OSDN Git Service

gcc/
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / cfgrtl.c
1 /* Control flow graph manipulation code for GNU compiler.
2    Copyright (C) 1987, 1988, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998,
3    1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 Free Software Foundation, Inc.
4
5 This file is part of GCC.
6
7 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify it under
8 the terms of the GNU General Public License as published by the Free
9 Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later
10 version.
11
12 GCC is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
13 WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
14 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License
15 for more details.
16
17 You should have received a copy of the GNU General Public License
18 along with GCC; see the file COPYING.  If not, write to the Free
19 Software Foundation, 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA
20 02110-1301, USA.  */
21
22 /* This file contains low level functions to manipulate the CFG and analyze it
23    that are aware of the RTL intermediate language.
24
25    Available functionality:
26      - Basic CFG/RTL manipulation API documented in cfghooks.h
27      - CFG-aware instruction chain manipulation
28          delete_insn, delete_insn_chain
29      - Edge splitting and committing to edges
30          insert_insn_on_edge, commit_edge_insertions
31      - CFG updating after insn simplification
32          purge_dead_edges, purge_all_dead_edges
33
34    Functions not supposed for generic use:
35      - Infrastructure to determine quickly basic block for insn
36          compute_bb_for_insn, update_bb_for_insn, set_block_for_insn,
37      - Edge redirection with updating and optimizing of insn chain
38          block_label, tidy_fallthru_edge, force_nonfallthru  */
39 \f
40 #include "config.h"
41 #include "system.h"
42 #include "coretypes.h"
43 #include "tm.h"
44 #include "tree.h"
45 #include "rtl.h"
46 #include "hard-reg-set.h"
47 #include "basic-block.h"
48 #include "regs.h"
49 #include "flags.h"
50 #include "output.h"
51 #include "function.h"
52 #include "except.h"
53 #include "toplev.h"
54 #include "tm_p.h"
55 #include "obstack.h"
56 #include "insn-config.h"
57 #include "cfglayout.h"
58 #include "expr.h"
59 #include "target.h"
60 #include "cfgloop.h"
61 #include "ggc.h"
62 #include "tree-pass.h"
63
64 static int can_delete_note_p (rtx);
65 static int can_delete_label_p (rtx);
66 static void commit_one_edge_insertion (edge);
67 static basic_block rtl_split_edge (edge);
68 static bool rtl_move_block_after (basic_block, basic_block);
69 static int rtl_verify_flow_info (void);
70 static basic_block cfg_layout_split_block (basic_block, void *);
71 static edge cfg_layout_redirect_edge_and_branch (edge, basic_block);
72 static basic_block cfg_layout_redirect_edge_and_branch_force (edge, basic_block);
73 static void cfg_layout_delete_block (basic_block);
74 static void rtl_delete_block (basic_block);
75 static basic_block rtl_redirect_edge_and_branch_force (edge, basic_block);
76 static edge rtl_redirect_edge_and_branch (edge, basic_block);
77 static basic_block rtl_split_block (basic_block, void *);
78 static void rtl_dump_bb (basic_block, FILE *, int);
79 static int rtl_verify_flow_info_1 (void);
80 static void rtl_make_forwarder_block (edge);
81 \f
82 /* Return true if NOTE is not one of the ones that must be kept paired,
83    so that we may simply delete it.  */
84
85 static int
86 can_delete_note_p (rtx note)
87 {
88   return (NOTE_LINE_NUMBER (note) == NOTE_INSN_DELETED
89           || NOTE_LINE_NUMBER (note) == NOTE_INSN_BASIC_BLOCK);
90 }
91
92 /* True if a given label can be deleted.  */
93
94 static int
95 can_delete_label_p (rtx label)
96 {
97   return (!LABEL_PRESERVE_P (label)
98           /* User declared labels must be preserved.  */
99           && LABEL_NAME (label) == 0
100           && !in_expr_list_p (forced_labels, label));
101 }
102
103 /* Delete INSN by patching it out.  Return the next insn.  */
104
105 rtx
106 delete_insn (rtx insn)
107 {
108   rtx next = NEXT_INSN (insn);
109   rtx note;
110   bool really_delete = true;
111
112   if (LABEL_P (insn))
113     {
114       /* Some labels can't be directly removed from the INSN chain, as they
115          might be references via variables, constant pool etc.
116          Convert them to the special NOTE_INSN_DELETED_LABEL note.  */
117       if (! can_delete_label_p (insn))
118         {
119           const char *name = LABEL_NAME (insn);
120
121           really_delete = false;
122           PUT_CODE (insn, NOTE);
123           NOTE_LINE_NUMBER (insn) = NOTE_INSN_DELETED_LABEL;
124           NOTE_DELETED_LABEL_NAME (insn) = name;
125         }
126
127       remove_node_from_expr_list (insn, &nonlocal_goto_handler_labels);
128     }
129
130   if (really_delete)
131     {
132       /* If this insn has already been deleted, something is very wrong.  */
133       gcc_assert (!INSN_DELETED_P (insn));
134       remove_insn (insn);
135       INSN_DELETED_P (insn) = 1;
136     }
137
138   /* If deleting a jump, decrement the use count of the label.  Deleting
139      the label itself should happen in the normal course of block merging.  */
140   if (JUMP_P (insn)
141       && JUMP_LABEL (insn)
142       && LABEL_P (JUMP_LABEL (insn)))
143     LABEL_NUSES (JUMP_LABEL (insn))--;
144
145   /* Also if deleting an insn that references a label.  */
146   else
147     {
148       while ((note = find_reg_note (insn, REG_LABEL, NULL_RTX)) != NULL_RTX
149              && LABEL_P (XEXP (note, 0)))
150         {
151           LABEL_NUSES (XEXP (note, 0))--;
152           remove_note (insn, note);
153         }
154     }
155
156   if (JUMP_P (insn)
157       && (GET_CODE (PATTERN (insn)) == ADDR_VEC
158           || GET_CODE (PATTERN (insn)) == ADDR_DIFF_VEC))
159     {
160       rtx pat = PATTERN (insn);
161       int diff_vec_p = GET_CODE (PATTERN (insn)) == ADDR_DIFF_VEC;
162       int len = XVECLEN (pat, diff_vec_p);
163       int i;
164
165       for (i = 0; i < len; i++)
166         {
167           rtx label = XEXP (XVECEXP (pat, diff_vec_p, i), 0);
168
169           /* When deleting code in bulk (e.g. removing many unreachable
170              blocks) we can delete a label that's a target of the vector
171              before deleting the vector itself.  */
172           if (!NOTE_P (label))
173             LABEL_NUSES (label)--;
174         }
175     }
176
177   return next;
178 }
179
180 /* Like delete_insn but also purge dead edges from BB.  */
181 rtx
182 delete_insn_and_edges (rtx insn)
183 {
184   rtx x;
185   bool purge = false;
186
187   if (INSN_P (insn)
188       && BLOCK_FOR_INSN (insn)
189       && BB_END (BLOCK_FOR_INSN (insn)) == insn)
190     purge = true;
191   x = delete_insn (insn);
192   if (purge)
193     purge_dead_edges (BLOCK_FOR_INSN (insn));
194   return x;
195 }
196
197 /* Unlink a chain of insns between START and FINISH, leaving notes
198    that must be paired.  */
199
200 void
201 delete_insn_chain (rtx start, rtx finish)
202 {
203   rtx next;
204
205   /* Unchain the insns one by one.  It would be quicker to delete all of these
206      with a single unchaining, rather than one at a time, but we need to keep
207      the NOTE's.  */
208   while (1)
209     {
210       next = NEXT_INSN (start);
211       if (NOTE_P (start) && !can_delete_note_p (start))
212         ;
213       else
214         next = delete_insn (start);
215
216       if (start == finish)
217         break;
218       start = next;
219     }
220 }
221
222 /* Like delete_insn but also purge dead edges from BB.  */
223 void
224 delete_insn_chain_and_edges (rtx first, rtx last)
225 {
226   bool purge = false;
227
228   if (INSN_P (last)
229       && BLOCK_FOR_INSN (last)
230       && BB_END (BLOCK_FOR_INSN (last)) == last)
231     purge = true;
232   delete_insn_chain (first, last);
233   if (purge)
234     purge_dead_edges (BLOCK_FOR_INSN (last));
235 }
236 \f
237 /* Create a new basic block consisting of the instructions between HEAD and END
238    inclusive.  This function is designed to allow fast BB construction - reuses
239    the note and basic block struct in BB_NOTE, if any and do not grow
240    BASIC_BLOCK chain and should be used directly only by CFG construction code.
241    END can be NULL in to create new empty basic block before HEAD.  Both END
242    and HEAD can be NULL to create basic block at the end of INSN chain.
243    AFTER is the basic block we should be put after.  */
244
245 basic_block
246 create_basic_block_structure (rtx head, rtx end, rtx bb_note, basic_block after)
247 {
248   basic_block bb;
249
250   if (bb_note
251       && (bb = NOTE_BASIC_BLOCK (bb_note)) != NULL
252       && bb->aux == NULL)
253     {
254       /* If we found an existing note, thread it back onto the chain.  */
255
256       rtx after;
257
258       if (LABEL_P (head))
259         after = head;
260       else
261         {
262           after = PREV_INSN (head);
263           head = bb_note;
264         }
265
266       if (after != bb_note && NEXT_INSN (after) != bb_note)
267         reorder_insns_nobb (bb_note, bb_note, after);
268     }
269   else
270     {
271       /* Otherwise we must create a note and a basic block structure.  */
272
273       bb = alloc_block ();
274
275       init_rtl_bb_info (bb);
276       if (!head && !end)
277         head = end = bb_note
278           = emit_note_after (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK, get_last_insn ());
279       else if (LABEL_P (head) && end)
280         {
281           bb_note = emit_note_after (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK, head);
282           if (head == end)
283             end = bb_note;
284         }
285       else
286         {
287           bb_note = emit_note_before (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK, head);
288           head = bb_note;
289           if (!end)
290             end = head;
291         }
292
293       NOTE_BASIC_BLOCK (bb_note) = bb;
294     }
295
296   /* Always include the bb note in the block.  */
297   if (NEXT_INSN (end) == bb_note)
298     end = bb_note;
299
300   BB_HEAD (bb) = head;
301   BB_END (bb) = end;
302   bb->index = last_basic_block++;
303   bb->flags = BB_NEW | BB_RTL;
304   link_block (bb, after);
305   SET_BASIC_BLOCK (bb->index, bb);
306   update_bb_for_insn (bb);
307   BB_SET_PARTITION (bb, BB_UNPARTITIONED);
308
309   /* Tag the block so that we know it has been used when considering
310      other basic block notes.  */
311   bb->aux = bb;
312
313   return bb;
314 }
315
316 /* Create new basic block consisting of instructions in between HEAD and END
317    and place it to the BB chain after block AFTER.  END can be NULL in to
318    create new empty basic block before HEAD.  Both END and HEAD can be NULL to
319    create basic block at the end of INSN chain.  */
320
321 static basic_block
322 rtl_create_basic_block (void *headp, void *endp, basic_block after)
323 {
324   rtx head = headp, end = endp;
325   basic_block bb;
326
327   /* Grow the basic block array if needed.  */
328   if ((size_t) last_basic_block >= VEC_length (basic_block, basic_block_info))
329     {
330       size_t new_size = last_basic_block + (last_basic_block + 3) / 4;
331       VEC_safe_grow_cleared (basic_block, gc, basic_block_info, new_size);
332     }
333
334   n_basic_blocks++;
335
336   bb = create_basic_block_structure (head, end, NULL, after);
337   bb->aux = NULL;
338   return bb;
339 }
340
341 static basic_block
342 cfg_layout_create_basic_block (void *head, void *end, basic_block after)
343 {
344   basic_block newbb = rtl_create_basic_block (head, end, after);
345
346   return newbb;
347 }
348 \f
349 /* Delete the insns in a (non-live) block.  We physically delete every
350    non-deleted-note insn, and update the flow graph appropriately.
351
352    Return nonzero if we deleted an exception handler.  */
353
354 /* ??? Preserving all such notes strikes me as wrong.  It would be nice
355    to post-process the stream to remove empty blocks, loops, ranges, etc.  */
356
357 static void
358 rtl_delete_block (basic_block b)
359 {
360   rtx insn, end;
361
362   /* If the head of this block is a CODE_LABEL, then it might be the
363      label for an exception handler which can't be reached.  We need
364      to remove the label from the exception_handler_label list.  */
365   insn = BB_HEAD (b);
366   if (LABEL_P (insn))
367     maybe_remove_eh_handler (insn);
368
369   end = get_last_bb_insn (b);
370
371   /* Selectively delete the entire chain.  */
372   BB_HEAD (b) = NULL;
373   delete_insn_chain (insn, end);
374   if (b->il.rtl->global_live_at_start)
375     {
376       FREE_REG_SET (b->il.rtl->global_live_at_start);
377       FREE_REG_SET (b->il.rtl->global_live_at_end);
378       b->il.rtl->global_live_at_start = NULL;
379       b->il.rtl->global_live_at_end = NULL;
380     }
381 }
382 \f
383 /* Records the basic block struct in BLOCK_FOR_INSN for every insn.  */
384
385 void
386 compute_bb_for_insn (void)
387 {
388   basic_block bb;
389
390   FOR_EACH_BB (bb)
391     {
392       rtx end = BB_END (bb);
393       rtx insn;
394
395       for (insn = BB_HEAD (bb); ; insn = NEXT_INSN (insn))
396         {
397           BLOCK_FOR_INSN (insn) = bb;
398           if (insn == end)
399             break;
400         }
401     }
402 }
403
404 /* Release the basic_block_for_insn array.  */
405
406 unsigned int
407 free_bb_for_insn (void)
408 {
409   rtx insn;
410   for (insn = get_insns (); insn; insn = NEXT_INSN (insn))
411     if (!BARRIER_P (insn))
412       BLOCK_FOR_INSN (insn) = NULL;
413   return 0;
414 }
415
416 struct tree_opt_pass pass_free_cfg =
417 {
418   NULL,                                 /* name */
419   NULL,                                 /* gate */
420   free_bb_for_insn,                     /* execute */
421   NULL,                                 /* sub */
422   NULL,                                 /* next */
423   0,                                    /* static_pass_number */
424   0,                                    /* tv_id */
425   0,                                    /* properties_required */
426   0,                                    /* properties_provided */
427   PROP_cfg,                             /* properties_destroyed */
428   0,                                    /* todo_flags_start */
429   0,                                    /* todo_flags_finish */
430   0                                     /* letter */
431 };
432
433 /* Return RTX to emit after when we want to emit code on the entry of function.  */
434 rtx
435 entry_of_function (void)
436 {
437   return (n_basic_blocks > NUM_FIXED_BLOCKS ?
438           BB_HEAD (ENTRY_BLOCK_PTR->next_bb) : get_insns ());
439 }
440
441 /* Emit INSN at the entry point of the function, ensuring that it is only
442    executed once per function.  */
443 void
444 emit_insn_at_entry (rtx insn)
445 {
446   edge_iterator ei = ei_start (ENTRY_BLOCK_PTR->succs);
447   edge e = ei_safe_edge (ei);
448   gcc_assert (e->flags & EDGE_FALLTHRU);
449
450   insert_insn_on_edge (insn, e);
451   commit_edge_insertions ();
452 }
453
454 /* Update insns block within BB.  */
455
456 void
457 update_bb_for_insn (basic_block bb)
458 {
459   rtx insn;
460
461   for (insn = BB_HEAD (bb); ; insn = NEXT_INSN (insn))
462     {
463       if (!BARRIER_P (insn))
464         set_block_for_insn (insn, bb);
465       if (insn == BB_END (bb))
466         break;
467     }
468 }
469 \f
470 /* Creates a new basic block just after basic block B by splitting
471    everything after specified instruction I.  */
472
473 static basic_block
474 rtl_split_block (basic_block bb, void *insnp)
475 {
476   basic_block new_bb;
477   rtx insn = insnp;
478   edge e;
479   edge_iterator ei;
480
481   if (!insn)
482     {
483       insn = first_insn_after_basic_block_note (bb);
484
485       if (insn)
486         insn = PREV_INSN (insn);
487       else
488         insn = get_last_insn ();
489     }
490
491   /* We probably should check type of the insn so that we do not create
492      inconsistent cfg.  It is checked in verify_flow_info anyway, so do not
493      bother.  */
494   if (insn == BB_END (bb))
495     emit_note_after (NOTE_INSN_DELETED, insn);
496
497   /* Create the new basic block.  */
498   new_bb = create_basic_block (NEXT_INSN (insn), BB_END (bb), bb);
499   BB_COPY_PARTITION (new_bb, bb);
500   BB_END (bb) = insn;
501
502   /* Redirect the outgoing edges.  */
503   new_bb->succs = bb->succs;
504   bb->succs = NULL;
505   FOR_EACH_EDGE (e, ei, new_bb->succs)
506     e->src = new_bb;
507
508   if (bb->il.rtl->global_live_at_start)
509     {
510       new_bb->il.rtl->global_live_at_start = ALLOC_REG_SET (&reg_obstack);
511       new_bb->il.rtl->global_live_at_end = ALLOC_REG_SET (&reg_obstack);
512       COPY_REG_SET (new_bb->il.rtl->global_live_at_end, bb->il.rtl->global_live_at_end);
513
514       /* We now have to calculate which registers are live at the end
515          of the split basic block and at the start of the new basic
516          block.  Start with those registers that are known to be live
517          at the end of the original basic block and get
518          propagate_block to determine which registers are live.  */
519       COPY_REG_SET (new_bb->il.rtl->global_live_at_start, bb->il.rtl->global_live_at_end);
520       propagate_block (new_bb, new_bb->il.rtl->global_live_at_start, NULL, NULL, 0);
521       COPY_REG_SET (bb->il.rtl->global_live_at_end,
522                     new_bb->il.rtl->global_live_at_start);
523 #ifdef HAVE_conditional_execution
524       /* In the presence of conditional execution we are not able to update
525          liveness precisely.  */
526       if (reload_completed)
527         {
528           bb->flags |= BB_DIRTY;
529           new_bb->flags |= BB_DIRTY;
530         }
531 #endif
532     }
533
534   return new_bb;
535 }
536
537 /* Blocks A and B are to be merged into a single block A.  The insns
538    are already contiguous.  */
539
540 static void
541 rtl_merge_blocks (basic_block a, basic_block b)
542 {
543   rtx b_head = BB_HEAD (b), b_end = BB_END (b), a_end = BB_END (a);
544   rtx del_first = NULL_RTX, del_last = NULL_RTX;
545   int b_empty = 0;
546
547   /* If there was a CODE_LABEL beginning B, delete it.  */
548   if (LABEL_P (b_head))
549     {
550       /* This might have been an EH label that no longer has incoming
551          EH edges.  Update data structures to match.  */
552       maybe_remove_eh_handler (b_head);
553
554       /* Detect basic blocks with nothing but a label.  This can happen
555          in particular at the end of a function.  */
556       if (b_head == b_end)
557         b_empty = 1;
558
559       del_first = del_last = b_head;
560       b_head = NEXT_INSN (b_head);
561     }
562
563   /* Delete the basic block note and handle blocks containing just that
564      note.  */
565   if (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (b_head))
566     {
567       if (b_head == b_end)
568         b_empty = 1;
569       if (! del_last)
570         del_first = b_head;
571
572       del_last = b_head;
573       b_head = NEXT_INSN (b_head);
574     }
575
576   /* If there was a jump out of A, delete it.  */
577   if (JUMP_P (a_end))
578     {
579       rtx prev;
580
581       for (prev = PREV_INSN (a_end); ; prev = PREV_INSN (prev))
582         if (!NOTE_P (prev)
583             || NOTE_LINE_NUMBER (prev) == NOTE_INSN_BASIC_BLOCK
584             || prev == BB_HEAD (a))
585           break;
586
587       del_first = a_end;
588
589 #ifdef HAVE_cc0
590       /* If this was a conditional jump, we need to also delete
591          the insn that set cc0.  */
592       if (only_sets_cc0_p (prev))
593         {
594           rtx tmp = prev;
595
596           prev = prev_nonnote_insn (prev);
597           if (!prev)
598             prev = BB_HEAD (a);
599           del_first = tmp;
600         }
601 #endif
602
603       a_end = PREV_INSN (del_first);
604     }
605   else if (BARRIER_P (NEXT_INSN (a_end)))
606     del_first = NEXT_INSN (a_end);
607
608   /* Delete everything marked above as well as crap that might be
609      hanging out between the two blocks.  */
610   BB_HEAD (b) = NULL;
611   delete_insn_chain (del_first, del_last);
612
613   /* Reassociate the insns of B with A.  */
614   if (!b_empty)
615     {
616       rtx x;
617
618       for (x = a_end; x != b_end; x = NEXT_INSN (x))
619         set_block_for_insn (x, a);
620
621       set_block_for_insn (b_end, a);
622
623       a_end = b_end;
624     }
625
626   BB_END (a) = a_end;
627   a->il.rtl->global_live_at_end = b->il.rtl->global_live_at_end;
628 }
629
630 /* Return true when block A and B can be merged.  */
631 static bool
632 rtl_can_merge_blocks (basic_block a,basic_block b)
633 {
634   /* If we are partitioning hot/cold basic blocks, we don't want to
635      mess up unconditional or indirect jumps that cross between hot
636      and cold sections.
637
638      Basic block partitioning may result in some jumps that appear to
639      be optimizable (or blocks that appear to be mergeable), but which really
640      must be left untouched (they are required to make it safely across
641      partition boundaries).  See  the comments at the top of
642      bb-reorder.c:partition_hot_cold_basic_blocks for complete details.  */
643
644   if (BB_PARTITION (a) != BB_PARTITION (b))
645     return false;
646
647   /* There must be exactly one edge in between the blocks.  */
648   return (single_succ_p (a)
649           && single_succ (a) == b
650           && single_pred_p (b)
651           && a != b
652           /* Must be simple edge.  */
653           && !(single_succ_edge (a)->flags & EDGE_COMPLEX)
654           && a->next_bb == b
655           && a != ENTRY_BLOCK_PTR && b != EXIT_BLOCK_PTR
656           /* If the jump insn has side effects,
657              we can't kill the edge.  */
658           && (!JUMP_P (BB_END (a))
659               || (reload_completed
660                   ? simplejump_p (BB_END (a)) : onlyjump_p (BB_END (a)))));
661 }
662 \f
663 /* Return the label in the head of basic block BLOCK.  Create one if it doesn't
664    exist.  */
665
666 rtx
667 block_label (basic_block block)
668 {
669   if (block == EXIT_BLOCK_PTR)
670     return NULL_RTX;
671
672   if (!LABEL_P (BB_HEAD (block)))
673     {
674       BB_HEAD (block) = emit_label_before (gen_label_rtx (), BB_HEAD (block));
675     }
676
677   return BB_HEAD (block);
678 }
679
680 /* Attempt to perform edge redirection by replacing possibly complex jump
681    instruction by unconditional jump or removing jump completely.  This can
682    apply only if all edges now point to the same block.  The parameters and
683    return values are equivalent to redirect_edge_and_branch.  */
684
685 edge
686 try_redirect_by_replacing_jump (edge e, basic_block target, bool in_cfglayout)
687 {
688   basic_block src = e->src;
689   rtx insn = BB_END (src), kill_from;
690   rtx set;
691   int fallthru = 0;
692
693   /* If we are partitioning hot/cold basic blocks, we don't want to
694      mess up unconditional or indirect jumps that cross between hot
695      and cold sections.
696
697      Basic block partitioning may result in some jumps that appear to
698      be optimizable (or blocks that appear to be mergeable), but which really
699      must be left untouched (they are required to make it safely across
700      partition boundaries).  See  the comments at the top of
701      bb-reorder.c:partition_hot_cold_basic_blocks for complete details.  */
702
703   if (find_reg_note (insn, REG_CROSSING_JUMP, NULL_RTX)
704       || BB_PARTITION (src) != BB_PARTITION (target))
705     return NULL;
706
707   /* We can replace or remove a complex jump only when we have exactly
708      two edges.  Also, if we have exactly one outgoing edge, we can
709      redirect that.  */
710   if (EDGE_COUNT (src->succs) >= 3
711       /* Verify that all targets will be TARGET.  Specifically, the
712          edge that is not E must also go to TARGET.  */
713       || (EDGE_COUNT (src->succs) == 2
714           && EDGE_SUCC (src, EDGE_SUCC (src, 0) == e)->dest != target))
715     return NULL;
716
717   if (!onlyjump_p (insn))
718     return NULL;
719   if ((!optimize || reload_completed) && tablejump_p (insn, NULL, NULL))
720     return NULL;
721
722   /* Avoid removing branch with side effects.  */
723   set = single_set (insn);
724   if (!set || side_effects_p (set))
725     return NULL;
726
727   /* In case we zap a conditional jump, we'll need to kill
728      the cc0 setter too.  */
729   kill_from = insn;
730 #ifdef HAVE_cc0
731   if (reg_mentioned_p (cc0_rtx, PATTERN (insn)))
732     kill_from = PREV_INSN (insn);
733 #endif
734
735   /* See if we can create the fallthru edge.  */
736   if (in_cfglayout || can_fallthru (src, target))
737     {
738       if (dump_file)
739         fprintf (dump_file, "Removing jump %i.\n", INSN_UID (insn));
740       fallthru = 1;
741
742       /* Selectively unlink whole insn chain.  */
743       if (in_cfglayout)
744         {
745           rtx insn = src->il.rtl->footer;
746
747           delete_insn_chain (kill_from, BB_END (src));
748
749           /* Remove barriers but keep jumptables.  */
750           while (insn)
751             {
752               if (BARRIER_P (insn))
753                 {
754                   if (PREV_INSN (insn))
755                     NEXT_INSN (PREV_INSN (insn)) = NEXT_INSN (insn);
756                   else
757                     src->il.rtl->footer = NEXT_INSN (insn);
758                   if (NEXT_INSN (insn))
759                     PREV_INSN (NEXT_INSN (insn)) = PREV_INSN (insn);
760                 }
761               if (LABEL_P (insn))
762                 break;
763               insn = NEXT_INSN (insn);
764             }
765         }
766       else
767         delete_insn_chain (kill_from, PREV_INSN (BB_HEAD (target)));
768     }
769
770   /* If this already is simplejump, redirect it.  */
771   else if (simplejump_p (insn))
772     {
773       if (e->dest == target)
774         return NULL;
775       if (dump_file)
776         fprintf (dump_file, "Redirecting jump %i from %i to %i.\n",
777                  INSN_UID (insn), e->dest->index, target->index);
778       if (!redirect_jump (insn, block_label (target), 0))
779         {
780           gcc_assert (target == EXIT_BLOCK_PTR);
781           return NULL;
782         }
783     }
784
785   /* Cannot do anything for target exit block.  */
786   else if (target == EXIT_BLOCK_PTR)
787     return NULL;
788
789   /* Or replace possibly complicated jump insn by simple jump insn.  */
790   else
791     {
792       rtx target_label = block_label (target);
793       rtx barrier, label, table;
794
795       emit_jump_insn_after_noloc (gen_jump (target_label), insn);
796       JUMP_LABEL (BB_END (src)) = target_label;
797       LABEL_NUSES (target_label)++;
798       if (dump_file)
799         fprintf (dump_file, "Replacing insn %i by jump %i\n",
800                  INSN_UID (insn), INSN_UID (BB_END (src)));
801
802
803       delete_insn_chain (kill_from, insn);
804
805       /* Recognize a tablejump that we are converting to a
806          simple jump and remove its associated CODE_LABEL
807          and ADDR_VEC or ADDR_DIFF_VEC.  */
808       if (tablejump_p (insn, &label, &table))
809         delete_insn_chain (label, table);
810
811       barrier = next_nonnote_insn (BB_END (src));
812       if (!barrier || !BARRIER_P (barrier))
813         emit_barrier_after (BB_END (src));
814       else
815         {
816           if (barrier != NEXT_INSN (BB_END (src)))
817             {
818               /* Move the jump before barrier so that the notes
819                  which originally were or were created before jump table are
820                  inside the basic block.  */
821               rtx new_insn = BB_END (src);
822               rtx tmp;
823
824               for (tmp = NEXT_INSN (BB_END (src)); tmp != barrier;
825                    tmp = NEXT_INSN (tmp))
826                 set_block_for_insn (tmp, src);
827
828               NEXT_INSN (PREV_INSN (new_insn)) = NEXT_INSN (new_insn);
829               PREV_INSN (NEXT_INSN (new_insn)) = PREV_INSN (new_insn);
830
831               NEXT_INSN (new_insn) = barrier;
832               NEXT_INSN (PREV_INSN (barrier)) = new_insn;
833
834               PREV_INSN (new_insn) = PREV_INSN (barrier);
835               PREV_INSN (barrier) = new_insn;
836             }
837         }
838     }
839
840   /* Keep only one edge out and set proper flags.  */
841   if (!single_succ_p (src))
842     remove_edge (e);
843   gcc_assert (single_succ_p (src));
844
845   e = single_succ_edge (src);
846   if (fallthru)
847     e->flags = EDGE_FALLTHRU;
848   else
849     e->flags = 0;
850
851   e->probability = REG_BR_PROB_BASE;
852   e->count = src->count;
853
854   if (e->dest != target)
855     redirect_edge_succ (e, target);
856
857   return e;
858 }
859
860 /* Redirect edge representing branch of (un)conditional jump or tablejump,
861    NULL on failure  */
862 static edge
863 redirect_branch_edge (edge e, basic_block target)
864 {
865   rtx tmp;
866   rtx old_label = BB_HEAD (e->dest);
867   basic_block src = e->src;
868   rtx insn = BB_END (src);
869
870   /* We can only redirect non-fallthru edges of jump insn.  */
871   if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
872     return NULL;
873   else if (!JUMP_P (insn))
874     return NULL;
875
876   /* Recognize a tablejump and adjust all matching cases.  */
877   if (tablejump_p (insn, NULL, &tmp))
878     {
879       rtvec vec;
880       int j;
881       rtx new_label = block_label (target);
882
883       if (target == EXIT_BLOCK_PTR)
884         return NULL;
885       if (GET_CODE (PATTERN (tmp)) == ADDR_VEC)
886         vec = XVEC (PATTERN (tmp), 0);
887       else
888         vec = XVEC (PATTERN (tmp), 1);
889
890       for (j = GET_NUM_ELEM (vec) - 1; j >= 0; --j)
891         if (XEXP (RTVEC_ELT (vec, j), 0) == old_label)
892           {
893             RTVEC_ELT (vec, j) = gen_rtx_LABEL_REF (Pmode, new_label);
894             --LABEL_NUSES (old_label);
895             ++LABEL_NUSES (new_label);
896           }
897
898       /* Handle casesi dispatch insns.  */
899       if ((tmp = single_set (insn)) != NULL
900           && SET_DEST (tmp) == pc_rtx
901           && GET_CODE (SET_SRC (tmp)) == IF_THEN_ELSE
902           && GET_CODE (XEXP (SET_SRC (tmp), 2)) == LABEL_REF
903           && XEXP (XEXP (SET_SRC (tmp), 2), 0) == old_label)
904         {
905           XEXP (SET_SRC (tmp), 2) = gen_rtx_LABEL_REF (Pmode,
906                                                        new_label);
907           --LABEL_NUSES (old_label);
908           ++LABEL_NUSES (new_label);
909         }
910     }
911   else
912     {
913       /* ?? We may play the games with moving the named labels from
914          one basic block to the other in case only one computed_jump is
915          available.  */
916       if (computed_jump_p (insn)
917           /* A return instruction can't be redirected.  */
918           || returnjump_p (insn))
919         return NULL;
920
921       /* If the insn doesn't go where we think, we're confused.  */
922       gcc_assert (JUMP_LABEL (insn) == old_label);
923
924       /* If the substitution doesn't succeed, die.  This can happen
925          if the back end emitted unrecognizable instructions or if
926          target is exit block on some arches.  */
927       if (!redirect_jump (insn, block_label (target), 0))
928         {
929           gcc_assert (target == EXIT_BLOCK_PTR);
930           return NULL;
931         }
932     }
933
934   if (dump_file)
935     fprintf (dump_file, "Edge %i->%i redirected to %i\n",
936              e->src->index, e->dest->index, target->index);
937
938   if (e->dest != target)
939     e = redirect_edge_succ_nodup (e, target);
940   return e;
941 }
942
943 /* Attempt to change code to redirect edge E to TARGET.  Don't do that on
944    expense of adding new instructions or reordering basic blocks.
945
946    Function can be also called with edge destination equivalent to the TARGET.
947    Then it should try the simplifications and do nothing if none is possible.
948
949    Return edge representing the branch if transformation succeeded.  Return NULL
950    on failure.
951    We still return NULL in case E already destinated TARGET and we didn't
952    managed to simplify instruction stream.  */
953
954 static edge
955 rtl_redirect_edge_and_branch (edge e, basic_block target)
956 {
957   edge ret;
958   basic_block src = e->src;
959
960   if (e->flags & (EDGE_ABNORMAL_CALL | EDGE_EH))
961     return NULL;
962
963   if (e->dest == target)
964     return e;
965
966   if ((ret = try_redirect_by_replacing_jump (e, target, false)) != NULL)
967     {
968       src->flags |= BB_DIRTY;
969       return ret;
970     }
971
972   ret = redirect_branch_edge (e, target);
973   if (!ret)
974     return NULL;
975
976   src->flags |= BB_DIRTY;
977   return ret;
978 }
979
980 /* Like force_nonfallthru below, but additionally performs redirection
981    Used by redirect_edge_and_branch_force.  */
982
983 static basic_block
984 force_nonfallthru_and_redirect (edge e, basic_block target)
985 {
986   basic_block jump_block, new_bb = NULL, src = e->src;
987   rtx note;
988   edge new_edge;
989   int abnormal_edge_flags = 0;
990
991   /* In the case the last instruction is conditional jump to the next
992      instruction, first redirect the jump itself and then continue
993      by creating a basic block afterwards to redirect fallthru edge.  */
994   if (e->src != ENTRY_BLOCK_PTR && e->dest != EXIT_BLOCK_PTR
995       && any_condjump_p (BB_END (e->src))
996       && JUMP_LABEL (BB_END (e->src)) == BB_HEAD (e->dest))
997     {
998       rtx note;
999       edge b = unchecked_make_edge (e->src, target, 0);
1000       bool redirected;
1001
1002       redirected = redirect_jump (BB_END (e->src), block_label (target), 0);
1003       gcc_assert (redirected);
1004
1005       note = find_reg_note (BB_END (e->src), REG_BR_PROB, NULL_RTX);
1006       if (note)
1007         {
1008           int prob = INTVAL (XEXP (note, 0));
1009
1010           b->probability = prob;
1011           b->count = e->count * prob / REG_BR_PROB_BASE;
1012           e->probability -= e->probability;
1013           e->count -= b->count;
1014           if (e->probability < 0)
1015             e->probability = 0;
1016           if (e->count < 0)
1017             e->count = 0;
1018         }
1019     }
1020
1021   if (e->flags & EDGE_ABNORMAL)
1022     {
1023       /* Irritating special case - fallthru edge to the same block as abnormal
1024          edge.
1025          We can't redirect abnormal edge, but we still can split the fallthru
1026          one and create separate abnormal edge to original destination.
1027          This allows bb-reorder to make such edge non-fallthru.  */
1028       gcc_assert (e->dest == target);
1029       abnormal_edge_flags = e->flags & ~(EDGE_FALLTHRU | EDGE_CAN_FALLTHRU);
1030       e->flags &= EDGE_FALLTHRU | EDGE_CAN_FALLTHRU;
1031     }
1032   else
1033     {
1034       gcc_assert (e->flags & EDGE_FALLTHRU);
1035       if (e->src == ENTRY_BLOCK_PTR)
1036         {
1037           /* We can't redirect the entry block.  Create an empty block
1038              at the start of the function which we use to add the new
1039              jump.  */
1040           edge tmp;
1041           edge_iterator ei;
1042           bool found = false;
1043
1044           basic_block bb = create_basic_block (BB_HEAD (e->dest), NULL, ENTRY_BLOCK_PTR);
1045
1046           /* Change the existing edge's source to be the new block, and add
1047              a new edge from the entry block to the new block.  */
1048           e->src = bb;
1049           for (ei = ei_start (ENTRY_BLOCK_PTR->succs); (tmp = ei_safe_edge (ei)); )
1050             {
1051               if (tmp == e)
1052                 {
1053                   VEC_unordered_remove (edge, ENTRY_BLOCK_PTR->succs, ei.index);
1054                   found = true;
1055                   break;
1056                 }
1057               else
1058                 ei_next (&ei);
1059             }
1060
1061           gcc_assert (found);
1062
1063           VEC_safe_push (edge, gc, bb->succs, e);
1064           make_single_succ_edge (ENTRY_BLOCK_PTR, bb, EDGE_FALLTHRU);
1065         }
1066     }
1067
1068   if (EDGE_COUNT (e->src->succs) >= 2 || abnormal_edge_flags)
1069     {
1070       /* Create the new structures.  */
1071
1072       /* If the old block ended with a tablejump, skip its table
1073          by searching forward from there.  Otherwise start searching
1074          forward from the last instruction of the old block.  */
1075       if (!tablejump_p (BB_END (e->src), NULL, &note))
1076         note = BB_END (e->src);
1077       note = NEXT_INSN (note);
1078
1079       jump_block = create_basic_block (note, NULL, e->src);
1080       jump_block->count = e->count;
1081       jump_block->frequency = EDGE_FREQUENCY (e);
1082       jump_block->loop_depth = target->loop_depth;
1083
1084       if (target->il.rtl->global_live_at_start)
1085         {
1086           jump_block->il.rtl->global_live_at_start = ALLOC_REG_SET (&reg_obstack);
1087           jump_block->il.rtl->global_live_at_end = ALLOC_REG_SET (&reg_obstack);
1088           COPY_REG_SET (jump_block->il.rtl->global_live_at_start,
1089                         target->il.rtl->global_live_at_start);
1090           COPY_REG_SET (jump_block->il.rtl->global_live_at_end,
1091                         target->il.rtl->global_live_at_start);
1092         }
1093
1094       /* Make sure new block ends up in correct hot/cold section.  */
1095
1096       BB_COPY_PARTITION (jump_block, e->src);
1097       if (flag_reorder_blocks_and_partition
1098           && targetm.have_named_sections
1099           && JUMP_P (BB_END (jump_block))
1100           && !any_condjump_p (BB_END (jump_block))
1101           && (EDGE_SUCC (jump_block, 0)->flags & EDGE_CROSSING))
1102         REG_NOTES (BB_END (jump_block)) = gen_rtx_EXPR_LIST (REG_CROSSING_JUMP,
1103                                                              NULL_RTX,
1104                                                              REG_NOTES
1105                                                              (BB_END
1106                                                               (jump_block)));
1107
1108       /* Wire edge in.  */
1109       new_edge = make_edge (e->src, jump_block, EDGE_FALLTHRU);
1110       new_edge->probability = e->probability;
1111       new_edge->count = e->count;
1112
1113       /* Redirect old edge.  */
1114       redirect_edge_pred (e, jump_block);
1115       e->probability = REG_BR_PROB_BASE;
1116
1117       new_bb = jump_block;
1118     }
1119   else
1120     jump_block = e->src;
1121
1122   e->flags &= ~EDGE_FALLTHRU;
1123   if (target == EXIT_BLOCK_PTR)
1124     {
1125 #ifdef HAVE_return
1126         emit_jump_insn_after_noloc (gen_return (), BB_END (jump_block));
1127 #else
1128         gcc_unreachable ();
1129 #endif
1130     }
1131   else
1132     {
1133       rtx label = block_label (target);
1134       emit_jump_insn_after_noloc (gen_jump (label), BB_END (jump_block));
1135       JUMP_LABEL (BB_END (jump_block)) = label;
1136       LABEL_NUSES (label)++;
1137     }
1138
1139   emit_barrier_after (BB_END (jump_block));
1140   redirect_edge_succ_nodup (e, target);
1141
1142   if (abnormal_edge_flags)
1143     make_edge (src, target, abnormal_edge_flags);
1144
1145   return new_bb;
1146 }
1147
1148 /* Edge E is assumed to be fallthru edge.  Emit needed jump instruction
1149    (and possibly create new basic block) to make edge non-fallthru.
1150    Return newly created BB or NULL if none.  */
1151
1152 basic_block
1153 force_nonfallthru (edge e)
1154 {
1155   return force_nonfallthru_and_redirect (e, e->dest);
1156 }
1157
1158 /* Redirect edge even at the expense of creating new jump insn or
1159    basic block.  Return new basic block if created, NULL otherwise.
1160    Conversion must be possible.  */
1161
1162 static basic_block
1163 rtl_redirect_edge_and_branch_force (edge e, basic_block target)
1164 {
1165   if (redirect_edge_and_branch (e, target)
1166       || e->dest == target)
1167     return NULL;
1168
1169   /* In case the edge redirection failed, try to force it to be non-fallthru
1170      and redirect newly created simplejump.  */
1171   e->src->flags |= BB_DIRTY;
1172   return force_nonfallthru_and_redirect (e, target);
1173 }
1174
1175 /* The given edge should potentially be a fallthru edge.  If that is in
1176    fact true, delete the jump and barriers that are in the way.  */
1177
1178 static void
1179 rtl_tidy_fallthru_edge (edge e)
1180 {
1181   rtx q;
1182   basic_block b = e->src, c = b->next_bb;
1183
1184   /* ??? In a late-running flow pass, other folks may have deleted basic
1185      blocks by nopping out blocks, leaving multiple BARRIERs between here
1186      and the target label. They ought to be chastised and fixed.
1187
1188      We can also wind up with a sequence of undeletable labels between
1189      one block and the next.
1190
1191      So search through a sequence of barriers, labels, and notes for
1192      the head of block C and assert that we really do fall through.  */
1193
1194   for (q = NEXT_INSN (BB_END (b)); q != BB_HEAD (c); q = NEXT_INSN (q))
1195     if (INSN_P (q))
1196       return;
1197
1198   /* Remove what will soon cease being the jump insn from the source block.
1199      If block B consisted only of this single jump, turn it into a deleted
1200      note.  */
1201   q = BB_END (b);
1202   if (JUMP_P (q)
1203       && onlyjump_p (q)
1204       && (any_uncondjump_p (q)
1205           || single_succ_p (b)))
1206     {
1207 #ifdef HAVE_cc0
1208       /* If this was a conditional jump, we need to also delete
1209          the insn that set cc0.  */
1210       if (any_condjump_p (q) && only_sets_cc0_p (PREV_INSN (q)))
1211         q = PREV_INSN (q);
1212 #endif
1213
1214       q = PREV_INSN (q);
1215     }
1216
1217   /* Selectively unlink the sequence.  */
1218   if (q != PREV_INSN (BB_HEAD (c)))
1219     delete_insn_chain (NEXT_INSN (q), PREV_INSN (BB_HEAD (c)));
1220
1221   e->flags |= EDGE_FALLTHRU;
1222 }
1223 \f
1224 /* Should move basic block BB after basic block AFTER.  NIY.  */
1225
1226 static bool
1227 rtl_move_block_after (basic_block bb ATTRIBUTE_UNUSED,
1228                       basic_block after ATTRIBUTE_UNUSED)
1229 {
1230   return false;
1231 }
1232
1233 /* Split a (typically critical) edge.  Return the new block.
1234    The edge must not be abnormal.
1235
1236    ??? The code generally expects to be called on critical edges.
1237    The case of a block ending in an unconditional jump to a
1238    block with multiple predecessors is not handled optimally.  */
1239
1240 static basic_block
1241 rtl_split_edge (edge edge_in)
1242 {
1243   basic_block bb;
1244   rtx before;
1245
1246   /* Abnormal edges cannot be split.  */
1247   gcc_assert (!(edge_in->flags & EDGE_ABNORMAL));
1248
1249   /* We are going to place the new block in front of edge destination.
1250      Avoid existence of fallthru predecessors.  */
1251   if ((edge_in->flags & EDGE_FALLTHRU) == 0)
1252     {
1253       edge e;
1254       edge_iterator ei;
1255
1256       FOR_EACH_EDGE (e, ei, edge_in->dest->preds)
1257         if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
1258           break;
1259
1260       if (e)
1261         force_nonfallthru (e);
1262     }
1263
1264   /* Create the basic block note.  */
1265   if (edge_in->dest != EXIT_BLOCK_PTR)
1266     before = BB_HEAD (edge_in->dest);
1267   else
1268     before = NULL_RTX;
1269
1270   /* If this is a fall through edge to the exit block, the blocks might be
1271      not adjacent, and the right place is the after the source.  */
1272   if (edge_in->flags & EDGE_FALLTHRU && edge_in->dest == EXIT_BLOCK_PTR)
1273     {
1274       before = NEXT_INSN (BB_END (edge_in->src));
1275       bb = create_basic_block (before, NULL, edge_in->src);
1276       BB_COPY_PARTITION (bb, edge_in->src);
1277     }
1278   else
1279     {
1280       bb = create_basic_block (before, NULL, edge_in->dest->prev_bb);
1281       /* ??? Why not edge_in->dest->prev_bb here?  */
1282       BB_COPY_PARTITION (bb, edge_in->dest);
1283     }
1284
1285   /* ??? This info is likely going to be out of date very soon.  */
1286   if (edge_in->dest->il.rtl->global_live_at_start)
1287     {
1288       bb->il.rtl->global_live_at_start = ALLOC_REG_SET (&reg_obstack);
1289       bb->il.rtl->global_live_at_end = ALLOC_REG_SET (&reg_obstack);
1290       COPY_REG_SET (bb->il.rtl->global_live_at_start,
1291                     edge_in->dest->il.rtl->global_live_at_start);
1292       COPY_REG_SET (bb->il.rtl->global_live_at_end,
1293                     edge_in->dest->il.rtl->global_live_at_start);
1294     }
1295
1296   make_single_succ_edge (bb, edge_in->dest, EDGE_FALLTHRU);
1297
1298   /* For non-fallthru edges, we must adjust the predecessor's
1299      jump instruction to target our new block.  */
1300   if ((edge_in->flags & EDGE_FALLTHRU) == 0)
1301     {
1302       edge redirected = redirect_edge_and_branch (edge_in, bb);
1303       gcc_assert (redirected);
1304     }
1305   else
1306     redirect_edge_succ (edge_in, bb);
1307
1308   return bb;
1309 }
1310
1311 /* Queue instructions for insertion on an edge between two basic blocks.
1312    The new instructions and basic blocks (if any) will not appear in the
1313    CFG until commit_edge_insertions is called.  */
1314
1315 void
1316 insert_insn_on_edge (rtx pattern, edge e)
1317 {
1318   /* We cannot insert instructions on an abnormal critical edge.
1319      It will be easier to find the culprit if we die now.  */
1320   gcc_assert (!((e->flags & EDGE_ABNORMAL) && EDGE_CRITICAL_P (e)));
1321
1322   if (e->insns.r == NULL_RTX)
1323     start_sequence ();
1324   else
1325     push_to_sequence (e->insns.r);
1326
1327   emit_insn (pattern);
1328
1329   e->insns.r = get_insns ();
1330   end_sequence ();
1331 }
1332
1333 /* Update the CFG for the instructions queued on edge E.  */
1334
1335 static void
1336 commit_one_edge_insertion (edge e)
1337 {
1338   rtx before = NULL_RTX, after = NULL_RTX, insns, tmp, last;
1339   basic_block bb = NULL;
1340
1341   /* Pull the insns off the edge now since the edge might go away.  */
1342   insns = e->insns.r;
1343   e->insns.r = NULL_RTX;
1344
1345   if (!before && !after)
1346     {
1347       /* Figure out where to put these things.  If the destination has
1348          one predecessor, insert there.  Except for the exit block.  */
1349       if (single_pred_p (e->dest) && e->dest != EXIT_BLOCK_PTR)
1350         {
1351           bb = e->dest;
1352
1353           /* Get the location correct wrt a code label, and "nice" wrt
1354              a basic block note, and before everything else.  */
1355           tmp = BB_HEAD (bb);
1356           if (LABEL_P (tmp))
1357             tmp = NEXT_INSN (tmp);
1358           if (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (tmp))
1359             tmp = NEXT_INSN (tmp);
1360           if (tmp == BB_HEAD (bb))
1361             before = tmp;
1362           else if (tmp)
1363             after = PREV_INSN (tmp);
1364           else
1365             after = get_last_insn ();
1366         }
1367
1368       /* If the source has one successor and the edge is not abnormal,
1369          insert there.  Except for the entry block.  */
1370       else if ((e->flags & EDGE_ABNORMAL) == 0
1371                && single_succ_p (e->src)
1372                && e->src != ENTRY_BLOCK_PTR)
1373         {
1374           bb = e->src;
1375
1376           /* It is possible to have a non-simple jump here.  Consider a target
1377              where some forms of unconditional jumps clobber a register.  This
1378              happens on the fr30 for example.
1379
1380              We know this block has a single successor, so we can just emit
1381              the queued insns before the jump.  */
1382           if (JUMP_P (BB_END (bb)))
1383             before = BB_END (bb);
1384           else
1385             {
1386               /* We'd better be fallthru, or we've lost track of
1387                  what's what.  */
1388               gcc_assert (e->flags & EDGE_FALLTHRU);
1389
1390               after = BB_END (bb);
1391             }
1392         }
1393       /* Otherwise we must split the edge.  */
1394       else
1395         {
1396           bb = split_edge (e);
1397           after = BB_END (bb);
1398
1399           if (flag_reorder_blocks_and_partition
1400               && targetm.have_named_sections
1401               && e->src != ENTRY_BLOCK_PTR
1402               && BB_PARTITION (e->src) == BB_COLD_PARTITION
1403               && !(e->flags & EDGE_CROSSING))
1404             {
1405               rtx bb_note, cur_insn;
1406
1407               bb_note = NULL_RTX;
1408               for (cur_insn = BB_HEAD (bb); cur_insn != NEXT_INSN (BB_END (bb));
1409                    cur_insn = NEXT_INSN (cur_insn))
1410                 if (NOTE_P (cur_insn)
1411                     && NOTE_LINE_NUMBER (cur_insn) == NOTE_INSN_BASIC_BLOCK)
1412                   {
1413                     bb_note = cur_insn;
1414                     break;
1415                   }
1416
1417               if (JUMP_P (BB_END (bb))
1418                   && !any_condjump_p (BB_END (bb))
1419                   && (single_succ_edge (bb)->flags & EDGE_CROSSING))
1420                 REG_NOTES (BB_END (bb)) = gen_rtx_EXPR_LIST
1421                   (REG_CROSSING_JUMP, NULL_RTX, REG_NOTES (BB_END (bb)));
1422             }
1423         }
1424     }
1425
1426   /* Now that we've found the spot, do the insertion.  */
1427
1428   if (before)
1429     {
1430       emit_insn_before_noloc (insns, before);
1431       last = prev_nonnote_insn (before);
1432     }
1433   else
1434     last = emit_insn_after_noloc (insns, after);
1435
1436   if (returnjump_p (last))
1437     {
1438       /* ??? Remove all outgoing edges from BB and add one for EXIT.
1439          This is not currently a problem because this only happens
1440          for the (single) epilogue, which already has a fallthru edge
1441          to EXIT.  */
1442
1443       e = single_succ_edge (bb);
1444       gcc_assert (e->dest == EXIT_BLOCK_PTR
1445                   && single_succ_p (bb) && (e->flags & EDGE_FALLTHRU));
1446
1447       e->flags &= ~EDGE_FALLTHRU;
1448       emit_barrier_after (last);
1449
1450       if (before)
1451         delete_insn (before);
1452     }
1453   else
1454     gcc_assert (!JUMP_P (last));
1455
1456   /* Mark the basic block for find_many_sub_basic_blocks.  */
1457   if (current_ir_type () != IR_RTL_CFGLAYOUT)
1458     bb->aux = &bb->aux;
1459 }
1460
1461 /* Update the CFG for all queued instructions.  */
1462
1463 void
1464 commit_edge_insertions (void)
1465 {
1466   basic_block bb;
1467   sbitmap blocks;
1468   bool changed = false;
1469
1470 #ifdef ENABLE_CHECKING
1471   verify_flow_info ();
1472 #endif
1473
1474   FOR_BB_BETWEEN (bb, ENTRY_BLOCK_PTR, EXIT_BLOCK_PTR, next_bb)
1475     {
1476       edge e;
1477       edge_iterator ei;
1478
1479       FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
1480         if (e->insns.r)
1481           {
1482             changed = true;
1483             commit_one_edge_insertion (e);
1484           }
1485     }
1486
1487   if (!changed)
1488     return;
1489
1490   /* In the old rtl CFG API, it was OK to insert control flow on an
1491      edge, apparently?  In cfglayout mode, this will *not* work, and
1492      the caller is responsible for making sure that control flow is
1493      valid at all times.  */
1494   if (current_ir_type () == IR_RTL_CFGLAYOUT)
1495     return;
1496
1497   blocks = sbitmap_alloc (last_basic_block);
1498   sbitmap_zero (blocks);
1499   FOR_EACH_BB (bb)
1500     if (bb->aux)
1501       {
1502         SET_BIT (blocks, bb->index);
1503         /* Check for forgotten bb->aux values before commit_edge_insertions
1504            call.  */
1505         gcc_assert (bb->aux == &bb->aux);
1506         bb->aux = NULL;
1507       }
1508   find_many_sub_basic_blocks (blocks);
1509   sbitmap_free (blocks);
1510 }
1511 \f
1512 /* Print out RTL-specific basic block information (live information
1513    at start and end).  */
1514
1515 static void
1516 rtl_dump_bb (basic_block bb, FILE *outf, int indent)
1517 {
1518   rtx insn;
1519   rtx last;
1520   char *s_indent;
1521
1522   s_indent = alloca ((size_t) indent + 1);
1523   memset (s_indent, ' ', (size_t) indent);
1524   s_indent[indent] = '\0';
1525
1526   fprintf (outf, ";;%s Registers live at start: ", s_indent);
1527   dump_regset (bb->il.rtl->global_live_at_start, outf);
1528   putc ('\n', outf);
1529
1530   for (insn = BB_HEAD (bb), last = NEXT_INSN (BB_END (bb)); insn != last;
1531        insn = NEXT_INSN (insn))
1532     print_rtl_single (outf, insn);
1533
1534   fprintf (outf, ";;%s Registers live at end: ", s_indent);
1535   dump_regset (bb->il.rtl->global_live_at_end, outf);
1536   putc ('\n', outf);
1537 }
1538 \f
1539 /* Like print_rtl, but also print out live information for the start of each
1540    basic block.  */
1541
1542 void
1543 print_rtl_with_bb (FILE *outf, rtx rtx_first)
1544 {
1545   rtx tmp_rtx;
1546
1547   if (rtx_first == 0)
1548     fprintf (outf, "(nil)\n");
1549   else
1550     {
1551       enum bb_state { NOT_IN_BB, IN_ONE_BB, IN_MULTIPLE_BB };
1552       int max_uid = get_max_uid ();
1553       basic_block *start = XCNEWVEC (basic_block, max_uid);
1554       basic_block *end = XCNEWVEC (basic_block, max_uid);
1555       enum bb_state *in_bb_p = XCNEWVEC (enum bb_state, max_uid);
1556
1557       basic_block bb;
1558
1559       FOR_EACH_BB_REVERSE (bb)
1560         {
1561           rtx x;
1562
1563           start[INSN_UID (BB_HEAD (bb))] = bb;
1564           end[INSN_UID (BB_END (bb))] = bb;
1565           for (x = BB_HEAD (bb); x != NULL_RTX; x = NEXT_INSN (x))
1566             {
1567               enum bb_state state = IN_MULTIPLE_BB;
1568
1569               if (in_bb_p[INSN_UID (x)] == NOT_IN_BB)
1570                 state = IN_ONE_BB;
1571               in_bb_p[INSN_UID (x)] = state;
1572
1573               if (x == BB_END (bb))
1574                 break;
1575             }
1576         }
1577
1578       for (tmp_rtx = rtx_first; NULL != tmp_rtx; tmp_rtx = NEXT_INSN (tmp_rtx))
1579         {
1580           int did_output;
1581           edge_iterator ei;
1582           edge e;
1583
1584           if ((bb = start[INSN_UID (tmp_rtx)]) != NULL)
1585             {
1586               fprintf (outf, ";; Start of basic block %d, registers live:",
1587                        bb->index);
1588               dump_regset (bb->il.rtl->global_live_at_start, outf);
1589               putc ('\n', outf);
1590               FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->preds)
1591                 {
1592                   fputs (";; Pred edge ", outf);
1593                   dump_edge_info (outf, e, 0);
1594                   fputc ('\n', outf);
1595                 }
1596             }
1597
1598           if (in_bb_p[INSN_UID (tmp_rtx)] == NOT_IN_BB
1599               && !NOTE_P (tmp_rtx)
1600               && !BARRIER_P (tmp_rtx))
1601             fprintf (outf, ";; Insn is not within a basic block\n");
1602           else if (in_bb_p[INSN_UID (tmp_rtx)] == IN_MULTIPLE_BB)
1603             fprintf (outf, ";; Insn is in multiple basic blocks\n");
1604
1605           did_output = print_rtl_single (outf, tmp_rtx);
1606
1607           if ((bb = end[INSN_UID (tmp_rtx)]) != NULL)
1608             {
1609               fprintf (outf, ";; End of basic block %d, registers live:",
1610                        bb->index);
1611               dump_regset (bb->il.rtl->global_live_at_end, outf);
1612               putc ('\n', outf);
1613               FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
1614                 {
1615                   fputs (";; Succ edge ", outf);
1616                   dump_edge_info (outf, e, 1);
1617                   fputc ('\n', outf);
1618                 }
1619             }
1620
1621           if (did_output)
1622             putc ('\n', outf);
1623         }
1624
1625       free (start);
1626       free (end);
1627       free (in_bb_p);
1628     }
1629
1630   if (current_function_epilogue_delay_list != 0)
1631     {
1632       fprintf (outf, "\n;; Insns in epilogue delay list:\n\n");
1633       for (tmp_rtx = current_function_epilogue_delay_list; tmp_rtx != 0;
1634            tmp_rtx = XEXP (tmp_rtx, 1))
1635         print_rtl_single (outf, XEXP (tmp_rtx, 0));
1636     }
1637 }
1638 \f
1639 void
1640 update_br_prob_note (basic_block bb)
1641 {
1642   rtx note;
1643   if (!JUMP_P (BB_END (bb)))
1644     return;
1645   note = find_reg_note (BB_END (bb), REG_BR_PROB, NULL_RTX);
1646   if (!note || INTVAL (XEXP (note, 0)) == BRANCH_EDGE (bb)->probability)
1647     return;
1648   XEXP (note, 0) = GEN_INT (BRANCH_EDGE (bb)->probability);
1649 }
1650
1651 /* Get the last insn associated with block BB (that includes barriers and
1652    tablejumps after BB).  */
1653 rtx
1654 get_last_bb_insn (basic_block bb)
1655 {
1656   rtx tmp;
1657   rtx end = BB_END (bb);
1658
1659   /* Include any jump table following the basic block.  */
1660   if (tablejump_p (end, NULL, &tmp))
1661     end = tmp;
1662
1663   /* Include any barriers that may follow the basic block.  */
1664   tmp = next_nonnote_insn (end);
1665   while (tmp && BARRIER_P (tmp))
1666     {
1667       end = tmp;
1668       tmp = next_nonnote_insn (end);
1669     }
1670
1671   return end;
1672 }
1673 \f
1674 /* Verify the CFG and RTL consistency common for both underlying RTL and
1675    cfglayout RTL.
1676
1677    Currently it does following checks:
1678
1679    - test head/end pointers
1680    - overlapping of basic blocks
1681    - headers of basic blocks (the NOTE_INSN_BASIC_BLOCK note)
1682    - tails of basic blocks (ensure that boundary is necessary)
1683    - scans body of the basic block for JUMP_INSN, CODE_LABEL
1684      and NOTE_INSN_BASIC_BLOCK
1685    - verify that no fall_thru edge crosses hot/cold partition boundaries
1686
1687    In future it can be extended check a lot of other stuff as well
1688    (reachability of basic blocks, life information, etc. etc.).  */
1689
1690 static int
1691 rtl_verify_flow_info_1 (void)
1692 {
1693   const int max_uid = get_max_uid ();
1694   rtx last_head = get_last_insn ();
1695   basic_block *bb_info;
1696   rtx x;
1697   int err = 0;
1698   basic_block bb;
1699
1700   bb_info = XCNEWVEC (basic_block, max_uid);
1701
1702   FOR_EACH_BB_REVERSE (bb)
1703     {
1704       rtx head = BB_HEAD (bb);
1705       rtx end = BB_END (bb);
1706
1707       /* Verify the end of the basic block is in the INSN chain.  */
1708       for (x = last_head; x != NULL_RTX; x = PREV_INSN (x))
1709         if (x == end)
1710           break;
1711
1712       if (!(bb->flags & BB_RTL))
1713         {
1714           error ("BB_RTL flag not set for block %d", bb->index);
1715           err = 1;
1716         }
1717
1718       if (!x)
1719         {
1720           error ("end insn %d for block %d not found in the insn stream",
1721                  INSN_UID (end), bb->index);
1722           err = 1;
1723         }
1724
1725       /* Work backwards from the end to the head of the basic block
1726          to verify the head is in the RTL chain.  */
1727       for (; x != NULL_RTX; x = PREV_INSN (x))
1728         {
1729           /* While walking over the insn chain, verify insns appear
1730              in only one basic block and initialize the BB_INFO array
1731              used by other passes.  */
1732           if (bb_info[INSN_UID (x)] != NULL)
1733             {
1734               error ("insn %d is in multiple basic blocks (%d and %d)",
1735                      INSN_UID (x), bb->index, bb_info[INSN_UID (x)]->index);
1736               err = 1;
1737             }
1738
1739           bb_info[INSN_UID (x)] = bb;
1740
1741           if (x == head)
1742             break;
1743         }
1744       if (!x)
1745         {
1746           error ("head insn %d for block %d not found in the insn stream",
1747                  INSN_UID (head), bb->index);
1748           err = 1;
1749         }
1750
1751       last_head = x;
1752     }
1753
1754   /* Now check the basic blocks (boundaries etc.) */
1755   FOR_EACH_BB_REVERSE (bb)
1756     {
1757       int n_fallthru = 0, n_eh = 0, n_call = 0, n_abnormal = 0, n_branch = 0;
1758       edge e, fallthru = NULL;
1759       rtx note;
1760       edge_iterator ei;
1761
1762       if (JUMP_P (BB_END (bb))
1763           && (note = find_reg_note (BB_END (bb), REG_BR_PROB, NULL_RTX))
1764           && EDGE_COUNT (bb->succs) >= 2
1765           && any_condjump_p (BB_END (bb)))
1766         {
1767           if (INTVAL (XEXP (note, 0)) != BRANCH_EDGE (bb)->probability
1768               && profile_status != PROFILE_ABSENT)
1769             {
1770               error ("verify_flow_info: REG_BR_PROB does not match cfg %wi %i",
1771                      INTVAL (XEXP (note, 0)), BRANCH_EDGE (bb)->probability);
1772               err = 1;
1773             }
1774         }
1775       FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
1776         {
1777           if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
1778             {
1779               n_fallthru++, fallthru = e;
1780               if ((e->flags & EDGE_CROSSING)
1781                   || (BB_PARTITION (e->src) != BB_PARTITION (e->dest)
1782                       && e->src != ENTRY_BLOCK_PTR
1783                       && e->dest != EXIT_BLOCK_PTR))
1784             {
1785                   error ("fallthru edge crosses section boundary (bb %i)",
1786                          e->src->index);
1787                   err = 1;
1788                 }
1789             }
1790
1791           if ((e->flags & ~(EDGE_DFS_BACK
1792                             | EDGE_CAN_FALLTHRU
1793                             | EDGE_IRREDUCIBLE_LOOP
1794                             | EDGE_LOOP_EXIT
1795                             | EDGE_CROSSING)) == 0)
1796             n_branch++;
1797
1798           if (e->flags & EDGE_ABNORMAL_CALL)
1799             n_call++;
1800
1801           if (e->flags & EDGE_EH)
1802             n_eh++;
1803           else if (e->flags & EDGE_ABNORMAL)
1804             n_abnormal++;
1805         }
1806
1807       if (n_eh && GET_CODE (PATTERN (BB_END (bb))) != RESX
1808           && !find_reg_note (BB_END (bb), REG_EH_REGION, NULL_RTX))
1809         {
1810           error ("missing REG_EH_REGION note in the end of bb %i", bb->index);
1811           err = 1;
1812         }
1813       if (n_branch
1814           && (!JUMP_P (BB_END (bb))
1815               || (n_branch > 1 && (any_uncondjump_p (BB_END (bb))
1816                                    || any_condjump_p (BB_END (bb))))))
1817         {
1818           error ("too many outgoing branch edges from bb %i", bb->index);
1819           err = 1;
1820         }
1821       if (n_fallthru && any_uncondjump_p (BB_END (bb)))
1822         {
1823           error ("fallthru edge after unconditional jump %i", bb->index);
1824           err = 1;
1825         }
1826       if (n_branch != 1 && any_uncondjump_p (BB_END (bb)))
1827         {
1828           error ("wrong amount of branch edges after unconditional jump %i", bb->index);
1829           err = 1;
1830         }
1831       if (n_branch != 1 && any_condjump_p (BB_END (bb))
1832           && JUMP_LABEL (BB_END (bb)) != BB_HEAD (fallthru->dest))
1833         {
1834           error ("wrong amount of branch edges after conditional jump %i",
1835                  bb->index);
1836           err = 1;
1837         }
1838       if (n_call && !CALL_P (BB_END (bb)))
1839         {
1840           error ("call edges for non-call insn in bb %i", bb->index);
1841           err = 1;
1842         }
1843       if (n_abnormal
1844           && (!CALL_P (BB_END (bb)) && n_call != n_abnormal)
1845           && (!JUMP_P (BB_END (bb))
1846               || any_condjump_p (BB_END (bb))
1847               || any_uncondjump_p (BB_END (bb))))
1848         {
1849           error ("abnormal edges for no purpose in bb %i", bb->index);
1850           err = 1;
1851         }
1852
1853       for (x = BB_HEAD (bb); x != NEXT_INSN (BB_END (bb)); x = NEXT_INSN (x))
1854         /* We may have a barrier inside a basic block before dead code
1855            elimination.  There is no BLOCK_FOR_INSN field in a barrier.  */
1856         if (!BARRIER_P (x) && BLOCK_FOR_INSN (x) != bb)
1857           {
1858             debug_rtx (x);
1859             if (! BLOCK_FOR_INSN (x))
1860               error
1861                 ("insn %d inside basic block %d but block_for_insn is NULL",
1862                  INSN_UID (x), bb->index);
1863             else
1864               error
1865                 ("insn %d inside basic block %d but block_for_insn is %i",
1866                  INSN_UID (x), bb->index, BLOCK_FOR_INSN (x)->index);
1867
1868             err = 1;
1869           }
1870
1871       /* OK pointers are correct.  Now check the header of basic
1872          block.  It ought to contain optional CODE_LABEL followed
1873          by NOTE_BASIC_BLOCK.  */
1874       x = BB_HEAD (bb);
1875       if (LABEL_P (x))
1876         {
1877           if (BB_END (bb) == x)
1878             {
1879               error ("NOTE_INSN_BASIC_BLOCK is missing for block %d",
1880                      bb->index);
1881               err = 1;
1882             }
1883
1884           x = NEXT_INSN (x);
1885         }
1886
1887       if (!NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (x) || NOTE_BASIC_BLOCK (x) != bb)
1888         {
1889           error ("NOTE_INSN_BASIC_BLOCK is missing for block %d",
1890                  bb->index);
1891           err = 1;
1892         }
1893
1894       if (BB_END (bb) == x)
1895         /* Do checks for empty blocks here.  */
1896         ;
1897       else
1898         for (x = NEXT_INSN (x); x; x = NEXT_INSN (x))
1899           {
1900             if (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (x))
1901               {
1902                 error ("NOTE_INSN_BASIC_BLOCK %d in middle of basic block %d",
1903                        INSN_UID (x), bb->index);
1904                 err = 1;
1905               }
1906
1907             if (x == BB_END (bb))
1908               break;
1909
1910             if (control_flow_insn_p (x))
1911               {
1912                 error ("in basic block %d:", bb->index);
1913                 fatal_insn ("flow control insn inside a basic block", x);
1914               }
1915           }
1916     }
1917
1918   /* Clean up.  */
1919   free (bb_info);
1920   return err;
1921 }
1922
1923 /* Verify the CFG and RTL consistency common for both underlying RTL and
1924    cfglayout RTL.
1925
1926    Currently it does following checks:
1927    - all checks of rtl_verify_flow_info_1
1928    - check that all insns are in the basic blocks
1929      (except the switch handling code, barriers and notes)
1930    - check that all returns are followed by barriers
1931    - check that all fallthru edge points to the adjacent blocks.  */
1932 static int
1933 rtl_verify_flow_info (void)
1934 {
1935   basic_block bb;
1936   int err = rtl_verify_flow_info_1 ();
1937   rtx x;
1938   int num_bb_notes;
1939   const rtx rtx_first = get_insns ();
1940   basic_block last_bb_seen = ENTRY_BLOCK_PTR, curr_bb = NULL;
1941
1942   FOR_EACH_BB_REVERSE (bb)
1943     {
1944       edge e;
1945       edge_iterator ei;
1946
1947       if (bb->predictions)
1948         {
1949           error ("bb prediction set for block %i, but it is not used in RTL land", bb->index);
1950           err = 1;
1951         }
1952
1953       FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
1954         if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
1955           break;
1956       if (!e)
1957         {
1958           rtx insn;
1959
1960           /* Ensure existence of barrier in BB with no fallthru edges.  */
1961           for (insn = BB_END (bb); !insn || !BARRIER_P (insn);
1962                insn = NEXT_INSN (insn))
1963             if (!insn
1964                 || (NOTE_P (insn)
1965                     && NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_BASIC_BLOCK))
1966                 {
1967                   error ("missing barrier after block %i", bb->index);
1968                   err = 1;
1969                   break;
1970                 }
1971         }
1972       else if (e->src != ENTRY_BLOCK_PTR
1973                && e->dest != EXIT_BLOCK_PTR)
1974         {
1975           rtx insn;
1976
1977           if (e->src->next_bb != e->dest)
1978             {
1979               error
1980                 ("verify_flow_info: Incorrect blocks for fallthru %i->%i",
1981                  e->src->index, e->dest->index);
1982               err = 1;
1983             }
1984           else
1985             for (insn = NEXT_INSN (BB_END (e->src)); insn != BB_HEAD (e->dest);
1986                  insn = NEXT_INSN (insn))
1987               if (BARRIER_P (insn) || INSN_P (insn))
1988                 {
1989                   error ("verify_flow_info: Incorrect fallthru %i->%i",
1990                          e->src->index, e->dest->index);
1991                   fatal_insn ("wrong insn in the fallthru edge", insn);
1992                   err = 1;
1993                 }
1994         }
1995     }
1996
1997   num_bb_notes = 0;
1998   last_bb_seen = ENTRY_BLOCK_PTR;
1999
2000   for (x = rtx_first; x; x = NEXT_INSN (x))
2001     {
2002       if (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (x))
2003         {
2004           bb = NOTE_BASIC_BLOCK (x);
2005
2006           num_bb_notes++;
2007           if (bb != last_bb_seen->next_bb)
2008             internal_error ("basic blocks not laid down consecutively");
2009
2010           curr_bb = last_bb_seen = bb;
2011         }
2012
2013       if (!curr_bb)
2014         {
2015           switch (GET_CODE (x))
2016             {
2017             case BARRIER:
2018             case NOTE:
2019               break;
2020
2021             case CODE_LABEL:
2022               /* An addr_vec is placed outside any basic block.  */
2023               if (NEXT_INSN (x)
2024                   && JUMP_P (NEXT_INSN (x))
2025                   && (GET_CODE (PATTERN (NEXT_INSN (x))) == ADDR_DIFF_VEC
2026                       || GET_CODE (PATTERN (NEXT_INSN (x))) == ADDR_VEC))
2027                 x = NEXT_INSN (x);
2028
2029               /* But in any case, non-deletable labels can appear anywhere.  */
2030               break;
2031
2032             default:
2033               fatal_insn ("insn outside basic block", x);
2034             }
2035         }
2036
2037       if (JUMP_P (x)
2038           && returnjump_p (x) && ! condjump_p (x)
2039           && ! (NEXT_INSN (x) && BARRIER_P (NEXT_INSN (x))))
2040             fatal_insn ("return not followed by barrier", x);
2041       if (curr_bb && x == BB_END (curr_bb))
2042         curr_bb = NULL;
2043     }
2044
2045   if (num_bb_notes != n_basic_blocks - NUM_FIXED_BLOCKS)
2046     internal_error
2047       ("number of bb notes in insn chain (%d) != n_basic_blocks (%d)",
2048        num_bb_notes, n_basic_blocks);
2049
2050    return err;
2051 }
2052 \f
2053 /* Assume that the preceding pass has possibly eliminated jump instructions
2054    or converted the unconditional jumps.  Eliminate the edges from CFG.
2055    Return true if any edges are eliminated.  */
2056
2057 bool
2058 purge_dead_edges (basic_block bb)
2059 {
2060   edge e;
2061   rtx insn = BB_END (bb), note;
2062   bool purged = false;
2063   bool found;
2064   edge_iterator ei;
2065
2066   /* If this instruction cannot trap, remove REG_EH_REGION notes.  */
2067   if (NONJUMP_INSN_P (insn)
2068       && (note = find_reg_note (insn, REG_EH_REGION, NULL)))
2069     {
2070       rtx eqnote;
2071
2072       if (! may_trap_p (PATTERN (insn))
2073           || ((eqnote = find_reg_equal_equiv_note (insn))
2074               && ! may_trap_p (XEXP (eqnote, 0))))
2075         remove_note (insn, note);
2076     }
2077
2078   /* Cleanup abnormal edges caused by exceptions or non-local gotos.  */
2079   for (ei = ei_start (bb->succs); (e = ei_safe_edge (ei)); )
2080     {
2081       /* There are three types of edges we need to handle correctly here: EH
2082          edges, abnormal call EH edges, and abnormal call non-EH edges.  The
2083          latter can appear when nonlocal gotos are used.  */
2084       if (e->flags & EDGE_EH)
2085         {
2086           if (can_throw_internal (BB_END (bb))
2087               /* If this is a call edge, verify that this is a call insn.  */
2088               && (! (e->flags & EDGE_ABNORMAL_CALL)
2089                   || CALL_P (BB_END (bb))))
2090             {
2091               ei_next (&ei);
2092               continue;
2093             }
2094         }
2095       else if (e->flags & EDGE_ABNORMAL_CALL)
2096         {
2097           if (CALL_P (BB_END (bb))
2098               && (! (note = find_reg_note (insn, REG_EH_REGION, NULL))
2099                   || INTVAL (XEXP (note, 0)) >= 0))
2100             {
2101               ei_next (&ei);
2102               continue;
2103             }
2104         }
2105       else
2106         {
2107           ei_next (&ei);
2108           continue;
2109         }
2110
2111       remove_edge (e);
2112       bb->flags |= BB_DIRTY;
2113       purged = true;
2114     }
2115
2116   if (JUMP_P (insn))
2117     {
2118       rtx note;
2119       edge b,f;
2120       edge_iterator ei;
2121
2122       /* We do care only about conditional jumps and simplejumps.  */
2123       if (!any_condjump_p (insn)
2124           && !returnjump_p (insn)
2125           && !simplejump_p (insn))
2126         return purged;
2127
2128       /* Branch probability/prediction notes are defined only for
2129          condjumps.  We've possibly turned condjump into simplejump.  */
2130       if (simplejump_p (insn))
2131         {
2132           note = find_reg_note (insn, REG_BR_PROB, NULL);
2133           if (note)
2134             remove_note (insn, note);
2135           while ((note = find_reg_note (insn, REG_BR_PRED, NULL)))
2136             remove_note (insn, note);
2137         }
2138
2139       for (ei = ei_start (bb->succs); (e = ei_safe_edge (ei)); )
2140         {
2141           /* Avoid abnormal flags to leak from computed jumps turned
2142              into simplejumps.  */
2143
2144           e->flags &= ~EDGE_ABNORMAL;
2145
2146           /* See if this edge is one we should keep.  */
2147           if ((e->flags & EDGE_FALLTHRU) && any_condjump_p (insn))
2148             /* A conditional jump can fall through into the next
2149                block, so we should keep the edge.  */
2150             {
2151               ei_next (&ei);
2152               continue;
2153             }
2154           else if (e->dest != EXIT_BLOCK_PTR
2155                    && BB_HEAD (e->dest) == JUMP_LABEL (insn))
2156             /* If the destination block is the target of the jump,
2157                keep the edge.  */
2158             {
2159               ei_next (&ei);
2160               continue;
2161             }
2162           else if (e->dest == EXIT_BLOCK_PTR && returnjump_p (insn))
2163             /* If the destination block is the exit block, and this
2164                instruction is a return, then keep the edge.  */
2165             {
2166               ei_next (&ei);
2167               continue;
2168             }
2169           else if ((e->flags & EDGE_EH) && can_throw_internal (insn))
2170             /* Keep the edges that correspond to exceptions thrown by
2171                this instruction and rematerialize the EDGE_ABNORMAL
2172                flag we just cleared above.  */
2173             {
2174               e->flags |= EDGE_ABNORMAL;
2175               ei_next (&ei);
2176               continue;
2177             }
2178
2179           /* We do not need this edge.  */
2180           bb->flags |= BB_DIRTY;
2181           purged = true;
2182           remove_edge (e);
2183         }
2184
2185       if (EDGE_COUNT (bb->succs) == 0 || !purged)
2186         return purged;
2187
2188       if (dump_file)
2189         fprintf (dump_file, "Purged edges from bb %i\n", bb->index);
2190
2191       if (!optimize)
2192         return purged;
2193
2194       /* Redistribute probabilities.  */
2195       if (single_succ_p (bb))
2196         {
2197           single_succ_edge (bb)->probability = REG_BR_PROB_BASE;
2198           single_succ_edge (bb)->count = bb->count;
2199         }
2200       else
2201         {
2202           note = find_reg_note (insn, REG_BR_PROB, NULL);
2203           if (!note)
2204             return purged;
2205
2206           b = BRANCH_EDGE (bb);
2207           f = FALLTHRU_EDGE (bb);
2208           b->probability = INTVAL (XEXP (note, 0));
2209           f->probability = REG_BR_PROB_BASE - b->probability;
2210           b->count = bb->count * b->probability / REG_BR_PROB_BASE;
2211           f->count = bb->count * f->probability / REG_BR_PROB_BASE;
2212         }
2213
2214       return purged;
2215     }
2216   else if (CALL_P (insn) && SIBLING_CALL_P (insn))
2217     {
2218       /* First, there should not be any EH or ABCALL edges resulting
2219          from non-local gotos and the like.  If there were, we shouldn't
2220          have created the sibcall in the first place.  Second, there
2221          should of course never have been a fallthru edge.  */
2222       gcc_assert (single_succ_p (bb));
2223       gcc_assert (single_succ_edge (bb)->flags
2224                   == (EDGE_SIBCALL | EDGE_ABNORMAL));
2225
2226       return 0;
2227     }
2228
2229   /* If we don't see a jump insn, we don't know exactly why the block would
2230      have been broken at this point.  Look for a simple, non-fallthru edge,
2231      as these are only created by conditional branches.  If we find such an
2232      edge we know that there used to be a jump here and can then safely
2233      remove all non-fallthru edges.  */
2234   found = false;
2235   FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
2236     if (! (e->flags & (EDGE_COMPLEX | EDGE_FALLTHRU)))
2237       {
2238         found = true;
2239         break;
2240       }
2241
2242   if (!found)
2243     return purged;
2244
2245   /* Remove all but the fake and fallthru edges.  The fake edge may be
2246      the only successor for this block in the case of noreturn
2247      calls.  */
2248   for (ei = ei_start (bb->succs); (e = ei_safe_edge (ei)); )
2249     {
2250       if (!(e->flags & (EDGE_FALLTHRU | EDGE_FAKE)))
2251         {
2252           bb->flags |= BB_DIRTY;
2253           remove_edge (e);
2254           purged = true;
2255         }
2256       else
2257         ei_next (&ei);
2258     }
2259
2260   gcc_assert (single_succ_p (bb));
2261
2262   single_succ_edge (bb)->probability = REG_BR_PROB_BASE;
2263   single_succ_edge (bb)->count = bb->count;
2264
2265   if (dump_file)
2266     fprintf (dump_file, "Purged non-fallthru edges from bb %i\n",
2267              bb->index);
2268   return purged;
2269 }
2270
2271 /* Search all basic blocks for potentially dead edges and purge them.  Return
2272    true if some edge has been eliminated.  */
2273
2274 bool
2275 purge_all_dead_edges (void)
2276 {
2277   int purged = false;
2278   basic_block bb;
2279
2280   FOR_EACH_BB (bb)
2281     {
2282       bool purged_here = purge_dead_edges (bb);
2283
2284       purged |= purged_here;
2285     }
2286
2287   return purged;
2288 }
2289
2290 /* Same as split_block but update cfg_layout structures.  */
2291
2292 static basic_block
2293 cfg_layout_split_block (basic_block bb, void *insnp)
2294 {
2295   rtx insn = insnp;
2296   basic_block new_bb = rtl_split_block (bb, insn);
2297
2298   new_bb->il.rtl->footer = bb->il.rtl->footer;
2299   bb->il.rtl->footer = NULL;
2300
2301   return new_bb;
2302 }
2303
2304
2305 /* Redirect Edge to DEST.  */
2306 static edge
2307 cfg_layout_redirect_edge_and_branch (edge e, basic_block dest)
2308 {
2309   basic_block src = e->src;
2310   edge ret;
2311
2312   if (e->flags & (EDGE_ABNORMAL_CALL | EDGE_EH))
2313     return NULL;
2314
2315   if (e->dest == dest)
2316     return e;
2317
2318   if (e->src != ENTRY_BLOCK_PTR
2319       && (ret = try_redirect_by_replacing_jump (e, dest, true)))
2320     {
2321       src->flags |= BB_DIRTY;
2322       return ret;
2323     }
2324
2325   if (e->src == ENTRY_BLOCK_PTR
2326       && (e->flags & EDGE_FALLTHRU) && !(e->flags & EDGE_COMPLEX))
2327     {
2328       if (dump_file)
2329         fprintf (dump_file, "Redirecting entry edge from bb %i to %i\n",
2330                  e->src->index, dest->index);
2331
2332       e->src->flags |= BB_DIRTY;
2333       redirect_edge_succ (e, dest);
2334       return e;
2335     }
2336
2337   /* Redirect_edge_and_branch may decide to turn branch into fallthru edge
2338      in the case the basic block appears to be in sequence.  Avoid this
2339      transformation.  */
2340
2341   if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
2342     {
2343       /* Redirect any branch edges unified with the fallthru one.  */
2344       if (JUMP_P (BB_END (src))
2345           && label_is_jump_target_p (BB_HEAD (e->dest),
2346                                      BB_END (src)))
2347         {
2348           edge redirected;
2349
2350           if (dump_file)
2351             fprintf (dump_file, "Fallthru edge unified with branch "
2352                      "%i->%i redirected to %i\n",
2353                      e->src->index, e->dest->index, dest->index);
2354           e->flags &= ~EDGE_FALLTHRU;
2355           redirected = redirect_branch_edge (e, dest);
2356           gcc_assert (redirected);
2357           e->flags |= EDGE_FALLTHRU;
2358           e->src->flags |= BB_DIRTY;
2359           return e;
2360         }
2361       /* In case we are redirecting fallthru edge to the branch edge
2362          of conditional jump, remove it.  */
2363       if (EDGE_COUNT (src->succs) == 2)
2364         {
2365           /* Find the edge that is different from E.  */
2366           edge s = EDGE_SUCC (src, EDGE_SUCC (src, 0) == e);
2367
2368           if (s->dest == dest
2369               && any_condjump_p (BB_END (src))
2370               && onlyjump_p (BB_END (src)))
2371             delete_insn (BB_END (src));
2372         }
2373       ret = redirect_edge_succ_nodup (e, dest);
2374       if (dump_file)
2375         fprintf (dump_file, "Fallthru edge %i->%i redirected to %i\n",
2376                  e->src->index, e->dest->index, dest->index);
2377     }
2378   else
2379     ret = redirect_branch_edge (e, dest);
2380
2381   /* We don't want simplejumps in the insn stream during cfglayout.  */
2382   gcc_assert (!simplejump_p (BB_END (src)));
2383
2384   src->flags |= BB_DIRTY;
2385   return ret;
2386 }
2387
2388 /* Simple wrapper as we always can redirect fallthru edges.  */
2389 static basic_block
2390 cfg_layout_redirect_edge_and_branch_force (edge e, basic_block dest)
2391 {
2392   edge redirected = cfg_layout_redirect_edge_and_branch (e, dest);
2393
2394   gcc_assert (redirected);
2395   return NULL;
2396 }
2397
2398 /* Same as delete_basic_block but update cfg_layout structures.  */
2399
2400 static void
2401 cfg_layout_delete_block (basic_block bb)
2402 {
2403   rtx insn, next, prev = PREV_INSN (BB_HEAD (bb)), *to, remaints;
2404
2405   if (bb->il.rtl->header)
2406     {
2407       next = BB_HEAD (bb);
2408       if (prev)
2409         NEXT_INSN (prev) = bb->il.rtl->header;
2410       else
2411         set_first_insn (bb->il.rtl->header);
2412       PREV_INSN (bb->il.rtl->header) = prev;
2413       insn = bb->il.rtl->header;
2414       while (NEXT_INSN (insn))
2415         insn = NEXT_INSN (insn);
2416       NEXT_INSN (insn) = next;
2417       PREV_INSN (next) = insn;
2418     }
2419   next = NEXT_INSN (BB_END (bb));
2420   if (bb->il.rtl->footer)
2421     {
2422       insn = bb->il.rtl->footer;
2423       while (insn)
2424         {
2425           if (BARRIER_P (insn))
2426             {
2427               if (PREV_INSN (insn))
2428                 NEXT_INSN (PREV_INSN (insn)) = NEXT_INSN (insn);
2429               else
2430                 bb->il.rtl->footer = NEXT_INSN (insn);
2431               if (NEXT_INSN (insn))
2432                 PREV_INSN (NEXT_INSN (insn)) = PREV_INSN (insn);
2433             }
2434           if (LABEL_P (insn))
2435             break;
2436           insn = NEXT_INSN (insn);
2437         }
2438       if (bb->il.rtl->footer)
2439         {
2440           insn = BB_END (bb);
2441           NEXT_INSN (insn) = bb->il.rtl->footer;
2442           PREV_INSN (bb->il.rtl->footer) = insn;
2443           while (NEXT_INSN (insn))
2444             insn = NEXT_INSN (insn);
2445           NEXT_INSN (insn) = next;
2446           if (next)
2447             PREV_INSN (next) = insn;
2448           else
2449             set_last_insn (insn);
2450         }
2451     }
2452   if (bb->next_bb != EXIT_BLOCK_PTR)
2453     to = &bb->next_bb->il.rtl->header;
2454   else
2455     to = &cfg_layout_function_footer;
2456
2457   rtl_delete_block (bb);
2458
2459   if (prev)
2460     prev = NEXT_INSN (prev);
2461   else
2462     prev = get_insns ();
2463   if (next)
2464     next = PREV_INSN (next);
2465   else
2466     next = get_last_insn ();
2467
2468   if (next && NEXT_INSN (next) != prev)
2469     {
2470       remaints = unlink_insn_chain (prev, next);
2471       insn = remaints;
2472       while (NEXT_INSN (insn))
2473         insn = NEXT_INSN (insn);
2474       NEXT_INSN (insn) = *to;
2475       if (*to)
2476         PREV_INSN (*to) = insn;
2477       *to = remaints;
2478     }
2479 }
2480
2481 /* Return true when blocks A and B can be safely merged.  */
2482 static bool
2483 cfg_layout_can_merge_blocks_p (basic_block a, basic_block b)
2484 {
2485   /* If we are partitioning hot/cold basic blocks, we don't want to
2486      mess up unconditional or indirect jumps that cross between hot
2487      and cold sections.
2488
2489      Basic block partitioning may result in some jumps that appear to
2490      be optimizable (or blocks that appear to be mergeable), but which really
2491      must be left untouched (they are required to make it safely across
2492      partition boundaries).  See  the comments at the top of
2493      bb-reorder.c:partition_hot_cold_basic_blocks for complete details.  */
2494
2495   if (BB_PARTITION (a) != BB_PARTITION (b))
2496     return false;
2497
2498   /* There must be exactly one edge in between the blocks.  */
2499   return (single_succ_p (a)
2500           && single_succ (a) == b
2501           && single_pred_p (b) == 1
2502           && a != b
2503           /* Must be simple edge.  */
2504           && !(single_succ_edge (a)->flags & EDGE_COMPLEX)
2505           && a != ENTRY_BLOCK_PTR && b != EXIT_BLOCK_PTR
2506           /* If the jump insn has side effects,
2507              we can't kill the edge.  */
2508           && (!JUMP_P (BB_END (a))
2509               || (reload_completed
2510                   ? simplejump_p (BB_END (a)) : onlyjump_p (BB_END (a)))));
2511 }
2512
2513 /* Merge block A and B.  The blocks must be mergeable.  */
2514
2515 static void
2516 cfg_layout_merge_blocks (basic_block a, basic_block b)
2517 {
2518 #ifdef ENABLE_CHECKING
2519   gcc_assert (cfg_layout_can_merge_blocks_p (a, b));
2520 #endif
2521
2522   /* If there was a CODE_LABEL beginning B, delete it.  */
2523   if (LABEL_P (BB_HEAD (b)))
2524     {
2525       /* This might have been an EH label that no longer has incoming
2526          EH edges.  Update data structures to match.  */
2527       maybe_remove_eh_handler (BB_HEAD (b));
2528
2529       delete_insn (BB_HEAD (b));
2530     }
2531
2532   /* We should have fallthru edge in a, or we can do dummy redirection to get
2533      it cleaned up.  */
2534   if (JUMP_P (BB_END (a)))
2535     try_redirect_by_replacing_jump (EDGE_SUCC (a, 0), b, true);
2536   gcc_assert (!JUMP_P (BB_END (a)));
2537
2538   /* Possible line number notes should appear in between.  */
2539   if (b->il.rtl->header)
2540     {
2541       rtx first = BB_END (a), last;
2542
2543       last = emit_insn_after_noloc (b->il.rtl->header, BB_END (a));
2544       delete_insn_chain (NEXT_INSN (first), last);
2545       b->il.rtl->header = NULL;
2546     }
2547
2548   /* In the case basic blocks are not adjacent, move them around.  */
2549   if (NEXT_INSN (BB_END (a)) != BB_HEAD (b))
2550     {
2551       rtx first = unlink_insn_chain (BB_HEAD (b), BB_END (b));
2552
2553       emit_insn_after_noloc (first, BB_END (a));
2554       /* Skip possible DELETED_LABEL insn.  */
2555       if (!NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (first))
2556         first = NEXT_INSN (first);
2557       gcc_assert (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (first));
2558       BB_HEAD (b) = NULL;
2559       delete_insn (first);
2560     }
2561   /* Otherwise just re-associate the instructions.  */
2562   else
2563     {
2564       rtx insn;
2565
2566       for (insn = BB_HEAD (b);
2567            insn != NEXT_INSN (BB_END (b));
2568            insn = NEXT_INSN (insn))
2569         set_block_for_insn (insn, a);
2570       insn = BB_HEAD (b);
2571       /* Skip possible DELETED_LABEL insn.  */
2572       if (!NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (insn))
2573         insn = NEXT_INSN (insn);
2574       gcc_assert (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (insn));
2575       BB_HEAD (b) = NULL;
2576       BB_END (a) = BB_END (b);
2577       delete_insn (insn);
2578     }
2579
2580   /* Possible tablejumps and barriers should appear after the block.  */
2581   if (b->il.rtl->footer)
2582     {
2583       if (!a->il.rtl->footer)
2584         a->il.rtl->footer = b->il.rtl->footer;
2585       else
2586         {
2587           rtx last = a->il.rtl->footer;
2588
2589           while (NEXT_INSN (last))
2590             last = NEXT_INSN (last);
2591           NEXT_INSN (last) = b->il.rtl->footer;
2592           PREV_INSN (b->il.rtl->footer) = last;
2593         }
2594       b->il.rtl->footer = NULL;
2595     }
2596   a->il.rtl->global_live_at_end = b->il.rtl->global_live_at_end;
2597
2598   if (dump_file)
2599     fprintf (dump_file, "Merged blocks %d and %d.\n",
2600              a->index, b->index);
2601 }
2602
2603 /* Split edge E.  */
2604
2605 static basic_block
2606 cfg_layout_split_edge (edge e)
2607 {
2608   basic_block new_bb =
2609     create_basic_block (e->src != ENTRY_BLOCK_PTR
2610                         ? NEXT_INSN (BB_END (e->src)) : get_insns (),
2611                         NULL_RTX, e->src);
2612
2613   /* ??? This info is likely going to be out of date very soon, but we must
2614      create it to avoid getting an ICE later.  */
2615   if (e->dest->il.rtl->global_live_at_start)
2616     {
2617       new_bb->il.rtl->global_live_at_start = ALLOC_REG_SET (&reg_obstack);
2618       new_bb->il.rtl->global_live_at_end = ALLOC_REG_SET (&reg_obstack);
2619       COPY_REG_SET (new_bb->il.rtl->global_live_at_start,
2620                     e->dest->il.rtl->global_live_at_start);
2621       COPY_REG_SET (new_bb->il.rtl->global_live_at_end,
2622                     e->dest->il.rtl->global_live_at_start);
2623     }
2624
2625   make_edge (new_bb, e->dest, EDGE_FALLTHRU);
2626   redirect_edge_and_branch_force (e, new_bb);
2627
2628   return new_bb;
2629 }
2630
2631 /* Do postprocessing after making a forwarder block joined by edge FALLTHRU.  */
2632
2633 static void
2634 rtl_make_forwarder_block (edge fallthru ATTRIBUTE_UNUSED)
2635 {
2636 }
2637
2638 /* Return 1 if BB ends with a call, possibly followed by some
2639    instructions that must stay with the call, 0 otherwise.  */
2640
2641 static bool
2642 rtl_block_ends_with_call_p (basic_block bb)
2643 {
2644   rtx insn = BB_END (bb);
2645
2646   while (!CALL_P (insn)
2647          && insn != BB_HEAD (bb)
2648          && keep_with_call_p (insn))
2649     insn = PREV_INSN (insn);
2650   return (CALL_P (insn));
2651 }
2652
2653 /* Return 1 if BB ends with a conditional branch, 0 otherwise.  */
2654
2655 static bool
2656 rtl_block_ends_with_condjump_p (basic_block bb)
2657 {
2658   return any_condjump_p (BB_END (bb));
2659 }
2660
2661 /* Return true if we need to add fake edge to exit.
2662    Helper function for rtl_flow_call_edges_add.  */
2663
2664 static bool
2665 need_fake_edge_p (rtx insn)
2666 {
2667   if (!INSN_P (insn))
2668     return false;
2669
2670   if ((CALL_P (insn)
2671        && !SIBLING_CALL_P (insn)
2672        && !find_reg_note (insn, REG_NORETURN, NULL)
2673        && !CONST_OR_PURE_CALL_P (insn)))
2674     return true;
2675
2676   return ((GET_CODE (PATTERN (insn)) == ASM_OPERANDS
2677            && MEM_VOLATILE_P (PATTERN (insn)))
2678           || (GET_CODE (PATTERN (insn)) == PARALLEL
2679               && asm_noperands (insn) != -1
2680               && MEM_VOLATILE_P (XVECEXP (PATTERN (insn), 0, 0)))
2681           || GET_CODE (PATTERN (insn)) == ASM_INPUT);
2682 }
2683
2684 /* Add fake edges to the function exit for any non constant and non noreturn
2685    calls, volatile inline assembly in the bitmap of blocks specified by
2686    BLOCKS or to the whole CFG if BLOCKS is zero.  Return the number of blocks
2687    that were split.
2688
2689    The goal is to expose cases in which entering a basic block does not imply
2690    that all subsequent instructions must be executed.  */
2691
2692 static int
2693 rtl_flow_call_edges_add (sbitmap blocks)
2694 {
2695   int i;
2696   int blocks_split = 0;
2697   int last_bb = last_basic_block;
2698   bool check_last_block = false;
2699
2700   if (n_basic_blocks == NUM_FIXED_BLOCKS)
2701     return 0;
2702
2703   if (! blocks)
2704     check_last_block = true;
2705   else
2706     check_last_block = TEST_BIT (blocks, EXIT_BLOCK_PTR->prev_bb->index);
2707
2708   /* In the last basic block, before epilogue generation, there will be
2709      a fallthru edge to EXIT.  Special care is required if the last insn
2710      of the last basic block is a call because make_edge folds duplicate
2711      edges, which would result in the fallthru edge also being marked
2712      fake, which would result in the fallthru edge being removed by
2713      remove_fake_edges, which would result in an invalid CFG.
2714
2715      Moreover, we can't elide the outgoing fake edge, since the block
2716      profiler needs to take this into account in order to solve the minimal
2717      spanning tree in the case that the call doesn't return.
2718
2719      Handle this by adding a dummy instruction in a new last basic block.  */
2720   if (check_last_block)
2721     {
2722       basic_block bb = EXIT_BLOCK_PTR->prev_bb;
2723       rtx insn = BB_END (bb);
2724
2725       /* Back up past insns that must be kept in the same block as a call.  */
2726       while (insn != BB_HEAD (bb)
2727              && keep_with_call_p (insn))
2728         insn = PREV_INSN (insn);
2729
2730       if (need_fake_edge_p (insn))
2731         {
2732           edge e;
2733
2734           e = find_edge (bb, EXIT_BLOCK_PTR);
2735           if (e)
2736             {
2737               insert_insn_on_edge (gen_rtx_USE (VOIDmode, const0_rtx), e);
2738               commit_edge_insertions ();
2739             }
2740         }
2741     }
2742
2743   /* Now add fake edges to the function exit for any non constant
2744      calls since there is no way that we can determine if they will
2745      return or not...  */
2746
2747   for (i = NUM_FIXED_BLOCKS; i < last_bb; i++)
2748     {
2749       basic_block bb = BASIC_BLOCK (i);
2750       rtx insn;
2751       rtx prev_insn;
2752
2753       if (!bb)
2754         continue;
2755
2756       if (blocks && !TEST_BIT (blocks, i))
2757         continue;
2758
2759       for (insn = BB_END (bb); ; insn = prev_insn)
2760         {
2761           prev_insn = PREV_INSN (insn);
2762           if (need_fake_edge_p (insn))
2763             {
2764               edge e;
2765               rtx split_at_insn = insn;
2766
2767               /* Don't split the block between a call and an insn that should
2768                  remain in the same block as the call.  */
2769               if (CALL_P (insn))
2770                 while (split_at_insn != BB_END (bb)
2771                        && keep_with_call_p (NEXT_INSN (split_at_insn)))
2772                   split_at_insn = NEXT_INSN (split_at_insn);
2773
2774               /* The handling above of the final block before the epilogue
2775                  should be enough to verify that there is no edge to the exit
2776                  block in CFG already.  Calling make_edge in such case would
2777                  cause us to mark that edge as fake and remove it later.  */
2778
2779 #ifdef ENABLE_CHECKING
2780               if (split_at_insn == BB_END (bb))
2781                 {
2782                   e = find_edge (bb, EXIT_BLOCK_PTR);
2783                   gcc_assert (e == NULL);
2784                 }
2785 #endif
2786
2787               /* Note that the following may create a new basic block
2788                  and renumber the existing basic blocks.  */
2789               if (split_at_insn != BB_END (bb))
2790                 {
2791                   e = split_block (bb, split_at_insn);
2792                   if (e)
2793                     blocks_split++;
2794                 }
2795
2796               make_edge (bb, EXIT_BLOCK_PTR, EDGE_FAKE);
2797             }
2798
2799           if (insn == BB_HEAD (bb))
2800             break;
2801         }
2802     }
2803
2804   if (blocks_split)
2805     verify_flow_info ();
2806
2807   return blocks_split;
2808 }
2809
2810 /* Add COMP_RTX as a condition at end of COND_BB.  FIRST_HEAD is
2811    the conditional branch target, SECOND_HEAD should be the fall-thru
2812    there is no need to handle this here the loop versioning code handles
2813    this.  the reason for SECON_HEAD is that it is needed for condition
2814    in trees, and this should be of the same type since it is a hook.  */
2815 static void
2816 rtl_lv_add_condition_to_bb (basic_block first_head ,
2817                             basic_block second_head ATTRIBUTE_UNUSED,
2818                             basic_block cond_bb, void *comp_rtx)
2819 {
2820   rtx label, seq, jump;
2821   rtx op0 = XEXP ((rtx)comp_rtx, 0);
2822   rtx op1 = XEXP ((rtx)comp_rtx, 1);
2823   enum rtx_code comp = GET_CODE ((rtx)comp_rtx);
2824   enum machine_mode mode;
2825
2826
2827   label = block_label (first_head);
2828   mode = GET_MODE (op0);
2829   if (mode == VOIDmode)
2830     mode = GET_MODE (op1);
2831
2832   start_sequence ();
2833   op0 = force_operand (op0, NULL_RTX);
2834   op1 = force_operand (op1, NULL_RTX);
2835   do_compare_rtx_and_jump (op0, op1, comp, 0,
2836                            mode, NULL_RTX, NULL_RTX, label);
2837   jump = get_last_insn ();
2838   JUMP_LABEL (jump) = label;
2839   LABEL_NUSES (label)++;
2840   seq = get_insns ();
2841   end_sequence ();
2842
2843   /* Add the new cond , in the new head.  */
2844   emit_insn_after(seq, BB_END(cond_bb));
2845 }
2846
2847
2848 /* Given a block B with unconditional branch at its end, get the
2849    store the return the branch edge and the fall-thru edge in
2850    BRANCH_EDGE and FALLTHRU_EDGE respectively.  */
2851 static void
2852 rtl_extract_cond_bb_edges (basic_block b, edge *branch_edge,
2853                            edge *fallthru_edge)
2854 {
2855   edge e = EDGE_SUCC (b, 0);
2856
2857   if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
2858     {
2859       *fallthru_edge = e;
2860       *branch_edge = EDGE_SUCC (b, 1);
2861     }
2862   else
2863     {
2864       *branch_edge = e;
2865       *fallthru_edge = EDGE_SUCC (b, 1);
2866     }
2867 }
2868
2869 void
2870 init_rtl_bb_info (basic_block bb)
2871 {
2872   gcc_assert (!bb->il.rtl);
2873   bb->il.rtl = ggc_alloc_cleared (sizeof (struct rtl_bb_info));
2874 }
2875
2876
2877 /* Add EXPR to the end of basic block BB.  */
2878
2879 rtx
2880 insert_insn_end_bb_new (rtx pat, basic_block bb)
2881 {
2882   rtx insn = BB_END (bb);
2883   rtx new_insn;
2884   rtx pat_end = pat;
2885
2886   while (NEXT_INSN (pat_end) != NULL_RTX)
2887     pat_end = NEXT_INSN (pat_end);
2888
2889   /* If the last insn is a jump, insert EXPR in front [taking care to
2890      handle cc0, etc. properly].  Similarly we need to care trapping
2891      instructions in presence of non-call exceptions.  */
2892
2893   if (JUMP_P (insn)
2894       || (NONJUMP_INSN_P (insn)
2895           && (!single_succ_p (bb)
2896               || single_succ_edge (bb)->flags & EDGE_ABNORMAL)))
2897     {
2898 #ifdef HAVE_cc0
2899       rtx note;
2900 #endif
2901       /* If this is a jump table, then we can't insert stuff here.  Since
2902          we know the previous real insn must be the tablejump, we insert
2903          the new instruction just before the tablejump.  */
2904       if (GET_CODE (PATTERN (insn)) == ADDR_VEC
2905           || GET_CODE (PATTERN (insn)) == ADDR_DIFF_VEC)
2906         insn = prev_real_insn (insn);
2907
2908 #ifdef HAVE_cc0
2909       /* FIXME: 'twould be nice to call prev_cc0_setter here but it aborts
2910          if cc0 isn't set.  */
2911       note = find_reg_note (insn, REG_CC_SETTER, NULL_RTX);
2912       if (note)
2913         insn = XEXP (note, 0);
2914       else
2915         {
2916           rtx maybe_cc0_setter = prev_nonnote_insn (insn);
2917           if (maybe_cc0_setter
2918               && INSN_P (maybe_cc0_setter)
2919               && sets_cc0_p (PATTERN (maybe_cc0_setter)))
2920             insn = maybe_cc0_setter;
2921         }
2922 #endif
2923       /* FIXME: What if something in cc0/jump uses value set in new
2924          insn?  */
2925       new_insn = emit_insn_before_noloc (pat, insn);
2926     }
2927
2928   /* Likewise if the last insn is a call, as will happen in the presence
2929      of exception handling.  */
2930   else if (CALL_P (insn)
2931            && (!single_succ_p (bb)
2932                || single_succ_edge (bb)->flags & EDGE_ABNORMAL))
2933     {
2934       /* Keeping in mind SMALL_REGISTER_CLASSES and parameters in registers,
2935          we search backward and place the instructions before the first
2936          parameter is loaded.  Do this for everyone for consistency and a
2937          presumption that we'll get better code elsewhere as well.  */
2938
2939       /* Since different machines initialize their parameter registers
2940          in different orders, assume nothing.  Collect the set of all
2941          parameter registers.  */
2942       insn = find_first_parameter_load (insn, BB_HEAD (bb));
2943
2944       /* If we found all the parameter loads, then we want to insert
2945          before the first parameter load.
2946
2947          If we did not find all the parameter loads, then we might have
2948          stopped on the head of the block, which could be a CODE_LABEL.
2949          If we inserted before the CODE_LABEL, then we would be putting
2950          the insn in the wrong basic block.  In that case, put the insn
2951          after the CODE_LABEL.  Also, respect NOTE_INSN_BASIC_BLOCK.  */
2952       while (LABEL_P (insn)
2953              || NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (insn))
2954         insn = NEXT_INSN (insn);
2955
2956       new_insn = emit_insn_before_noloc (pat, insn);
2957     }
2958   else
2959     new_insn = emit_insn_after_noloc (pat, insn);
2960
2961   return new_insn;
2962 }
2963
2964 /* Implementation of CFG manipulation for linearized RTL.  */
2965 struct cfg_hooks rtl_cfg_hooks = {
2966   "rtl",
2967   rtl_verify_flow_info,
2968   rtl_dump_bb,
2969   rtl_create_basic_block,
2970   rtl_redirect_edge_and_branch,
2971   rtl_redirect_edge_and_branch_force,
2972   rtl_delete_block,
2973   rtl_split_block,
2974   rtl_move_block_after,
2975   rtl_can_merge_blocks,  /* can_merge_blocks_p */
2976   rtl_merge_blocks,
2977   rtl_predict_edge,
2978   rtl_predicted_by_p,
2979   NULL, /* can_duplicate_block_p */
2980   NULL, /* duplicate_block */
2981   rtl_split_edge,
2982   rtl_make_forwarder_block,
2983   rtl_tidy_fallthru_edge,
2984   rtl_block_ends_with_call_p,
2985   rtl_block_ends_with_condjump_p,
2986   rtl_flow_call_edges_add,
2987   NULL, /* execute_on_growing_pred */
2988   NULL, /* execute_on_shrinking_pred */
2989   NULL, /* duplicate loop for trees */
2990   NULL, /* lv_add_condition_to_bb */
2991   NULL, /* lv_adjust_loop_header_phi*/
2992   NULL, /* extract_cond_bb_edges */
2993   NULL          /* flush_pending_stmts */
2994 };
2995
2996 /* Implementation of CFG manipulation for cfg layout RTL, where
2997    basic block connected via fallthru edges does not have to be adjacent.
2998    This representation will hopefully become the default one in future
2999    version of the compiler.  */
3000
3001 /* We do not want to declare these functions in a header file, since they
3002    should only be used through the cfghooks interface, and we do not want to
3003    move them here since it would require also moving quite a lot of related
3004    code.  */
3005 extern bool cfg_layout_can_duplicate_bb_p (basic_block);
3006 extern basic_block cfg_layout_duplicate_bb (basic_block);
3007
3008 struct cfg_hooks cfg_layout_rtl_cfg_hooks = {
3009   "cfglayout mode",
3010   rtl_verify_flow_info_1,
3011   rtl_dump_bb,
3012   cfg_layout_create_basic_block,
3013   cfg_layout_redirect_edge_and_branch,
3014   cfg_layout_redirect_edge_and_branch_force,
3015   cfg_layout_delete_block,
3016   cfg_layout_split_block,
3017   rtl_move_block_after,
3018   cfg_layout_can_merge_blocks_p,
3019   cfg_layout_merge_blocks,
3020   rtl_predict_edge,
3021   rtl_predicted_by_p,
3022   cfg_layout_can_duplicate_bb_p,
3023   cfg_layout_duplicate_bb,
3024   cfg_layout_split_edge,
3025   rtl_make_forwarder_block,
3026   NULL,
3027   rtl_block_ends_with_call_p,
3028   rtl_block_ends_with_condjump_p,
3029   rtl_flow_call_edges_add,
3030   NULL, /* execute_on_growing_pred */
3031   NULL, /* execute_on_shrinking_pred */
3032   duplicate_loop_to_header_edge, /* duplicate loop for trees */
3033   rtl_lv_add_condition_to_bb, /* lv_add_condition_to_bb */
3034   NULL, /* lv_adjust_loop_header_phi*/
3035   rtl_extract_cond_bb_edges, /* extract_cond_bb_edges */
3036   NULL          /* flush_pending_stmts */
3037 };