2031           err = 1;
2032         }
2033       if (n_branch != 1 && any_condjump_p (BB_END (bb))
2034           && JUMP_LABEL (BB_END (bb)) != BB_HEAD (fallthru->dest))
2035         {
2036           error ("Wrong amount of branch edges after conditional jump %i", bb->index);
2037           err = 1;
2038         }
2039       if (n_call && !CALL_P (BB_END (bb)))
2040         {
2041           error ("Call edges for non-call insn in bb %i", bb->index);
2042           err = 1;
2043         }
2044       if (n_abnormal
2045           && (!CALL_P (BB_END (bb)) && n_call != n_abnormal)
2046           && (!JUMP_P (BB_END (bb))
2047               || any_condjump_p (BB_END (bb))
2048               || any_uncondjump_p (BB_END (bb))))
2049         {
2050           error ("Abnormal edges for no purpose in bb %i", bb->index);
2051           err = 1;
2052         }
2053
2054       for (x = BB_HEAD (bb); x != NEXT_INSN (BB_END (bb)); x = NEXT_INSN (x))
2055         if (BLOCK_FOR_INSN (x) != bb)
2056           {
2057             debug_rtx (x);
2058             if (! BLOCK_FOR_INSN (x))
2059               error
2060                 ("insn %d inside basic block %d but block_for_insn is NULL",
2061                  INSN_UID (x), bb->index);
2062             else
2063               error
2064                 ("insn %d inside basic block %d but block_for_insn is %i",
2065                  INSN_UID (x), bb->index, BLOCK_FOR_INSN (x)->index);
2066
2067             err = 1;
2068           }
2069
2070       /* OK pointers are correct.  Now check the header of basic
2071          block.  It ought to contain optional CODE_LABEL followed
2072          by NOTE_BASIC_BLOCK.  */
2073       x = BB_HEAD (bb);
2074       if (LABEL_P (x))
2075         {
2076           if (BB_END (bb) == x)
2077             {
2078               error ("NOTE_INSN_BASIC_BLOCK is missing for block %d",
2079                      bb->index);
2080               err = 1;
2081             }
2082
2083           x = NEXT_INSN (x);
2084         }
2085
2086       if (!NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (x) || NOTE_BASIC_BLOCK (x) != bb)
2087         {
2088           error ("NOTE_INSN_BASIC_BLOCK is missing for block %d",
2089                  bb->index);
2090           err = 1;
2091         }
2092
2093       if (BB_END (bb) == x)
2094         /* Do checks for empty blocks her. e */
2095         ;
2096       else
2097         for (x = NEXT_INSN (x); x; x = NEXT_INSN (x))
2098           {
2099             if (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (x))
2100               {
2101                 error ("NOTE_INSN_BASIC_BLOCK %d in middle of basic block %d",
2102                        INSN_UID (x), bb->index);
2103                 err = 1;
2104               }
2105
2106             if (x == BB_END (bb))
2107               break;
2108
2109             if (control_flow_insn_p (x))
2110               {
2111                 error ("in basic block %d:", bb->index);
2112                 fatal_insn ("flow control insn inside a basic block", x);
2113               }
2114           }
2115     }
2116
2117   /* Clean up.  */
2118   free (bb_info);
2119   return err;
2120 }
2121
2122 /* Verify the CFG and RTL consistency common for both underlying RTL and
2123    cfglayout RTL.
2124
2125    Currently it does following checks:
2126    - all checks of rtl_verify_flow_info_1
2127    - check that all insns are in the basic blocks
2128      (except the switch handling code, barriers and notes)
2129    - check that all returns are followed by barriers
2130    - check that all fallthru edge points to the adjacent blocks.  */
2131 static int
2132 rtl_verify_flow_info (void)
2133 {
2134   basic_block bb;
2135   int err = rtl_verify_flow_info_1 ();
2136   rtx x;
2137   int num_bb_notes;
2138   const rtx rtx_first = get_insns ();
2139   basic_block last_bb_seen = ENTRY_BLOCK_PTR, curr_bb = NULL;
2140
2141   FOR_EACH_BB_REVERSE (bb)
2142     {
2143       edge e;
2144       for (e = bb->succ; e; e = e->succ_next)
2145         if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
2146           break;
2147       if (!e)
2148         {
2149           rtx insn;
2150
2151           /* Ensure existence of barrier in BB with no fallthru edges.  */
2152           for (insn = BB_END (bb); !insn || !BARRIER_P (insn);
2153                insn = NEXT_INSN (insn))
2154             if (!insn
2155                 || (NOTE_P (insn)
2156                     && NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_BASIC_BLOCK))
2157                 {
2158                   error ("missing barrier after block %i", bb->index);
2159                   err = 1;
2160                   break;
2161                 }
2162         }
2163       else if (e->src != ENTRY_BLOCK_PTR
2164                && e->dest != EXIT_BLOCK_PTR)
2165         {
2166           rtx insn;
2167
2168           if (e->src->next_bb != e->dest)
2169             {
2170               error
2171                 ("verify_flow_info: Incorrect blocks for fallthru %i->%i",
2172                  e->src->index, e->dest->index);
2173               err = 1;
2174             }
2175           else
2176             for (insn = NEXT_INSN (BB_END (e->src)); insn != BB_HEAD (e->dest);
2177                  insn = NEXT_INSN (insn))
2178               if (BARRIER_P (insn)
2179 #ifndef CASE_DROPS_THROUGH
2180                   || INSN_P (insn)
2181 #else
2182                   || (INSN_P (insn) && ! JUMP_TABLE_DATA_P (insn))
2183 #endif
2184                   )
2185                 {
2186                   error ("verify_flow_info: Incorrect fallthru %i->%i",
2187                          e->src->index, e->dest->index);
2188                   fatal_insn ("wrong insn in the fallthru edge", insn);
2189                   err = 1;
2190                 }
2191         }
2192     }
2193
2194   num_bb_notes = 0;
2195   last_bb_seen = ENTRY_BLOCK_PTR;
2196
2197   for (x = rtx_first; x; x = NEXT_INSN (x))
2198     {
2199       if (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (x))
2200         {
2201           bb = NOTE_BASIC_BLOCK (x);
2202
2203           num_bb_notes++;
2204           if (bb != last_bb_seen->next_bb)
2205             internal_error ("basic blocks not laid down consecutively");
2206
2207           curr_bb = last_bb_seen = bb;
2208         }
2209
2210       if (!curr_bb)
2211         {
2212           switch (GET_CODE (x))
2213             {
2214             case BARRIER:
2215             case NOTE:
2216               break;
2217
2218             case CODE_LABEL:
2219               /* An addr_vec is placed outside any basic block.  */
2220               if (NEXT_INSN (x)
2221                   && JUMP_P (NEXT_INSN (x))
2222                   && (GET_CODE (PATTERN (NEXT_INSN (x))) == ADDR_DIFF_VEC
2223                       || GET_CODE (PATTERN (NEXT_INSN (x))) == ADDR_VEC))
2224                 x = NEXT_INSN (x);
2225
2226               /* But in any case, non-deletable labels can appear anywhere.  */
2227               break;
2228
2229             default:
2230               fatal_insn ("insn outside basic block", x);
2231             }
2232         }
2233
2234       if (INSN_P (x)
2235           && JUMP_P (x)
2236           && returnjump_p (x) && ! condjump_p (x)
2237           && ! (NEXT_INSN (x) && BARRIER_P (NEXT_INSN (x))))
2238             fatal_insn ("return not followed by barrier", x);
2239       if (curr_bb && x == BB_END (curr_bb))
2240         curr_bb = NULL;
2241     }
2242
2243   if (num_bb_notes != n_basic_blocks)
2244     internal_error
2245       ("number of bb notes in insn chain (%d) != n_basic_blocks (%d)",
2246        num_bb_notes, n_basic_blocks);
2247
2248    return err;
2249 }
2250 \f
2251 /* Assume that the preceding pass has possibly eliminated jump instructions
2252    or converted the unconditional jumps.  Eliminate the edges from CFG.
2253    Return true if any edges are eliminated.  */
2254
2255 bool
2256 purge_dead_edges (basic_block bb)
2257 {
2258   edge e, next;
2259   rtx insn = BB_END (bb), note;
2260   bool purged = false;
2261
2262   /* If this instruction cannot trap, remove REG_EH_REGION notes.  */
2263   if (NONJUMP_INSN_P (insn)
2264       && (note = find_reg_note (insn, REG_EH_REGION, NULL)))
2265     {
2266       rtx eqnote;
2267
2268       if (! may_trap_p (PATTERN (insn))
2269           || ((eqnote = find_reg_equal_equiv_note (insn))
2270               && ! may_trap_p (XEXP (eqnote, 0))))
2271         remove_note (insn, note);
2272     }
2273
2274   /* Cleanup abnormal edges caused by exceptions or non-local gotos.  */
2275   for (e = bb->succ; e; e = next)
2276     {
2277       next = e->succ_next;
2278       if (e->flags & EDGE_EH)
2279         {
2280           if (can_throw_internal (BB_END (bb)))
2281             continue;
2282         }
2283       else if (e->flags & EDGE_ABNORMAL_CALL)
2284         {
2285           if (CALL_P (BB_END (bb))
2286               && (! (note = find_reg_note (insn, REG_EH_REGION, NULL))
2287                   || INTVAL (XEXP (note, 0)) >= 0))
2288             continue;
2289         }
2290       else
2291         continue;
2292
2293       remove_edge (e);
2294       bb->flags |= BB_DIRTY;
2295       purged = true;
2296     }
2297
2298   if (JUMP_P (insn))
2299     {
2300       rtx note;
2301       edge b,f;
2302
2303       /* We do care only about conditional jumps and simplejumps.  */
2304       if (!any_condjump_p (insn)
2305           && !returnjump_p (insn)
2306           && !simplejump_p (insn))
2307         return purged;
2308
2309       /* Branch probability/prediction notes are defined only for
2310          condjumps.  We've possibly turned condjump into simplejump.  */
2311       if (simplejump_p (insn))
2312         {
2313           note = find_reg_note (insn, REG_BR_PROB, NULL);
2314           if (note)
2315             remove_note (insn, note);
2316           while ((note = find_reg_note (insn, REG_BR_PRED, NULL)))
2317             remove_note (insn, note);
2318         }
2319
2320       for (e = bb->succ; e; e = next)
2321         {
2322           next = e->succ_next;
2323
2324           /* Avoid abnormal flags to leak from computed jumps turned
2325              into simplejumps.  */
2326
2327           e->flags &= ~EDGE_ABNORMAL;
2328
2329           /* See if this edge is one we should keep.  */
2330           if ((e->flags & EDGE_FALLTHRU) && any_condjump_p (insn))
2331             /* A conditional jump can fall through into the next
2332                block, so we should keep the edge.  */
2333             continue;
2334           else if (e->dest != EXIT_BLOCK_PTR
2335                    && BB_HEAD (e->dest) == JUMP_LABEL (insn))
2336             /* If the destination block is the target of the jump,
2337                keep the edge.  */
2338             continue;
2339           else if (e->dest == EXIT_BLOCK_PTR && returnjump_p (insn))
2340             /* If the destination block is the exit block, and this
2341                instruction is a return, then keep the edge.  */
2342             continue;
2343           else if ((e->flags & EDGE_EH) && can_throw_internal (insn))
2344             /* Keep the edges that correspond to exceptions thrown by
2345                this instruction and rematerialize the EDGE_ABNORMAL
2346                flag we just cleared above.  */
2347             {
2348               e->flags |= EDGE_ABNORMAL;
2349               continue;
2350             }
2351
2352           /* We do not need this edge.  */
2353           bb->flags |= BB_DIRTY;
2354           purged = true;
2355           remove_edge (e);
2356         }
2357
2358       if (!bb->succ || !purged)
2359         return purged;
2360
2361       if (dump_file)
2362         fprintf (dump_file, "Purged edges from bb %i\n", bb->index);
2363
2364       if (!optimize)
2365         return purged;
2366
2367       /* Redistribute probabilities.  */
2368       if (!bb->succ->succ_next)
2369         {
2370           bb->succ->probability = REG_BR_PROB_BASE;
2371           bb->succ->count = bb->count;
2372         }
2373       else
2374         {
2375           note = find_reg_note (insn, REG_BR_PROB, NULL);
2376           if (!note)
2377             return purged;
2378
2379           b = BRANCH_EDGE (bb);
2380           f = FALLTHRU_EDGE (bb);
2381           b->probability = INTVAL (XEXP (note, 0));
2382           f->probability = REG_BR_PROB_BASE - b->probability;
2383           b->count = bb->count * b->probability / REG_BR_PROB_BASE;
2384           f->count = bb->count * f->probability / REG_BR_PROB_BASE;
2385         }
2386
2387       return purged;
2388     }
2389   else if (CALL_P (insn) && SIBLING_CALL_P (insn))
2390     {
2391       /* First, there should not be any EH or ABCALL edges resulting
2392          from non-local gotos and the like.  If there were, we shouldn't
2393          have created the sibcall in the first place.  Second, there
2394          should of course never have been a fallthru edge.  */
2395       if (!bb->succ || bb->succ->succ_next)
2396         abort ();
2397       if (bb->succ->flags != (EDGE_SIBCALL | EDGE_ABNORMAL))
2398         abort ();
2399
2400       return 0;
2401     }
2402
2403   /* If we don't see a jump insn, we don't know exactly why the block would
2404      have been broken at this point.  Look for a simple, non-fallthru edge,
2405      as these are only created by conditional branches.  If we find such an
2406      edge we know that there used to be a jump here and can then safely
2407      remove all non-fallthru edges.  */
2408   for (e = bb->succ; e && (e->flags & (EDGE_COMPLEX | EDGE_FALLTHRU));
2409        e = e->succ_next)
2410     ;
2411
2412   if (!e)
2413     return purged;
2414
2415   for (e = bb->succ; e; e = next)
2416     {
2417       next = e->succ_next;
2418       if (!(e->flags & EDGE_FALLTHRU))
2419         {
2420           bb->flags |= BB_DIRTY;
2421           remove_edge (e);
2422           purged = true;
2423         }
2424     }
2425
2426   if (!bb->succ || bb->succ->succ_next)
2427     abort ();
2428
2429   bb->succ->probability = REG_BR_PROB_BASE;
2430   bb->succ->count = bb->count;
2431
2432   if (dump_file)
2433     fprintf (dump_file, "Purged non-fallthru edges from bb %i\n",
2434              bb->index);
2435   return purged;
2436 }
2437
2438 /* Search all basic blocks for potentially dead edges and purge them.  Return
2439    true if some edge has been eliminated.  */
2440
2441 bool
2442 purge_all_dead_edges (int update_life_p)
2443 {
2444   int purged = false;
2445   sbitmap blocks = 0;
2446   basic_block bb;
2447
2448   if (update_life_p)
2449     {
2450       blocks = sbitmap_alloc (last_basic_block);
2451       sbitmap_zero (blocks);
2452     }
2453
2454   FOR_EACH_BB (bb)
2455     {
2456       bool purged_here = purge_dead_edges (bb);
2457
2458       purged |= purged_here;
2459       if (purged_here && update_life_p)
2460         SET_BIT (blocks, bb->index);
2461     }
2462
2463   if (update_life_p && purged)
2464     update_life_info (blocks, UPDATE_LIFE_GLOBAL,
2465                       PROP_DEATH_NOTES | PROP_SCAN_DEAD_CODE
2466                       | PROP_KILL_DEAD_CODE);
2467
2468   if (update_life_p)
2469     sbitmap_free (blocks);
2470   return purged;
2471 }
2472
2473 /* Same as split_block but update cfg_layout structures.  */
2474
2475 static basic_block
2476 cfg_layout_split_block (basic_block bb, void *insnp)
2477 {
2478   rtx insn = insnp;
2479   basic_block new_bb = rtl_split_block (bb, insn);
2480
2481   new_bb->rbi->footer = bb->rbi->footer;
2482   bb->rbi->footer = NULL;
2483
2484   return new_bb;
2485 }
2486
2487
2488 /* Redirect Edge to DEST.  */
2489 static edge
2490 cfg_layout_redirect_edge_and_branch (edge e, basic_block dest)
2491 {
2492   basic_block src = e->src;
2493   edge ret;
2494
2495   if (e->flags & (EDGE_ABNORMAL_CALL | EDGE_EH))
2496     return NULL;
2497
2498   if (e->dest == dest)
2499     return e;
2500
2501   if (e->src != ENTRY_BLOCK_PTR
2502       && (ret = try_redirect_by_replacing_jump (e, dest, true)))
2503     {
2504       src->flags |= BB_DIRTY;
2505       return ret;
2506     }
2507
2508   if (e->src == ENTRY_BLOCK_PTR
2509       && (e->flags & EDGE_FALLTHRU) && !(e->flags & EDGE_COMPLEX))
2510     {
2511       if (dump_file)
2512         fprintf (dump_file, "Redirecting entry edge from bb %i to %i\n",
2513                  e->src->index, dest->index);
2514
2515       e->src->flags |= BB_DIRTY;
2516       redirect_edge_succ (e, dest);
2517       return e;
2518     }
2519
2520   /* Redirect_edge_and_branch may decide to turn branch into fallthru edge
2521      in the case the basic block appears to be in sequence.  Avoid this
2522      transformation.  */
2523
2524   if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
2525     {
2526       /* Redirect any branch edges unified with the fallthru one.  */
2527       if (JUMP_P (BB_END (src))
2528           && label_is_jump_target_p (BB_HEAD (e->dest),
2529                                      BB_END (src)))
2530         {
2531           if (dump_file)
2532             fprintf (dump_file, "Fallthru edge unified with branch "
2533                      "%i->%i redirected to %i\n",
2534                      e->src->index, e->dest->index, dest->index);
2535           e->flags &= ~EDGE_FALLTHRU;
2536           if (!redirect_branch_edge (e, dest))
2537             abort ();
2538           e->flags |= EDGE_FALLTHRU;
2539           e->src->flags |= BB_DIRTY;
2540           return e;
2541         }
2542       /* In case we are redirecting fallthru edge to the branch edge
2543          of conditional jump, remove it.  */
2544       if (src->succ->succ_next
2545           && !src->succ->succ_next->succ_next)
2546         {
2547           edge s = e->succ_next ? e->succ_next : src->succ;
2548           if (s->dest == dest
2549               && any_condjump_p (BB_END (src))
2550               && onlyjump_p (BB_END (src)))
2551             delete_insn (BB_END (src));
2552         }
2553       ret = redirect_edge_succ_nodup (e, dest);
2554       if (dump_file)
2555         fprintf (dump_file, "Fallthru edge %i->%i redirected to %i\n",
2556                  e->src->index, e->dest->index, dest->index);
2557     }
2558   else
2559     ret = redirect_branch_edge (e, dest);
2560
2561   /* We don't want simplejumps in the insn stream during cfglayout.  */
2562   if (simplejump_p (BB_END (src)))
2563     abort ();
2564
2565   src->flags |= BB_DIRTY;
2566   return ret;
2567 }
2568
2569 /* Simple wrapper as we always can redirect fallthru edges.  */
2570 static basic_block
2571 cfg_layout_redirect_edge_and_branch_force (edge e, basic_block dest)
2572 {
2573   if (!cfg_layout_redirect_edge_and_branch (e, dest))
2574     abort ();
2575   return NULL;
2576 }
2577
2578 /* Same as delete_basic_block but update cfg_layout structures.  */
2579
2580 static void
2581 cfg_layout_delete_block (basic_block bb)
2582 {
2583   rtx insn, next, prev = PREV_INSN (BB_HEAD (bb)), *to, remaints;
2584
2585   if (bb->rbi->header)
2586     {
2587       next = BB_HEAD (bb);
2588       if (prev)
2589         NEXT_INSN (prev) = bb->rbi->header;
2590       else
2591         set_first_insn (bb->rbi->header);
2592       PREV_INSN (bb->rbi->header) = prev;
2593       insn = bb->rbi->header;
2594       while (NEXT_INSN (insn))
2595         insn = NEXT_INSN (insn);
2596       NEXT_INSN (insn) = next;
2597       PREV_INSN (next) = insn;
2598     }
2599   next = NEXT_INSN (BB_END (bb));
2600   if (bb->rbi->footer)
2601     {
2602       insn = bb->rbi->footer;
2603       while (insn)
2604         {
2605           if (BARRIER_P (insn))
2606             {
2607               if (PREV_INSN (insn))
2608                 NEXT_INSN (PREV_INSN (insn)) = NEXT_INSN (insn);
2609               else
2610                 bb->rbi->footer = NEXT_INSN (insn);
2611               if (NEXT_INSN (insn))
2612                 PREV_INSN (NEXT_INSN (insn)) = PREV_INSN (insn);
2613             }
2614           if (LABEL_P (insn))
2615             break;
2616           insn = NEXT_INSN (insn);
2617         }
2618       if (bb->rbi->footer)
2619         {
2620           insn = BB_END (bb);
2621           NEXT_INSN (insn) = bb->rbi->footer;
2622           PREV_INSN (bb->rbi->footer) = insn;
2623           while (NEXT_INSN (insn))
2624             insn = NEXT_INSN (insn);
2625           NEXT_INSN (insn) = next;
2626           if (next)
2627             PREV_INSN (next) = insn;
2628           else
2629             set_last_insn (insn);
2630         }
2631     }
2632   if (bb->next_bb != EXIT_BLOCK_PTR)
2633     to = &bb->next_bb->rbi->header;
2634   else
2635     to = &cfg_layout_function_footer;
2636   rtl_delete_block (bb);
2637
2638   if (prev)
2639     prev = NEXT_INSN (prev);
2640   else
2641     prev = get_insns ();
2642   if (next)
2643     next = PREV_INSN (next);
2644   else
2645     next = get_last_insn ();
2646
2647   if (next && NEXT_INSN (next) != prev)
2648     {
2649       remaints = unlink_insn_chain (prev, next);
2650       insn = remaints;
2651       while (NEXT_INSN (insn))
2652         insn = NEXT_INSN (insn);
2653       NEXT_INSN (insn) = *to;
2654       if (*to)
2655         PREV_INSN (*to) = insn;
2656       *to = remaints;
2657     }
2658 }
2659
2660 /* Return true when blocks A and B can be safely merged.  */
2661 static bool
2662 cfg_layout_can_merge_blocks_p (basic_block a, basic_block b)
2663 {
2664   bool partitions_ok = true;
2665
2666   /* If we are partitioning hot/cold basic blocks, we don't want to
2667      mess up unconditional or indirect jumps that cross between hot
2668      and cold sections.  */
2669   
2670   if (flag_reorder_blocks_and_partition
2671       && (find_reg_note (BB_END (a), REG_CROSSING_JUMP, NULL_RTX)
2672           || find_reg_note (BB_END (b), REG_CROSSING_JUMP, NULL_RTX)
2673           || a->partition != b->partition))
2674     partitions_ok = false;
2675
2676   /* There must be exactly one edge in between the blocks.  */
2677   return (a->succ && !a->succ->succ_next && a->succ->dest == b
2678           && !b->pred->pred_next && a != b
2679           /* Must be simple edge.  */
2680           && !(a->succ->flags & EDGE_COMPLEX)
2681           && partitions_ok
2682           && a != ENTRY_BLOCK_PTR && b != EXIT_BLOCK_PTR
2683           /* If the jump insn has side effects,
2684              we can't kill the edge.  */
2685           && (!JUMP_P (BB_END (a))
2686               || (reload_completed
2687                   ? simplejump_p (BB_END (a)) : onlyjump_p (BB_END (a)))));
2688 }
2689
2690 /* Merge block A and B, abort when it is not possible.  */
2691 static void
2692 cfg_layout_merge_blocks (basic_block a, basic_block b)
2693 {
2694 #ifdef ENABLE_CHECKING
2695   if (!cfg_layout_can_merge_blocks_p (a, b))
2696     abort ();
2697 #endif
2698
2699   /* If there was a CODE_LABEL beginning B, delete it.  */
2700   if (LABEL_P (BB_HEAD (b)))
2701     delete_insn (BB_HEAD (b));
2702
2703   /* We should have fallthru edge in a, or we can do dummy redirection to get
2704      it cleaned up.  */
2705   if (JUMP_P (BB_END (a)))
2706     try_redirect_by_replacing_jump (a->succ, b, true);
2707   if (JUMP_P (BB_END (a)))
2708     abort ();
2709
2710   /* Possible line number notes should appear in between.  */
2711   if (b->rbi->header)
2712     {
2713       rtx first = BB_END (a), last;
2714
2715       last = emit_insn_after (b->rbi->header, BB_END (a));
2716       delete_insn_chain (NEXT_INSN (first), last);
2717       b->rbi->header = NULL;
2718     }
2719
2720   /* In the case basic blocks are not adjacent, move them around.  */
2721   if (NEXT_INSN (BB_END (a)) != BB_HEAD (b))
2722     {
2723       rtx first = unlink_insn_chain (BB_HEAD (b), BB_END (b));
2724
2725       emit_insn_after (first, BB_END (a));
2726       /* Skip possible DELETED_LABEL insn.  */
2727       if (!NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (first))
2728         first = NEXT_INSN (first);
2729       if (!NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (first))
2730         abort ();
2731       BB_HEAD (b) = NULL;
2732       delete_insn (first);
2733     }
2734   /* Otherwise just re-associate the instructions.  */
2735   else
2736     {
2737       rtx insn;
2738
2739       for (insn = BB_HEAD (b);
2740            insn != NEXT_INSN (BB_END (b));
2741            insn = NEXT_INSN (insn))
2742         set_block_for_insn (insn, a);
2743       insn = BB_HEAD (b);
2744       /* Skip possible DELETED_LABEL insn.  */
2745       if (!NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (insn))
2746         insn = NEXT_INSN (insn);
2747       if (!NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (insn))
2748         abort ();
2749       BB_HEAD (b) = NULL;
2750       BB_END (a) = BB_END (b);
2751       delete_insn (insn);
2752     }
2753
2754   /* Possible tablejumps and barriers should appear after the block.  */
2755   if (b->rbi->footer)
2756     {
2757       if (!a->rbi->footer)
2758         a->rbi->footer = b->rbi->footer;
2759       else
2760         {
2761           rtx last = a->rbi->footer;
2762
2763           while (NEXT_INSN (last))
2764             last = NEXT_INSN (last);
2765           NEXT_INSN (last) = b->rbi->footer;
2766           PREV_INSN (b->rbi->footer) = last;
2767         }
2768       b->rbi->footer = NULL;
2769     }
2770
2771   if (dump_file)
2772     fprintf (dump_file, "Merged blocks %d and %d.\n",
2773              a->index, b->index);
2774 }
2775
2776 /* Split edge E.  */
2777
2778 static basic_block
2779 cfg_layout_split_edge (edge e)
2780 {
2781   edge new_e;
2782   basic_block new_bb =
2783     create_basic_block (e->src != ENTRY_BLOCK_PTR
2784                         ? NEXT_INSN (BB_END (e->src)) : get_insns (),
2785                         NULL_RTX, e->src);
2786
2787   new_e = make_edge (new_bb, e->dest, EDGE_FALLTHRU);
2788   redirect_edge_and_branch_force (e, new_bb);
2789
2790   return new_bb;
2791 }
2792
2793 /* Do postprocessing after making a forwarder block joined by edge FALLTHRU.  */
2794
2795 static void
2796 rtl_make_forwarder_block (edge fallthru ATTRIBUTE_UNUSED)
2797 {
2798 }
2799
2800 /* Return 1 if BB ends with a call, possibly followed by some
2801    instructions that must stay with the call, 0 otherwise.  */
2802
2803 static bool
2804 rtl_block_ends_with_call_p (basic_block bb)
2805 {
2806   rtx insn = BB_END (bb);
2807
2808   while (!CALL_P (insn)
2809          && insn != BB_HEAD (bb)
2810          && keep_with_call_p (insn))
2811     insn = PREV_INSN (insn);
2812   return (CALL_P (insn));
2813 }
2814
2815 /* Return 1 if BB ends with a conditional branch, 0 otherwise.  */
2816
2817 static bool
2818 rtl_block_ends_with_condjump_p (basic_block bb)
2819 {
2820   return any_condjump_p (BB_END (bb));
2821 }
2822
2823 /* Return true if we need to add fake edge to exit.
2824    Helper function for rtl_flow_call_edges_add.  */
2825
2826 static bool
2827 need_fake_edge_p (rtx insn)
2828 {
2829   if (!INSN_P (insn))
2830     return false;
2831
2832   if ((CALL_P (insn)
2833        && !SIBLING_CALL_P (insn)
2834        && !find_reg_note (insn, REG_NORETURN, NULL)
2835        && !find_reg_note (insn, REG_ALWAYS_RETURN, NULL)
2836        && !CONST_OR_PURE_CALL_P (insn)))
2837     return true;
2838
2839   return ((GET_CODE (PATTERN (insn)) == ASM_OPERANDS
2840            && MEM_VOLATILE_P (PATTERN (insn)))
2841           || (GET_CODE (PATTERN (insn)) == PARALLEL
2842               && asm_noperands (insn) != -1
2843               && MEM_VOLATILE_P (XVECEXP (PATTERN (insn), 0, 0)))
2844           || GET_CODE (PATTERN (insn)) == ASM_INPUT);
2845 }
2846
2847 /* Add fake edges to the function exit for any non constant and non noreturn
2848    calls, volatile inline assembly in the bitmap of blocks specified by
2849    BLOCKS or to the whole CFG if BLOCKS is zero.  Return the number of blocks
2850    that were split.
2851
2852    The goal is to expose cases in which entering a basic block does not imply
2853    that all subsequent instructions must be executed.  */
2854
2855 static int
2856 rtl_flow_call_edges_add (sbitmap blocks)
2857 {
2858   int i;
2859   int blocks_split = 0;
2860   int last_bb = last_basic_block;
2861   bool check_last_block = false;
2862
2863   if (n_basic_blocks == 0)
2864     return 0;
2865
2866   if (! blocks)
2867     check_last_block = true;
2868   else
2869     check_last_block = TEST_BIT (blocks, EXIT_BLOCK_PTR->prev_bb->index);
2870
2871   /* In the last basic block, before epilogue generation, there will be
2872      a fallthru edge to EXIT.  Special care is required if the last insn
2873      of the last basic block is a call because make_edge folds duplicate
2874      edges, which would result in the fallthru edge also being marked
2875      fake, which would result in the fallthru edge being removed by
2876      remove_fake_edges, which would result in an invalid CFG.
2877
2878      Moreover, we can't elide the outgoing fake edge, since the block
2879      profiler needs to take this into account in order to solve the minimal
2880      spanning tree in the case that the call doesn't return.
2881
2882      Handle this by adding a dummy instruction in a new last basic block.  */
2883   if (check_last_block)
2884     {
2885       basic_block bb = EXIT_BLOCK_PTR->prev_bb;
2886       rtx insn = BB_END (bb);
2887
2888       /* Back up past insns that must be kept in the same block as a call.  */
2889       while (insn != BB_HEAD (bb)
2890              && keep_with_call_p (insn))
2891         insn = PREV_INSN (insn);
2892
2893       if (need_fake_edge_p (insn))
2894         {
2895           edge e;
2896
2897           for (e = bb->succ; e; e = e->succ_next)
2898             if (e->dest == EXIT_BLOCK_PTR)
2899               {
2900                 insert_insn_on_edge (gen_rtx_USE (VOIDmode, const0_rtx), e);
2901                 commit_edge_insertions ();
2902                 break;
2903               }
2904         }
2905     }
2906
2907   /* Now add fake edges to the function exit for any non constant
2908      calls since there is no way that we can determine if they will
2909      return or not...  */
2910
2911   for (i = 0; i < last_bb; i++)
2912     {
2913       basic_block bb = BASIC_BLOCK (i);
2914       rtx insn;
2915       rtx prev_insn;
2916
2917       if (!bb)
2918         continue;
2919
2920       if (blocks && !TEST_BIT (blocks, i))
2921         continue;
2922
2923       for (insn = BB_END (bb); ; insn = prev_insn)
2924         {
2925           prev_insn = PREV_INSN (insn);
2926           if (need_fake_edge_p (insn))
2927             {
2928               edge e;
2929               rtx split_at_insn = insn;
2930
2931               /* Don't split the block between a call and an insn that should
2932                  remain in the same block as the call.  */
2933               if (CALL_P (insn))
2934                 while (split_at_insn != BB_END (bb)
2935                        && keep_with_call_p (NEXT_INSN (split_at_insn)))
2936                   split_at_insn = NEXT_INSN (split_at_insn);
2937
2938               /* The handling above of the final block before the epilogue
2939                  should be enough to verify that there is no edge to the exit
2940                  block in CFG already.  Calling make_edge in such case would
2941                  cause us to mark that edge as fake and remove it later.  */
2942
2943 #ifdef ENABLE_CHECKING
2944               if (split_at_insn == BB_END (bb))
2945                 for (e = bb->succ; e; e = e->succ_next)
2946                   if (e->dest == EXIT_BLOCK_PTR)
2947                     abort ();
2948 #endif
2949
2950               /* Note that the following may create a new basic block
2951                  and renumber the existing basic blocks.  */
2952               if (split_at_insn != BB_END (bb))
2953                 {
2954                   e = split_block (bb, split_at_insn);
2955                   if (e)
2956                     blocks_split++;
2957                 }
2958
2959               make_edge (bb, EXIT_BLOCK_PTR, EDGE_FAKE);
2960             }
2961
2962           if (insn == BB_HEAD (bb))
2963             break;
2964         }
2965     }
2966
2967   if (blocks_split)
2968     verify_flow_info ();
2969
2970   return blocks_split;
2971 }
2972
2973 /* Implementation of CFG manipulation for linearized RTL.  */
2974 struct cfg_hooks rtl_cfg_hooks = {
2975   "rtl",
2976   rtl_verify_flow_info,
2977   rtl_dump_bb,
2978   rtl_create_basic_block,
2979   rtl_redirect_edge_and_branch,
2980   rtl_redirect_edge_and_branch_force,
2981   rtl_delete_block,
2982   rtl_split_block,
2983   rtl_move_block_after,
2984   rtl_can_merge_blocks,  /* can_merge_blocks_p */
2985   rtl_merge_blocks,
2986   rtl_predict_edge,
2987   rtl_predicted_by_p,
2988   NULL, /* can_duplicate_block_p */
2989   NULL, /* duplicate_block */
2990   rtl_split_edge,
2991   rtl_make_forwarder_block,
2992   rtl_tidy_fallthru_edge,
2993   rtl_block_ends_with_call_p,
2994   rtl_block_ends_with_condjump_p,
2995   rtl_flow_call_edges_add
2996 };
2997
2998 /* Implementation of CFG manipulation for cfg layout RTL, where
2999    basic block connected via fallthru edges does not have to be adjacent.
3000    This representation will hopefully become the default one in future
3001    version of the compiler.  */
3002
3003 /* We do not want to declare these functions in a header file, since they
3004    should only be used through the cfghooks interface, and we do not want to
3005    move them here since it would require also moving quite a lot of related
3006    code.  */
3007 extern bool cfg_layout_can_duplicate_bb_p (basic_block);
3008 extern basic_block cfg_layout_duplicate_bb (basic_block);
3009
3010 struct cfg_hooks cfg_layout_rtl_cfg_hooks = {
3011   "cfglayout mode",
3012   rtl_verify_flow_info_1,
3013   rtl_dump_bb,
3014   cfg_layout_create_basic_block,
3015   cfg_layout_redirect_edge_and_branch,
3016   cfg_layout_redirect_edge_and_branch_force,
3017   cfg_layout_delete_block,
3018   cfg_layout_split_block,
3019   rtl_move_block_after,
3020   cfg_layout_can_merge_blocks_p,
3021   cfg_layout_merge_blocks,
3022   rtl_predict_edge,
3023   rtl_predicted_by_p,
3024   cfg_layout_can_duplicate_bb_p,
3025   cfg_layout_duplicate_bb,
3026   cfg_layout_split_edge,
3027   rtl_make_forwarder_block,
3028   NULL,
3029   rtl_block_ends_with_call_p,
3030   rtl_block_ends_with_condjump_p,
3031   rtl_flow_call_edges_add
3032 };
3033