OSDN Git Service

PR target/17428
[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, 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA
20 02111-1307, USA.  */
21
22 /* This file contains low level functions to manipulate the CFG and analyze it
23    that are aware of the RTL intermediate language.
24
25    Available functionality:
26      - Basic CFG/RTL manipulation API documented in cfghooks.h
27      - CFG-aware instruction chain manipulation
28          delete_insn, delete_insn_chain
29      - Edge splitting and committing to edges
30          insert_insn_on_edge, commit_edge_insertions
31      - CFG updating after insn simplification
32          purge_dead_edges, purge_all_dead_edges
33
34    Functions not supposed for generic use:
35      - Infrastructure to determine quickly basic block for insn
36          compute_bb_for_insn, update_bb_for_insn, set_block_for_insn,
37      - Edge redirection with updating and optimizing of insn chain
38          block_label, tidy_fallthru_edge, force_nonfallthru  */
39 \f
40 #include "config.h"
41 #include "system.h"
42 #include "coretypes.h"
43 #include "tm.h"
44 #include "tree.h"
45 #include "rtl.h"
46 #include "hard-reg-set.h"
47 #include "basic-block.h"
48 #include "regs.h"
49 #include "flags.h"
50 #include "output.h"
51 #include "function.h"
52 #include "except.h"
53 #include "toplev.h"
54 #include "tm_p.h"
55 #include "obstack.h"
56 #include "insn-config.h"
57 #include "cfglayout.h"
58 #include "expr.h"
59 #include "target.h"
60
61
62 /* The labels mentioned in non-jump rtl.  Valid during find_basic_blocks.  */
63 /* ??? Should probably be using LABEL_NUSES instead.  It would take a
64    bit of surgery to be able to use or co-opt the routines in jump.  */
65 rtx label_value_list;
66
67 static int can_delete_note_p (rtx);
68 static int can_delete_label_p (rtx);
69 static void commit_one_edge_insertion (edge, int);
70 static rtx last_loop_beg_note (rtx);
71 static bool back_edge_of_syntactic_loop_p (basic_block, basic_block);
72 static basic_block rtl_split_edge (edge);
73 static bool rtl_move_block_after (basic_block, basic_block);
74 static int rtl_verify_flow_info (void);
75 static basic_block cfg_layout_split_block (basic_block, void *);
76 static edge cfg_layout_redirect_edge_and_branch (edge, basic_block);
77 static basic_block cfg_layout_redirect_edge_and_branch_force (edge, basic_block);
78 static void cfg_layout_delete_block (basic_block);
79 static void rtl_delete_block (basic_block);
80 static basic_block rtl_redirect_edge_and_branch_force (edge, basic_block);
81 static edge rtl_redirect_edge_and_branch (edge, basic_block);
82 static basic_block rtl_split_block (basic_block, void *);
83 static void rtl_dump_bb (basic_block, FILE *, int);
84 static int rtl_verify_flow_info_1 (void);
85 static void mark_killed_regs (rtx, rtx, void *);
86 static void rtl_make_forwarder_block (edge);
87 \f
88 /* Return true if NOTE is not one of the ones that must be kept paired,
89    so that we may simply delete it.  */
90
91 static int
92 can_delete_note_p (rtx note)
93 {
94   return (NOTE_LINE_NUMBER (note) == NOTE_INSN_DELETED
95           || NOTE_LINE_NUMBER (note) == NOTE_INSN_BASIC_BLOCK
96           || NOTE_LINE_NUMBER (note) == NOTE_INSN_UNLIKELY_EXECUTED_CODE);
97 }
98
99 /* True if a given label can be deleted.  */
100
101 static int
102 can_delete_label_p (rtx label)
103 {
104   return (!LABEL_PRESERVE_P (label)
105           /* User declared labels must be preserved.  */
106           && LABEL_NAME (label) == 0
107           && !in_expr_list_p (forced_labels, label)
108           && !in_expr_list_p (label_value_list, label));
109 }
110
111 /* Delete INSN by patching it out.  Return the next insn.  */
112
113 rtx
114 delete_insn (rtx insn)
115 {
116   rtx next = NEXT_INSN (insn);
117   rtx note;
118   bool really_delete = true;
119
120   if (LABEL_P (insn))
121     {
122       /* Some labels can't be directly removed from the INSN chain, as they
123          might be references via variables, constant pool etc.
124          Convert them to the special NOTE_INSN_DELETED_LABEL note.  */
125       if (! can_delete_label_p (insn))
126         {
127           const char *name = LABEL_NAME (insn);
128
129           really_delete = false;
130           PUT_CODE (insn, NOTE);
131           NOTE_LINE_NUMBER (insn) = NOTE_INSN_DELETED_LABEL;
132           NOTE_DELETED_LABEL_NAME (insn) = name;
133         }
134
135       remove_node_from_expr_list (insn, &nonlocal_goto_handler_labels);
136     }
137
138   if (really_delete)
139     {
140       /* If this insn has already been deleted, something is very wrong.  */
141       gcc_assert (!INSN_DELETED_P (insn));
142       remove_insn (insn);
143       INSN_DELETED_P (insn) = 1;
144     }
145
146   /* If deleting a jump, decrement the use count of the label.  Deleting
147      the label itself should happen in the normal course of block merging.  */
148   if (JUMP_P (insn)
149       && JUMP_LABEL (insn)
150       && LABEL_P (JUMP_LABEL (insn)))
151     LABEL_NUSES (JUMP_LABEL (insn))--;
152
153   /* Also if deleting an insn that references a label.  */
154   else
155     {
156       while ((note = find_reg_note (insn, REG_LABEL, NULL_RTX)) != NULL_RTX
157              && LABEL_P (XEXP (note, 0)))
158         {
159           LABEL_NUSES (XEXP (note, 0))--;
160           remove_note (insn, note);
161         }
162     }
163
164   if (JUMP_P (insn)
165       && (GET_CODE (PATTERN (insn)) == ADDR_VEC
166           || GET_CODE (PATTERN (insn)) == ADDR_DIFF_VEC))
167     {
168       rtx pat = PATTERN (insn);
169       int diff_vec_p = GET_CODE (PATTERN (insn)) == ADDR_DIFF_VEC;
170       int len = XVECLEN (pat, diff_vec_p);
171       int i;
172
173       for (i = 0; i < len; i++)
174         {
175           rtx label = XEXP (XVECEXP (pat, diff_vec_p, i), 0);
176
177           /* When deleting code in bulk (e.g. removing many unreachable
178              blocks) we can delete a label that's a target of the vector
179              before deleting the vector itself.  */
180           if (!NOTE_P (label))
181             LABEL_NUSES (label)--;
182         }
183     }
184
185   return next;
186 }
187
188 /* Like delete_insn but also purge dead edges from BB.  */
189 rtx
190 delete_insn_and_edges (rtx insn)
191 {
192   rtx x;
193   bool purge = false;
194
195   if (INSN_P (insn)
196       && BLOCK_FOR_INSN (insn)
197       && BB_END (BLOCK_FOR_INSN (insn)) == insn)
198     purge = true;
199   x = delete_insn (insn);
200   if (purge)
201     purge_dead_edges (BLOCK_FOR_INSN (insn));
202   return x;
203 }
204
205 /* Unlink a chain of insns between START and FINISH, leaving notes
206    that must be paired.  */
207
208 void
209 delete_insn_chain (rtx start, rtx finish)
210 {
211   rtx next;
212
213   /* Unchain the insns one by one.  It would be quicker to delete all of these
214      with a single unchaining, rather than one at a time, but we need to keep
215      the NOTE's.  */
216   while (1)
217     {
218       next = NEXT_INSN (start);
219       if (NOTE_P (start) && !can_delete_note_p (start))
220         ;
221       else
222         next = delete_insn (start);
223
224       if (start == finish)
225         break;
226       start = next;
227     }
228 }
229
230 /* Like delete_insn but also purge dead edges from BB.  */
231 void
232 delete_insn_chain_and_edges (rtx first, rtx last)
233 {
234   bool purge = false;
235
236   if (INSN_P (last)
237       && BLOCK_FOR_INSN (last)
238       && BB_END (BLOCK_FOR_INSN (last)) == last)
239     purge = true;
240   delete_insn_chain (first, last);
241   if (purge)
242     purge_dead_edges (BLOCK_FOR_INSN (last));
243 }
244 \f
245 /* Create a new basic block consisting of the instructions between HEAD and END
246    inclusive.  This function is designed to allow fast BB construction - reuses
247    the note and basic block struct in BB_NOTE, if any and do not grow
248    BASIC_BLOCK chain and should be used directly only by CFG construction code.
249    END can be NULL in to create new empty basic block before HEAD.  Both END
250    and HEAD can be NULL to create basic block at the end of INSN chain.
251    AFTER is the basic block we should be put after.  */
252
253 basic_block
254 create_basic_block_structure (rtx head, rtx end, rtx bb_note, basic_block after)
255 {
256   basic_block bb;
257
258   if (bb_note
259       && (bb = NOTE_BASIC_BLOCK (bb_note)) != NULL
260       && bb->aux == NULL)
261     {
262       /* If we found an existing note, thread it back onto the chain.  */
263
264       rtx after;
265
266       if (LABEL_P (head))
267         after = head;
268       else
269         {
270           after = PREV_INSN (head);
271           head = bb_note;
272         }
273
274       if (after != bb_note && NEXT_INSN (after) != bb_note)
275         reorder_insns_nobb (bb_note, bb_note, after);
276     }
277   else
278     {
279       /* Otherwise we must create a note and a basic block structure.  */
280
281       bb = alloc_block ();
282
283       if (!head && !end)
284         head = end = bb_note
285           = emit_note_after (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK, get_last_insn ());
286       else if (LABEL_P (head) && end)
287         {
288           bb_note = emit_note_after (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK, head);
289           if (head == end)
290             end = bb_note;
291         }
292       else
293         {
294           bb_note = emit_note_before (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK, head);
295           head = bb_note;
296           if (!end)
297             end = head;
298         }
299
300       NOTE_BASIC_BLOCK (bb_note) = bb;
301     }
302
303   /* Always include the bb note in the block.  */
304   if (NEXT_INSN (end) == bb_note)
305     end = bb_note;
306
307   BB_HEAD (bb) = head;
308   BB_END (bb) = end;
309   bb->index = last_basic_block++;
310   bb->flags = BB_NEW;
311   link_block (bb, after);
312   BASIC_BLOCK (bb->index) = bb;
313   update_bb_for_insn (bb);
314   BB_SET_PARTITION (bb, BB_UNPARTITIONED);
315
316   /* Tag the block so that we know it has been used when considering
317      other basic block notes.  */
318   bb->aux = bb;
319
320   return bb;
321 }
322
323 /* Create new basic block consisting of instructions in between HEAD and END
324    and place it to the BB chain after block AFTER.  END can be NULL in to
325    create new empty basic block before HEAD.  Both END and HEAD can be NULL to
326    create basic block at the end of INSN chain.  */
327
328 static basic_block
329 rtl_create_basic_block (void *headp, void *endp, basic_block after)
330 {
331   rtx head = headp, end = endp;
332   basic_block bb;
333
334   /* Grow the basic block array if needed.  */
335   if ((size_t) last_basic_block >= VARRAY_SIZE (basic_block_info))
336     {
337       size_t new_size = last_basic_block + (last_basic_block + 3) / 4;
338       VARRAY_GROW (basic_block_info, new_size);
339     }
340
341   n_basic_blocks++;
342
343   bb = create_basic_block_structure (head, end, NULL, after);
344   bb->aux = NULL;
345   return bb;
346 }
347
348 static basic_block
349 cfg_layout_create_basic_block (void *head, void *end, basic_block after)
350 {
351   basic_block newbb = rtl_create_basic_block (head, end, after);
352
353   initialize_bb_rbi (newbb);
354   return newbb;
355 }
356 \f
357 /* Delete the insns in a (non-live) block.  We physically delete every
358    non-deleted-note insn, and update the flow graph appropriately.
359
360    Return nonzero if we deleted an exception handler.  */
361
362 /* ??? Preserving all such notes strikes me as wrong.  It would be nice
363    to post-process the stream to remove empty blocks, loops, ranges, etc.  */
364
365 static void
366 rtl_delete_block (basic_block b)
367 {
368   rtx insn, end, tmp;
369
370   /* If the head of this block is a CODE_LABEL, then it might be the
371      label for an exception handler which can't be reached.  We need
372      to remove the label from the exception_handler_label list.  */
373   insn = BB_HEAD (b);
374   if (LABEL_P (insn))
375     maybe_remove_eh_handler (insn);
376
377   /* Include any jump table following the basic block.  */
378   end = BB_END (b);
379   if (tablejump_p (end, NULL, &tmp))
380     end = tmp;
381
382   /* Include any barriers that may follow the basic block.  */
383   tmp = next_nonnote_insn (end);
384   while (tmp && BARRIER_P (tmp))
385     {
386       end = tmp;
387       tmp = next_nonnote_insn (end);
388     }
389
390   /* Selectively delete the entire chain.  */
391   BB_HEAD (b) = NULL;
392   delete_insn_chain (insn, end);
393 }
394 \f
395 /* Records the basic block struct in BLOCK_FOR_INSN for every insn.  */
396
397 void
398 compute_bb_for_insn (void)
399 {
400   basic_block bb;
401
402   FOR_EACH_BB (bb)
403     {
404       rtx end = BB_END (bb);
405       rtx insn;
406
407       for (insn = BB_HEAD (bb); ; insn = NEXT_INSN (insn))
408         {
409           BLOCK_FOR_INSN (insn) = bb;
410           if (insn == end)
411             break;
412         }
413     }
414 }
415
416 /* Release the basic_block_for_insn array.  */
417
418 void
419 free_bb_for_insn (void)
420 {
421   rtx insn;
422   for (insn = get_insns (); insn; insn = NEXT_INSN (insn))
423     if (!BARRIER_P (insn))
424       BLOCK_FOR_INSN (insn) = NULL;
425 }
426
427 /* Return RTX to emit after when we want to emit code on the entry of function.  */
428 rtx
429 entry_of_function (void)
430 {
431   return (n_basic_blocks ? BB_HEAD (ENTRY_BLOCK_PTR->next_bb) : get_insns ());
432 }
433
434 /* Update insns block within BB.  */
435
436 void
437 update_bb_for_insn (basic_block bb)
438 {
439   rtx insn;
440
441   for (insn = BB_HEAD (bb); ; insn = NEXT_INSN (insn))
442     {
443       if (!BARRIER_P (insn))
444         set_block_for_insn (insn, bb);
445       if (insn == BB_END (bb))
446         break;
447     }
448 }
449 \f
450 /* Creates a new basic block just after basic block B by splitting
451    everything after specified instruction I.  */
452
453 static basic_block
454 rtl_split_block (basic_block bb, void *insnp)
455 {
456   basic_block new_bb;
457   rtx insn = insnp;
458   edge e;
459   edge_iterator ei;
460
461   if (!insn)
462     {
463       insn = first_insn_after_basic_block_note (bb);
464
465       if (insn)
466         insn = PREV_INSN (insn);
467       else
468         insn = get_last_insn ();
469     }
470
471   /* We probably should check type of the insn so that we do not create
472      inconsistent cfg.  It is checked in verify_flow_info anyway, so do not
473      bother.  */
474   if (insn == BB_END (bb))
475     emit_note_after (NOTE_INSN_DELETED, insn);
476
477   /* Create the new basic block.  */
478   new_bb = create_basic_block (NEXT_INSN (insn), BB_END (bb), bb);
479   BB_COPY_PARTITION (new_bb, bb);
480   BB_END (bb) = insn;
481
482   /* Redirect the outgoing edges.  */
483   new_bb->succs = bb->succs;
484   bb->succs = NULL;
485   FOR_EACH_EDGE (e, ei, new_bb->succs)
486     e->src = new_bb;
487
488   if (bb->global_live_at_start)
489     {
490       new_bb->global_live_at_start = ALLOC_REG_SET (&reg_obstack);
491       new_bb->global_live_at_end = ALLOC_REG_SET (&reg_obstack);
492       COPY_REG_SET (new_bb->global_live_at_end, bb->global_live_at_end);
493
494       /* We now have to calculate which registers are live at the end
495          of the split basic block and at the start of the new basic
496          block.  Start with those registers that are known to be live
497          at the end of the original basic block and get
498          propagate_block to determine which registers are live.  */
499       COPY_REG_SET (new_bb->global_live_at_start, bb->global_live_at_end);
500       propagate_block (new_bb, new_bb->global_live_at_start, NULL, NULL, 0);
501       COPY_REG_SET (bb->global_live_at_end,
502                     new_bb->global_live_at_start);
503 #ifdef HAVE_conditional_execution
504       /* In the presence of conditional execution we are not able to update
505          liveness precisely.  */
506       if (reload_completed)
507         {
508           bb->flags |= BB_DIRTY;
509           new_bb->flags |= BB_DIRTY;
510         }
511 #endif
512     }
513
514   return new_bb;
515 }
516
517 /* Blocks A and B are to be merged into a single block A.  The insns
518    are already contiguous.  */
519
520 static void
521 rtl_merge_blocks (basic_block a, basic_block b)
522 {
523   rtx b_head = BB_HEAD (b), b_end = BB_END (b), a_end = BB_END (a);
524   rtx del_first = NULL_RTX, del_last = NULL_RTX;
525   int b_empty = 0;
526
527   /* If there was a CODE_LABEL beginning B, delete it.  */
528   if (LABEL_P (b_head))
529     {
530       /* Detect basic blocks with nothing but a label.  This can happen
531          in particular at the end of a function.  */
532       if (b_head == b_end)
533         b_empty = 1;
534
535       del_first = del_last = b_head;
536       b_head = NEXT_INSN (b_head);
537     }
538
539   /* Delete the basic block note and handle blocks containing just that
540      note.  */
541   if (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (b_head))
542     {
543       if (b_head == b_end)
544         b_empty = 1;
545       if (! del_last)
546         del_first = b_head;
547
548       del_last = b_head;
549       b_head = NEXT_INSN (b_head);
550     }
551
552   /* If there was a jump out of A, delete it.  */
553   if (JUMP_P (a_end))
554     {
555       rtx prev;
556
557       for (prev = PREV_INSN (a_end); ; prev = PREV_INSN (prev))
558         if (!NOTE_P (prev)
559             || NOTE_LINE_NUMBER (prev) == NOTE_INSN_BASIC_BLOCK
560             || prev == BB_HEAD (a))
561           break;
562
563       del_first = a_end;
564
565 #ifdef HAVE_cc0
566       /* If this was a conditional jump, we need to also delete
567          the insn that set cc0.  */
568       if (only_sets_cc0_p (prev))
569         {
570           rtx tmp = prev;
571
572           prev = prev_nonnote_insn (prev);
573           if (!prev)
574             prev = BB_HEAD (a);
575           del_first = tmp;
576         }
577 #endif
578
579       a_end = PREV_INSN (del_first);
580     }
581   else if (BARRIER_P (NEXT_INSN (a_end)))
582     del_first = NEXT_INSN (a_end);
583
584   /* Delete everything marked above as well as crap that might be
585      hanging out between the two blocks.  */
586   BB_HEAD (b) = NULL;
587   delete_insn_chain (del_first, del_last);
588
589   /* Reassociate the insns of B with A.  */
590   if (!b_empty)
591     {
592       rtx x;
593
594       for (x = a_end; x != b_end; x = NEXT_INSN (x))
595         set_block_for_insn (x, a);
596
597       set_block_for_insn (b_end, a);
598
599       a_end = b_end;
600     }
601
602   BB_END (a) = a_end;
603 }
604
605 /* Return true when block A and B can be merged.  */
606 static bool
607 rtl_can_merge_blocks (basic_block a,basic_block b)
608 {
609   /* If we are partitioning hot/cold basic blocks, we don't want to
610      mess up unconditional or indirect jumps that cross between hot
611      and cold sections.
612
613      Basic block partitioning may result in some jumps that appear to
614      be optimizable (or blocks that appear to be mergeable), but which really 
615      must be left untouched (they are required to make it safely across 
616      partition boundaries).  See  the comments at the top of 
617      bb-reorder.c:partition_hot_cold_basic_blocks for complete details.  */
618
619   if (flag_reorder_blocks_and_partition
620       && (find_reg_note (BB_END (a), REG_CROSSING_JUMP, NULL_RTX)
621           || find_reg_note (BB_END (b), REG_CROSSING_JUMP, NULL_RTX)
622           || BB_PARTITION (a) != BB_PARTITION (b)))
623     return false;
624
625   /* There must be exactly one edge in between the blocks.  */
626   return (EDGE_COUNT (a->succs) == 1
627           && EDGE_SUCC (a, 0)->dest == b
628           && EDGE_COUNT (b->preds) == 1
629           && a != b
630           /* Must be simple edge.  */
631           && !(EDGE_SUCC (a, 0)->flags & EDGE_COMPLEX)
632           && a->next_bb == b
633           && a != ENTRY_BLOCK_PTR && b != EXIT_BLOCK_PTR
634           /* If the jump insn has side effects,
635              we can't kill the edge.  */
636           && (!JUMP_P (BB_END (a))
637               || (reload_completed
638                   ? simplejump_p (BB_END (a)) : onlyjump_p (BB_END (a)))));
639 }
640 \f
641 /* Return the label in the head of basic block BLOCK.  Create one if it doesn't
642    exist.  */
643
644 rtx
645 block_label (basic_block block)
646 {
647   if (block == EXIT_BLOCK_PTR)
648     return NULL_RTX;
649
650   if (!LABEL_P (BB_HEAD (block)))
651     {
652       BB_HEAD (block) = emit_label_before (gen_label_rtx (), BB_HEAD (block));
653     }
654
655   return BB_HEAD (block);
656 }
657
658 /* Attempt to perform edge redirection by replacing possibly complex jump
659    instruction by unconditional jump or removing jump completely.  This can
660    apply only if all edges now point to the same block.  The parameters and
661    return values are equivalent to redirect_edge_and_branch.  */
662
663 edge
664 try_redirect_by_replacing_jump (edge e, basic_block target, bool in_cfglayout)
665 {
666   basic_block src = e->src;
667   rtx insn = BB_END (src), kill_from;
668   rtx set;
669   int fallthru = 0;
670
671   /* If we are partitioning hot/cold basic blocks, we don't want to
672      mess up unconditional or indirect jumps that cross between hot
673      and cold sections.
674
675      Basic block partitioning may result in some jumps that appear to
676      be optimizable (or blocks that appear to be mergeable), but which really 
677      must be left untouched (they are required to make it safely across 
678      partition boundaries).  See  the comments at the top of 
679      bb-reorder.c:partition_hot_cold_basic_blocks for complete details.  */
680   
681   if (flag_reorder_blocks_and_partition
682       && (find_reg_note (insn, REG_CROSSING_JUMP, NULL_RTX)
683           || BB_PARTITION (src) != BB_PARTITION (target)))
684     return NULL;
685
686   /* We can replace or remove a complex jump only when we have exactly
687      two edges.  Also, if we have exactly one outgoing edge, we can
688      redirect that.  */
689   if (EDGE_COUNT (src->succs) >= 3
690       /* Verify that all targets will be TARGET.  Specifically, the
691          edge that is not E must also go to TARGET.  */
692       || (EDGE_COUNT (src->succs) == 2
693           && EDGE_SUCC (src, EDGE_SUCC (src, 0) == e)->dest != target))
694     return NULL;
695
696   if (!onlyjump_p (insn))
697     return NULL;
698   if ((!optimize || reload_completed) && tablejump_p (insn, NULL, NULL))
699     return NULL;
700
701   /* Avoid removing branch with side effects.  */
702   set = single_set (insn);
703   if (!set || side_effects_p (set))
704     return NULL;
705
706   /* In case we zap a conditional jump, we'll need to kill
707      the cc0 setter too.  */
708   kill_from = insn;
709 #ifdef HAVE_cc0
710   if (reg_mentioned_p (cc0_rtx, PATTERN (insn)))
711     kill_from = PREV_INSN (insn);
712 #endif
713
714   /* See if we can create the fallthru edge.  */
715   if (in_cfglayout || can_fallthru (src, target))
716     {
717       if (dump_file)
718         fprintf (dump_file, "Removing jump %i.\n", INSN_UID (insn));
719       fallthru = 1;
720
721       /* Selectively unlink whole insn chain.  */
722       if (in_cfglayout)
723         {
724           rtx insn = src->rbi->footer;
725
726           delete_insn_chain (kill_from, BB_END (src));
727
728           /* Remove barriers but keep jumptables.  */
729           while (insn)
730             {
731               if (BARRIER_P (insn))
732                 {
733                   if (PREV_INSN (insn))
734                     NEXT_INSN (PREV_INSN (insn)) = NEXT_INSN (insn);
735                   else
736                     src->rbi->footer = NEXT_INSN (insn);
737                   if (NEXT_INSN (insn))
738                     PREV_INSN (NEXT_INSN (insn)) = PREV_INSN (insn);
739                 }
740               if (LABEL_P (insn))
741                 break;
742               insn = NEXT_INSN (insn);
743             }
744         }
745       else
746         delete_insn_chain (kill_from, PREV_INSN (BB_HEAD (target)));
747     }
748
749   /* If this already is simplejump, redirect it.  */
750   else if (simplejump_p (insn))
751     {
752       if (e->dest == target)
753         return NULL;
754       if (dump_file)
755         fprintf (dump_file, "Redirecting jump %i from %i to %i.\n",
756                  INSN_UID (insn), e->dest->index, target->index);
757       if (!redirect_jump (insn, block_label (target), 0))
758         {
759           gcc_assert (target == EXIT_BLOCK_PTR);
760           return NULL;
761         }
762     }
763
764   /* Cannot do anything for target exit block.  */
765   else if (target == EXIT_BLOCK_PTR)
766     return NULL;
767
768   /* Or replace possibly complicated jump insn by simple jump insn.  */
769   else
770     {
771       rtx target_label = block_label (target);
772       rtx barrier, label, table;
773
774       emit_jump_insn_after_noloc (gen_jump (target_label), insn);
775       JUMP_LABEL (BB_END (src)) = target_label;
776       LABEL_NUSES (target_label)++;
777       if (dump_file)
778         fprintf (dump_file, "Replacing insn %i by jump %i\n",
779                  INSN_UID (insn), INSN_UID (BB_END (src)));
780
781
782       delete_insn_chain (kill_from, insn);
783
784       /* Recognize a tablejump that we are converting to a
785          simple jump and remove its associated CODE_LABEL
786          and ADDR_VEC or ADDR_DIFF_VEC.  */
787       if (tablejump_p (insn, &label, &table))
788         delete_insn_chain (label, table);
789
790       barrier = next_nonnote_insn (BB_END (src));
791       if (!barrier || !BARRIER_P (barrier))
792         emit_barrier_after (BB_END (src));
793       else
794         {
795           if (barrier != NEXT_INSN (BB_END (src)))
796             {
797               /* Move the jump before barrier so that the notes
798                  which originally were or were created before jump table are
799                  inside the basic block.  */
800               rtx new_insn = BB_END (src);
801               rtx tmp;
802
803               for (tmp = NEXT_INSN (BB_END (src)); tmp != barrier;
804                    tmp = NEXT_INSN (tmp))
805                 set_block_for_insn (tmp, src);
806
807               NEXT_INSN (PREV_INSN (new_insn)) = NEXT_INSN (new_insn);
808               PREV_INSN (NEXT_INSN (new_insn)) = PREV_INSN (new_insn);
809
810               NEXT_INSN (new_insn) = barrier;
811               NEXT_INSN (PREV_INSN (barrier)) = new_insn;
812
813               PREV_INSN (new_insn) = PREV_INSN (barrier);
814               PREV_INSN (barrier) = new_insn;
815             }
816         }
817     }
818
819   /* Keep only one edge out and set proper flags.  */
820   while (EDGE_COUNT (src->succs) > 1)
821     remove_edge (e);
822
823   e = EDGE_SUCC (src, 0);
824   if (fallthru)
825     e->flags = EDGE_FALLTHRU;
826   else
827     e->flags = 0;
828
829   e->probability = REG_BR_PROB_BASE;
830   e->count = src->count;
831
832   /* We don't want a block to end on a line-number note since that has
833      the potential of changing the code between -g and not -g.  */
834   while (NOTE_P (BB_END (e->src))
835          && NOTE_LINE_NUMBER (BB_END (e->src)) >= 0)
836     delete_insn (BB_END (e->src));
837
838   if (e->dest != target)
839     redirect_edge_succ (e, target);
840
841   return e;
842 }
843
844 /* Return last loop_beg note appearing after INSN, before start of next
845    basic block.  Return INSN if there are no such notes.
846
847    When emitting jump to redirect a fallthru edge, it should always appear
848    after the LOOP_BEG notes, as loop optimizer expect loop to either start by
849    fallthru edge or jump following the LOOP_BEG note jumping to the loop exit
850    test.  */
851
852 static rtx
853 last_loop_beg_note (rtx insn)
854 {
855   rtx last = insn;
856
857   for (insn = NEXT_INSN (insn); insn && NOTE_P (insn)
858        && NOTE_LINE_NUMBER (insn) != NOTE_INSN_BASIC_BLOCK;
859        insn = NEXT_INSN (insn))
860     if (NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_LOOP_BEG)
861       last = insn;
862
863   return last;
864 }
865
866 /* Redirect edge representing branch of (un)conditional jump or tablejump,
867    NULL on failure  */
868 static edge
869 redirect_branch_edge (edge e, basic_block target)
870 {
871   rtx tmp;
872   rtx old_label = BB_HEAD (e->dest);
873   basic_block src = e->src;
874   rtx insn = BB_END (src);
875
876   /* We can only redirect non-fallthru edges of jump insn.  */
877   if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
878     return NULL;
879   else if (!JUMP_P (insn))
880     return NULL;
881
882   /* Recognize a tablejump and adjust all matching cases.  */
883   if (tablejump_p (insn, NULL, &tmp))
884     {
885       rtvec vec;
886       int j;
887       rtx new_label = block_label (target);
888
889       if (target == EXIT_BLOCK_PTR)
890         return NULL;
891       if (GET_CODE (PATTERN (tmp)) == ADDR_VEC)
892         vec = XVEC (PATTERN (tmp), 0);
893       else
894         vec = XVEC (PATTERN (tmp), 1);
895
896       for (j = GET_NUM_ELEM (vec) - 1; j >= 0; --j)
897         if (XEXP (RTVEC_ELT (vec, j), 0) == old_label)
898           {
899             RTVEC_ELT (vec, j) = gen_rtx_LABEL_REF (Pmode, new_label);
900             --LABEL_NUSES (old_label);
901             ++LABEL_NUSES (new_label);
902           }
903
904       /* Handle casesi dispatch insns.  */
905       if ((tmp = single_set (insn)) != NULL
906           && SET_DEST (tmp) == pc_rtx
907           && GET_CODE (SET_SRC (tmp)) == IF_THEN_ELSE
908           && GET_CODE (XEXP (SET_SRC (tmp), 2)) == LABEL_REF
909           && XEXP (XEXP (SET_SRC (tmp), 2), 0) == old_label)
910         {
911           XEXP (SET_SRC (tmp), 2) = gen_rtx_LABEL_REF (VOIDmode,
912                                                        new_label);
913           --LABEL_NUSES (old_label);
914           ++LABEL_NUSES (new_label);
915         }
916     }
917   else
918     {
919       /* ?? We may play the games with moving the named labels from
920          one basic block to the other in case only one computed_jump is
921          available.  */
922       if (computed_jump_p (insn)
923           /* A return instruction can't be redirected.  */
924           || returnjump_p (insn))
925         return NULL;
926
927       /* If the insn doesn't go where we think, we're confused.  */
928       gcc_assert (JUMP_LABEL (insn) == old_label);
929
930       /* If the substitution doesn't succeed, die.  This can happen
931          if the back end emitted unrecognizable instructions or if
932          target is exit block on some arches.  */
933       if (!redirect_jump (insn, block_label (target), 0))
934         {
935           gcc_assert (target == EXIT_BLOCK_PTR);
936           return NULL;
937         }
938     }
939
940   if (dump_file)
941     fprintf (dump_file, "Edge %i->%i redirected to %i\n",
942              e->src->index, e->dest->index, target->index);
943
944   if (e->dest != target)
945     e = redirect_edge_succ_nodup (e, target);
946   return e;
947 }
948
949 /* Attempt to change code to redirect edge E to TARGET.  Don't do that on
950    expense of adding new instructions or reordering basic blocks.
951
952    Function can be also called with edge destination equivalent to the TARGET.
953    Then it should try the simplifications and do nothing if none is possible.
954
955    Return edge representing the branch if transformation succeeded.  Return NULL
956    on failure.
957    We still return NULL in case E already destinated TARGET and we didn't
958    managed to simplify instruction stream.  */
959
960 static edge
961 rtl_redirect_edge_and_branch (edge e, basic_block target)
962 {
963   edge ret;
964   basic_block src = e->src;
965
966   if (e->flags & (EDGE_ABNORMAL_CALL | EDGE_EH))
967     return NULL;
968
969   if (e->dest == target)
970     return e;
971
972   if ((ret = try_redirect_by_replacing_jump (e, target, false)) != NULL)
973     {
974       src->flags |= BB_DIRTY;
975       return ret;
976     }
977
978   ret = redirect_branch_edge (e, target);
979   if (!ret)
980     return NULL;
981
982   src->flags |= BB_DIRTY;
983   return ret;
984 }
985
986 /* Like force_nonfallthru below, but additionally performs redirection
987    Used by redirect_edge_and_branch_force.  */
988
989 static basic_block
990 force_nonfallthru_and_redirect (edge e, basic_block target)
991 {
992   basic_block jump_block, new_bb = NULL, src = e->src;
993   rtx note;
994   edge new_edge;
995   int abnormal_edge_flags = 0;
996
997   /* In the case the last instruction is conditional jump to the next
998      instruction, first redirect the jump itself and then continue
999      by creating a basic block afterwards to redirect fallthru edge.  */
1000   if (e->src != ENTRY_BLOCK_PTR && e->dest != EXIT_BLOCK_PTR
1001       && any_condjump_p (BB_END (e->src))
1002       /* When called from cfglayout, fallthru edges do not
1003          necessarily go to the next block.  */
1004       && e->src->next_bb == e->dest
1005       && JUMP_LABEL (BB_END (e->src)) == BB_HEAD (e->dest))
1006     {
1007       rtx note;
1008       edge b = unchecked_make_edge (e->src, target, 0);
1009       bool redirected;
1010
1011       redirected = redirect_jump (BB_END (e->src), block_label (target), 0);
1012       gcc_assert (redirected);
1013       
1014       note = find_reg_note (BB_END (e->src), REG_BR_PROB, NULL_RTX);
1015       if (note)
1016         {
1017           int prob = INTVAL (XEXP (note, 0));
1018
1019           b->probability = prob;
1020           b->count = e->count * prob / REG_BR_PROB_BASE;
1021           e->probability -= e->probability;
1022           e->count -= b->count;
1023           if (e->probability < 0)
1024             e->probability = 0;
1025           if (e->count < 0)
1026             e->count = 0;
1027         }
1028     }
1029
1030   if (e->flags & EDGE_ABNORMAL)
1031     {
1032       /* Irritating special case - fallthru edge to the same block as abnormal
1033          edge.
1034          We can't redirect abnormal edge, but we still can split the fallthru
1035          one and create separate abnormal edge to original destination.
1036          This allows bb-reorder to make such edge non-fallthru.  */
1037       gcc_assert (e->dest == target);
1038       abnormal_edge_flags = e->flags & ~(EDGE_FALLTHRU | EDGE_CAN_FALLTHRU);
1039       e->flags &= EDGE_FALLTHRU | EDGE_CAN_FALLTHRU;
1040     }
1041   else
1042     {
1043       gcc_assert (e->flags & EDGE_FALLTHRU);
1044       if (e->src == ENTRY_BLOCK_PTR)
1045         {
1046           /* We can't redirect the entry block.  Create an empty block
1047              at the start of the function which we use to add the new
1048              jump.  */
1049           edge tmp;
1050           edge_iterator ei;
1051           bool found = false;
1052           
1053           basic_block bb = create_basic_block (BB_HEAD (e->dest), NULL, ENTRY_BLOCK_PTR);
1054           
1055           /* Change the existing edge's source to be the new block, and add
1056              a new edge from the entry block to the new block.  */
1057           e->src = bb;
1058           for (ei = ei_start (ENTRY_BLOCK_PTR->succs); (tmp = ei_safe_edge (ei)); )
1059             {
1060               if (tmp == e)
1061                 {
1062                   VEC_unordered_remove (edge, ENTRY_BLOCK_PTR->succs, ei.index);
1063                   found = true;
1064                   break;
1065                 }
1066               else
1067                 ei_next (&ei);
1068             }
1069           
1070           gcc_assert (found);
1071           
1072           VEC_safe_push (edge, bb->succs, e);
1073           make_single_succ_edge (ENTRY_BLOCK_PTR, bb, EDGE_FALLTHRU);
1074         }
1075     }
1076
1077   if (EDGE_COUNT (e->src->succs) >= 2 || abnormal_edge_flags)
1078     {
1079       /* Create the new structures.  */
1080
1081       /* If the old block ended with a tablejump, skip its table
1082          by searching forward from there.  Otherwise start searching
1083          forward from the last instruction of the old block.  */
1084       if (!tablejump_p (BB_END (e->src), NULL, &note))
1085         note = BB_END (e->src);
1086
1087       /* Position the new block correctly relative to loop notes.  */
1088       note = last_loop_beg_note (note);
1089       note = NEXT_INSN (note);
1090
1091       jump_block = create_basic_block (note, NULL, e->src);
1092       jump_block->count = e->count;
1093       jump_block->frequency = EDGE_FREQUENCY (e);
1094       jump_block->loop_depth = target->loop_depth;
1095
1096       if (target->global_live_at_start)
1097         {
1098           jump_block->global_live_at_start = ALLOC_REG_SET (&reg_obstack);
1099           jump_block->global_live_at_end = ALLOC_REG_SET (&reg_obstack);
1100           COPY_REG_SET (jump_block->global_live_at_start,
1101                         target->global_live_at_start);
1102           COPY_REG_SET (jump_block->global_live_at_end,
1103                         target->global_live_at_start);
1104         }
1105
1106       /* Make sure new block ends up in correct hot/cold section.  */
1107
1108       BB_COPY_PARTITION (jump_block, e->src);
1109       if (flag_reorder_blocks_and_partition
1110           && targetm.have_named_sections)
1111         {
1112           if (BB_PARTITION (jump_block) == BB_COLD_PARTITION)
1113             {
1114               rtx bb_note, new_note;
1115               for (bb_note = BB_HEAD (jump_block); 
1116                    bb_note && bb_note != NEXT_INSN (BB_END (jump_block));
1117                    bb_note = NEXT_INSN (bb_note))
1118                 if (NOTE_P (bb_note)
1119                     && NOTE_LINE_NUMBER (bb_note) == NOTE_INSN_BASIC_BLOCK)
1120                   break;
1121               new_note = emit_note_after (NOTE_INSN_UNLIKELY_EXECUTED_CODE,
1122                                           bb_note);
1123               NOTE_BASIC_BLOCK (new_note) = jump_block; 
1124             }
1125           if (JUMP_P (BB_END (jump_block))
1126               && !any_condjump_p (BB_END (jump_block))
1127               && (EDGE_SUCC (jump_block, 0)->flags & EDGE_CROSSING))
1128             REG_NOTES (BB_END (jump_block)) = gen_rtx_EXPR_LIST 
1129               (REG_CROSSING_JUMP, NULL_RTX, 
1130                REG_NOTES (BB_END (jump_block)));
1131         }
1132
1133       /* Wire edge in.  */
1134       new_edge = make_edge (e->src, jump_block, EDGE_FALLTHRU);
1135       new_edge->probability = e->probability;
1136       new_edge->count = e->count;
1137
1138       /* Redirect old edge.  */
1139       redirect_edge_pred (e, jump_block);
1140       e->probability = REG_BR_PROB_BASE;
1141
1142       new_bb = jump_block;
1143     }
1144   else
1145     jump_block = e->src;
1146
1147   e->flags &= ~EDGE_FALLTHRU;
1148   if (target == EXIT_BLOCK_PTR)
1149     {
1150 #ifdef HAVE_return
1151         emit_jump_insn_after_noloc (gen_return (), BB_END (jump_block));
1152 #else
1153         gcc_unreachable ();
1154 #endif
1155     }
1156   else
1157     {
1158       rtx label = block_label (target);
1159       emit_jump_insn_after_noloc (gen_jump (label), BB_END (jump_block));
1160       JUMP_LABEL (BB_END (jump_block)) = label;
1161       LABEL_NUSES (label)++;
1162     }
1163
1164   emit_barrier_after (BB_END (jump_block));
1165   redirect_edge_succ_nodup (e, target);
1166
1167   if (abnormal_edge_flags)
1168     make_edge (src, target, abnormal_edge_flags);
1169
1170   return new_bb;
1171 }
1172
1173 /* Edge E is assumed to be fallthru edge.  Emit needed jump instruction
1174    (and possibly create new basic block) to make edge non-fallthru.
1175    Return newly created BB or NULL if none.  */
1176
1177 basic_block
1178 force_nonfallthru (edge e)
1179 {
1180   return force_nonfallthru_and_redirect (e, e->dest);
1181 }
1182
1183 /* Redirect edge even at the expense of creating new jump insn or
1184    basic block.  Return new basic block if created, NULL otherwise.
1185    Abort if conversion is impossible.  */
1186
1187 static basic_block
1188 rtl_redirect_edge_and_branch_force (edge e, basic_block target)
1189 {
1190   if (redirect_edge_and_branch (e, target)
1191       || e->dest == target)
1192     return NULL;
1193
1194   /* In case the edge redirection failed, try to force it to be non-fallthru
1195      and redirect newly created simplejump.  */
1196   return force_nonfallthru_and_redirect (e, target);
1197 }
1198
1199 /* The given edge should potentially be a fallthru edge.  If that is in
1200    fact true, delete the jump and barriers that are in the way.  */
1201
1202 static void
1203 rtl_tidy_fallthru_edge (edge e)
1204 {
1205   rtx q;
1206   basic_block b = e->src, c = b->next_bb;
1207
1208   /* ??? In a late-running flow pass, other folks may have deleted basic
1209      blocks by nopping out blocks, leaving multiple BARRIERs between here
1210      and the target label. They ought to be chastized and fixed.
1211
1212      We can also wind up with a sequence of undeletable labels between
1213      one block and the next.
1214
1215      So search through a sequence of barriers, labels, and notes for
1216      the head of block C and assert that we really do fall through.  */
1217
1218   for (q = NEXT_INSN (BB_END (b)); q != BB_HEAD (c); q = NEXT_INSN (q))
1219     if (INSN_P (q))
1220       return;
1221
1222   /* Remove what will soon cease being the jump insn from the source block.
1223      If block B consisted only of this single jump, turn it into a deleted
1224      note.  */
1225   q = BB_END (b);
1226   if (JUMP_P (q)
1227       && onlyjump_p (q)
1228       && (any_uncondjump_p (q)
1229           || EDGE_COUNT (b->succs) == 1))
1230     {
1231 #ifdef HAVE_cc0
1232       /* If this was a conditional jump, we need to also delete
1233          the insn that set cc0.  */
1234       if (any_condjump_p (q) && only_sets_cc0_p (PREV_INSN (q)))
1235         q = PREV_INSN (q);
1236 #endif
1237
1238       q = PREV_INSN (q);
1239
1240       /* We don't want a block to end on a line-number note since that has
1241          the potential of changing the code between -g and not -g.  */
1242       while (NOTE_P (q) && NOTE_LINE_NUMBER (q) >= 0)
1243         q = PREV_INSN (q);
1244     }
1245
1246   /* Selectively unlink the sequence.  */
1247   if (q != PREV_INSN (BB_HEAD (c)))
1248     delete_insn_chain (NEXT_INSN (q), PREV_INSN (BB_HEAD (c)));
1249
1250   e->flags |= EDGE_FALLTHRU;
1251 }
1252 \f
1253 /* Helper function for split_edge.  Return true in case edge BB2 to BB1
1254    is back edge of syntactic loop.  */
1255
1256 static bool
1257 back_edge_of_syntactic_loop_p (basic_block bb1, basic_block bb2)
1258 {
1259   rtx insn;
1260   int count = 0;
1261   basic_block bb;
1262
1263   if (bb1 == bb2)
1264     return true;
1265
1266   /* ??? Could we guarantee that bb indices are monotone, so that we could
1267      just compare them?  */
1268   for (bb = bb1; bb && bb != bb2; bb = bb->next_bb)
1269     continue;
1270
1271   if (!bb)
1272     return false;
1273
1274   for (insn = BB_END (bb1); insn != BB_HEAD (bb2) && count >= 0;
1275        insn = NEXT_INSN (insn))
1276     if (NOTE_P (insn))
1277       {
1278         if (NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_LOOP_BEG)
1279           count++;
1280         else if (NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_LOOP_END)
1281           count--;
1282       }
1283
1284   return count >= 0;
1285 }
1286
1287 /* Should move basic block BB after basic block AFTER.  NIY.  */
1288
1289 static bool
1290 rtl_move_block_after (basic_block bb ATTRIBUTE_UNUSED,
1291                       basic_block after ATTRIBUTE_UNUSED)
1292 {
1293   return false;
1294 }
1295
1296 /* Split a (typically critical) edge.  Return the new block.
1297    Abort on abnormal edges.
1298
1299    ??? The code generally expects to be called on critical edges.
1300    The case of a block ending in an unconditional jump to a
1301    block with multiple predecessors is not handled optimally.  */
1302
1303 static basic_block
1304 rtl_split_edge (edge edge_in)
1305 {
1306   basic_block bb;
1307   rtx before;
1308
1309   /* Abnormal edges cannot be split.  */
1310   gcc_assert (!(edge_in->flags & EDGE_ABNORMAL));
1311
1312   /* We are going to place the new block in front of edge destination.
1313      Avoid existence of fallthru predecessors.  */
1314   if ((edge_in->flags & EDGE_FALLTHRU) == 0)
1315     {
1316       edge e;
1317       edge_iterator ei;
1318
1319       FOR_EACH_EDGE (e, ei, edge_in->dest->preds)
1320         if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
1321           break;
1322
1323       if (e)
1324         force_nonfallthru (e);
1325     }
1326
1327   /* Create the basic block note.
1328
1329      Where we place the note can have a noticeable impact on the generated
1330      code.  Consider this cfg:
1331
1332                         E
1333                         |
1334                         0
1335                        / \
1336                    +->1-->2--->E
1337                    |  |
1338                    +--+
1339
1340       If we need to insert an insn on the edge from block 0 to block 1,
1341       we want to ensure the instructions we insert are outside of any
1342       loop notes that physically sit between block 0 and block 1.  Otherwise
1343       we confuse the loop optimizer into thinking the loop is a phony.  */
1344
1345   if (edge_in->dest != EXIT_BLOCK_PTR
1346       && PREV_INSN (BB_HEAD (edge_in->dest))
1347       && NOTE_P (PREV_INSN (BB_HEAD (edge_in->dest)))
1348       && (NOTE_LINE_NUMBER (PREV_INSN (BB_HEAD (edge_in->dest)))
1349           == NOTE_INSN_LOOP_BEG)
1350       && !back_edge_of_syntactic_loop_p (edge_in->dest, edge_in->src))
1351     before = PREV_INSN (BB_HEAD (edge_in->dest));
1352   else if (edge_in->dest != EXIT_BLOCK_PTR)
1353     before = BB_HEAD (edge_in->dest);
1354   else
1355     before = NULL_RTX;
1356
1357   /* If this is a fall through edge to the exit block, the blocks might be
1358      not adjacent, and the right place is the after the source.  */
1359   if (edge_in->flags & EDGE_FALLTHRU && edge_in->dest == EXIT_BLOCK_PTR)
1360     {
1361       before = NEXT_INSN (BB_END (edge_in->src));
1362       if (before
1363           && NOTE_P (before)
1364           && NOTE_LINE_NUMBER (before) == NOTE_INSN_LOOP_END)
1365         before = NEXT_INSN (before);
1366       bb = create_basic_block (before, NULL, edge_in->src);
1367       BB_COPY_PARTITION (bb, edge_in->src);
1368     }
1369   else
1370     {
1371       bb = create_basic_block (before, NULL, edge_in->dest->prev_bb);
1372       /* ??? Why not edge_in->dest->prev_bb here?  */
1373       BB_COPY_PARTITION (bb, edge_in->dest);
1374     }
1375
1376   /* ??? This info is likely going to be out of date very soon.  */
1377   if (edge_in->dest->global_live_at_start)
1378     {
1379       bb->global_live_at_start = ALLOC_REG_SET (&reg_obstack);
1380       bb->global_live_at_end = ALLOC_REG_SET (&reg_obstack);
1381       COPY_REG_SET (bb->global_live_at_start,
1382                     edge_in->dest->global_live_at_start);
1383       COPY_REG_SET (bb->global_live_at_end,
1384                     edge_in->dest->global_live_at_start);
1385     }
1386
1387   make_single_succ_edge (bb, edge_in->dest, EDGE_FALLTHRU);
1388
1389   /* For non-fallthru edges, we must adjust the predecessor's
1390      jump instruction to target our new block.  */
1391   if ((edge_in->flags & EDGE_FALLTHRU) == 0)
1392     {
1393       edge redirected = redirect_edge_and_branch (edge_in, bb);
1394       gcc_assert (redirected);
1395     }
1396   else
1397     redirect_edge_succ (edge_in, bb);
1398
1399   return bb;
1400 }
1401
1402 /* Queue instructions for insertion on an edge between two basic blocks.
1403    The new instructions and basic blocks (if any) will not appear in the
1404    CFG until commit_edge_insertions is called.  */
1405
1406 void
1407 insert_insn_on_edge (rtx pattern, edge e)
1408 {
1409   /* We cannot insert instructions on an abnormal critical edge.
1410      It will be easier to find the culprit if we die now.  */
1411   gcc_assert (!((e->flags & EDGE_ABNORMAL) && EDGE_CRITICAL_P (e)));
1412
1413   if (e->insns.r == NULL_RTX)
1414     start_sequence ();
1415   else
1416     push_to_sequence (e->insns.r);
1417
1418   emit_insn (pattern);
1419
1420   e->insns.r = get_insns ();
1421   end_sequence ();
1422 }
1423
1424 /* Called from safe_insert_insn_on_edge through note_stores, marks live
1425    registers that are killed by the store.  */
1426 static void
1427 mark_killed_regs (rtx reg, rtx set ATTRIBUTE_UNUSED, void *data)
1428 {
1429   regset killed = data;
1430   int regno, i;
1431
1432   if (GET_CODE (reg) == SUBREG)
1433     reg = SUBREG_REG (reg);
1434   if (!REG_P (reg))
1435     return;
1436   regno = REGNO (reg);
1437   if (regno >= FIRST_PSEUDO_REGISTER)
1438     SET_REGNO_REG_SET (killed, regno);
1439   else
1440     {
1441       for (i = 0; i < (int) hard_regno_nregs[regno][GET_MODE (reg)]; i++)
1442         SET_REGNO_REG_SET (killed, regno + i);
1443     }
1444 }
1445
1446 /* Similar to insert_insn_on_edge, tries to put INSN to edge E.  Additionally
1447    it checks whether this will not clobber the registers that are live on the
1448    edge (i.e. it requires liveness information to be up-to-date) and if there
1449    are some, then it tries to save and restore them.  Returns true if
1450    successful.  */
1451 bool
1452 safe_insert_insn_on_edge (rtx insn, edge e)
1453 {
1454   rtx x;
1455   regset killed;
1456   rtx save_regs = NULL_RTX;
1457   unsigned regno;
1458   int noccmode;
1459   enum machine_mode mode;
1460   reg_set_iterator rsi;
1461
1462 #ifdef AVOID_CCMODE_COPIES
1463   noccmode = true;
1464 #else
1465   noccmode = false;
1466 #endif
1467
1468   killed = ALLOC_REG_SET (&reg_obstack);
1469
1470   for (x = insn; x; x = NEXT_INSN (x))
1471     if (INSN_P (x))
1472       note_stores (PATTERN (x), mark_killed_regs, killed);
1473
1474   /* Mark all hard registers as killed.  Register allocator/reload cannot
1475      cope with the situation when life range of hard register spans operation
1476      for that the appropriate register is needed, i.e. it would be unsafe to
1477      extend the life ranges of hard registers.  */
1478   for (regno = 0; regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER; regno++)
1479     if (!fixed_regs[regno]
1480         && !REGNO_PTR_FRAME_P (regno))
1481       SET_REGNO_REG_SET (killed, regno);
1482
1483   bitmap_and_into (killed, e->dest->global_live_at_start);
1484
1485   EXECUTE_IF_SET_IN_REG_SET (killed, 0, regno, rsi)
1486     {
1487       mode = regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER
1488               ? reg_raw_mode[regno]
1489               : GET_MODE (regno_reg_rtx[regno]);
1490       if (mode == VOIDmode)
1491         return false;
1492
1493       if (noccmode && mode == CCmode)
1494         return false;
1495         
1496       save_regs = alloc_EXPR_LIST (0,
1497                                    alloc_EXPR_LIST (0,
1498                                                     gen_reg_rtx (mode),
1499                                                     gen_raw_REG (mode, regno)),
1500                                    save_regs);
1501     }
1502
1503   if (save_regs)
1504     {
1505       rtx from, to;
1506
1507       start_sequence ();
1508       for (x = save_regs; x; x = XEXP (x, 1))
1509         {
1510           from = XEXP (XEXP (x, 0), 1);
1511           to = XEXP (XEXP (x, 0), 0);
1512           emit_move_insn (to, from);
1513         }
1514       emit_insn (insn);
1515       for (x = save_regs; x; x = XEXP (x, 1))
1516         {
1517           from = XEXP (XEXP (x, 0), 0);
1518           to = XEXP (XEXP (x, 0), 1);
1519           emit_move_insn (to, from);
1520         }
1521       insn = get_insns ();
1522       end_sequence ();
1523       free_EXPR_LIST_list (&save_regs);
1524     }
1525   insert_insn_on_edge (insn, e);
1526   
1527   FREE_REG_SET (killed);
1528
1529   return true;
1530 }
1531
1532 /* Update the CFG for the instructions queued on edge E.  */
1533
1534 static void
1535 commit_one_edge_insertion (edge e, int watch_calls)
1536 {
1537   rtx before = NULL_RTX, after = NULL_RTX, insns, tmp, last;
1538   basic_block bb = NULL;
1539
1540   /* Pull the insns off the edge now since the edge might go away.  */
1541   insns = e->insns.r;
1542   e->insns.r = NULL_RTX;
1543
1544   /* Special case -- avoid inserting code between call and storing
1545      its return value.  */
1546   if (watch_calls && (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
1547       && EDGE_COUNT (e->dest->preds) == 1
1548       && e->src != ENTRY_BLOCK_PTR
1549       && CALL_P (BB_END (e->src)))
1550     {
1551       rtx next = next_nonnote_insn (BB_END (e->src));
1552
1553       after = BB_HEAD (e->dest);
1554       /* The first insn after the call may be a stack pop, skip it.  */
1555       while (next
1556              && keep_with_call_p (next))
1557         {
1558           after = next;
1559           next = next_nonnote_insn (next);
1560         }
1561       bb = e->dest;
1562     }
1563   if (!before && !after)
1564     {
1565       /* Figure out where to put these things.  If the destination has
1566          one predecessor, insert there.  Except for the exit block.  */
1567       if (EDGE_COUNT (e->dest->preds) == 1 && e->dest != EXIT_BLOCK_PTR)
1568         {
1569           bb = e->dest;
1570
1571           /* Get the location correct wrt a code label, and "nice" wrt
1572              a basic block note, and before everything else.  */
1573           tmp = BB_HEAD (bb);
1574           if (LABEL_P (tmp))
1575             tmp = NEXT_INSN (tmp);
1576           if (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (tmp))
1577             tmp = NEXT_INSN (tmp);
1578           if (tmp 
1579               && NOTE_P (tmp)
1580               && NOTE_LINE_NUMBER (tmp) == NOTE_INSN_UNLIKELY_EXECUTED_CODE)
1581             tmp = NEXT_INSN (tmp);
1582           if (tmp == BB_HEAD (bb))
1583             before = tmp;
1584           else if (tmp)
1585             after = PREV_INSN (tmp);
1586           else
1587             after = get_last_insn ();
1588         }
1589
1590       /* If the source has one successor and the edge is not abnormal,
1591          insert there.  Except for the entry block.  */
1592       else if ((e->flags & EDGE_ABNORMAL) == 0
1593                && EDGE_COUNT (e->src->succs) == 1
1594                && e->src != ENTRY_BLOCK_PTR)
1595         {
1596           bb = e->src;
1597
1598           /* It is possible to have a non-simple jump here.  Consider a target
1599              where some forms of unconditional jumps clobber a register.  This
1600              happens on the fr30 for example.
1601
1602              We know this block has a single successor, so we can just emit
1603              the queued insns before the jump.  */
1604           if (JUMP_P (BB_END (bb)))
1605             for (before = BB_END (bb);
1606                  NOTE_P (PREV_INSN (before))
1607                  && NOTE_LINE_NUMBER (PREV_INSN (before)) ==
1608                  NOTE_INSN_LOOP_BEG; before = PREV_INSN (before))
1609               ;
1610           else
1611             {
1612               /* We'd better be fallthru, or we've lost track of
1613                  what's what.  */
1614               gcc_assert (e->flags & EDGE_FALLTHRU);
1615
1616               after = BB_END (bb);
1617             }
1618         }
1619       /* Otherwise we must split the edge.  */
1620       else
1621         {
1622           bb = split_edge (e);
1623           after = BB_END (bb);
1624
1625           if (flag_reorder_blocks_and_partition
1626               && targetm.have_named_sections
1627               && e->src != ENTRY_BLOCK_PTR
1628               && BB_PARTITION (e->src) == BB_COLD_PARTITION
1629               && !(e->flags & EDGE_CROSSING))
1630             {
1631               rtx bb_note, new_note, cur_insn;
1632
1633               bb_note = NULL_RTX;
1634               for (cur_insn = BB_HEAD (bb); cur_insn != NEXT_INSN (BB_END (bb));
1635                    cur_insn = NEXT_INSN (cur_insn))
1636                 if (NOTE_P (cur_insn)
1637                     && NOTE_LINE_NUMBER (cur_insn) == NOTE_INSN_BASIC_BLOCK)
1638                   {
1639                     bb_note = cur_insn;
1640                     break;
1641                   }
1642
1643               new_note = emit_note_after (NOTE_INSN_UNLIKELY_EXECUTED_CODE,
1644                                           bb_note);
1645               NOTE_BASIC_BLOCK (new_note) = bb;
1646               if (JUMP_P (BB_END (bb))
1647                   && !any_condjump_p (BB_END (bb))
1648                   && (EDGE_SUCC (bb, 0)->flags & EDGE_CROSSING))
1649                 REG_NOTES (BB_END (bb)) = gen_rtx_EXPR_LIST 
1650                   (REG_CROSSING_JUMP, NULL_RTX, REG_NOTES (BB_END (bb)));
1651               if (after == bb_note)
1652                 after = new_note;
1653             }
1654         }
1655     }
1656
1657   /* Now that we've found the spot, do the insertion.  */
1658
1659   if (before)
1660     {
1661       emit_insn_before_noloc (insns, before);
1662       last = prev_nonnote_insn (before);
1663     }
1664   else
1665     last = emit_insn_after_noloc (insns, after);
1666
1667   if (returnjump_p (last))
1668     {
1669       /* ??? Remove all outgoing edges from BB and add one for EXIT.
1670          This is not currently a problem because this only happens
1671          for the (single) epilogue, which already has a fallthru edge
1672          to EXIT.  */
1673
1674       e = EDGE_SUCC (bb, 0);
1675       gcc_assert (e->dest == EXIT_BLOCK_PTR
1676                   && EDGE_COUNT (bb->succs) == 1 && (e->flags & EDGE_FALLTHRU));
1677
1678       e->flags &= ~EDGE_FALLTHRU;
1679       emit_barrier_after (last);
1680
1681       if (before)
1682         delete_insn (before);
1683     }
1684   else
1685     gcc_assert (!JUMP_P (last));
1686
1687   /* Mark the basic block for find_sub_basic_blocks.  */
1688   bb->aux = &bb->aux;
1689 }
1690
1691 /* Update the CFG for all queued instructions.  */
1692
1693 void
1694 commit_edge_insertions (void)
1695 {
1696   basic_block bb;
1697   sbitmap blocks;
1698   bool changed = false;
1699
1700 #ifdef ENABLE_CHECKING
1701   verify_flow_info ();
1702 #endif
1703
1704   FOR_BB_BETWEEN (bb, ENTRY_BLOCK_PTR, EXIT_BLOCK_PTR, next_bb)
1705     {
1706       edge e;
1707       edge_iterator ei;
1708
1709       FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
1710         if (e->insns.r)
1711           {
1712             changed = true;
1713             commit_one_edge_insertion (e, false);
1714           }
1715     }
1716
1717   if (!changed)
1718     return;
1719
1720   blocks = sbitmap_alloc (last_basic_block);
1721   sbitmap_zero (blocks);
1722   FOR_EACH_BB (bb)
1723     if (bb->aux)
1724       {
1725         SET_BIT (blocks, bb->index);
1726         /* Check for forgotten bb->aux values before commit_edge_insertions
1727            call.  */
1728         gcc_assert (bb->aux == &bb->aux);
1729         bb->aux = NULL;
1730       }
1731   find_many_sub_basic_blocks (blocks);
1732   sbitmap_free (blocks);
1733 }
1734 \f
1735 /* Update the CFG for all queued instructions, taking special care of inserting
1736    code on edges between call and storing its return value.  */
1737
1738 void
1739 commit_edge_insertions_watch_calls (void)
1740 {
1741   basic_block bb;
1742   sbitmap blocks;
1743   bool changed = false;
1744
1745 #ifdef ENABLE_CHECKING
1746   verify_flow_info ();
1747 #endif
1748
1749   FOR_BB_BETWEEN (bb, ENTRY_BLOCK_PTR, EXIT_BLOCK_PTR, next_bb)
1750     {
1751       edge e;
1752       edge_iterator ei;
1753
1754       FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
1755         if (e->insns.r)
1756           {
1757             changed = true;
1758             commit_one_edge_insertion (e, true);
1759           }
1760     }
1761
1762   if (!changed)
1763     return;
1764
1765   blocks = sbitmap_alloc (last_basic_block);
1766   sbitmap_zero (blocks);
1767   FOR_EACH_BB (bb)
1768     if (bb->aux)
1769       {
1770         SET_BIT (blocks, bb->index);
1771         /* Check for forgotten bb->aux values before commit_edge_insertions
1772            call.  */
1773         gcc_assert (bb->aux == &bb->aux);
1774         bb->aux = NULL;
1775       }
1776   find_many_sub_basic_blocks (blocks);
1777   sbitmap_free (blocks);
1778 }
1779 \f
1780 /* Print out RTL-specific basic block information (live information
1781    at start and end).  */
1782
1783 static void
1784 rtl_dump_bb (basic_block bb, FILE *outf, int indent)
1785 {
1786   rtx insn;
1787   rtx last;
1788   char *s_indent;
1789
1790   s_indent = alloca ((size_t) indent + 1);
1791   memset (s_indent, ' ', (size_t) indent);
1792   s_indent[indent] = '\0';
1793
1794   fprintf (outf, ";;%s Registers live at start: ", s_indent);
1795   dump_regset (bb->global_live_at_start, outf);
1796   putc ('\n', outf);
1797
1798   for (insn = BB_HEAD (bb), last = NEXT_INSN (BB_END (bb)); insn != last;
1799        insn = NEXT_INSN (insn))
1800     print_rtl_single (outf, insn);
1801
1802   fprintf (outf, ";;%s Registers live at end: ", s_indent);
1803   dump_regset (bb->global_live_at_end, outf);
1804   putc ('\n', outf);
1805 }
1806 \f
1807 /* Like print_rtl, but also print out live information for the start of each
1808    basic block.  */
1809
1810 void
1811 print_rtl_with_bb (FILE *outf, rtx rtx_first)
1812 {
1813   rtx tmp_rtx;
1814
1815   if (rtx_first == 0)
1816     fprintf (outf, "(nil)\n");
1817   else
1818     {
1819       enum bb_state { NOT_IN_BB, IN_ONE_BB, IN_MULTIPLE_BB };
1820       int max_uid = get_max_uid ();
1821       basic_block *start = xcalloc (max_uid, sizeof (basic_block));
1822       basic_block *end = xcalloc (max_uid, sizeof (basic_block));
1823       enum bb_state *in_bb_p = xcalloc (max_uid, sizeof (enum bb_state));
1824
1825       basic_block bb;
1826
1827       FOR_EACH_BB_REVERSE (bb)
1828         {
1829           rtx x;
1830
1831           start[INSN_UID (BB_HEAD (bb))] = bb;
1832           end[INSN_UID (BB_END (bb))] = bb;
1833           for (x = BB_HEAD (bb); x != NULL_RTX; x = NEXT_INSN (x))
1834             {
1835               enum bb_state state = IN_MULTIPLE_BB;
1836
1837               if (in_bb_p[INSN_UID (x)] == NOT_IN_BB)
1838                 state = IN_ONE_BB;
1839               in_bb_p[INSN_UID (x)] = state;
1840
1841               if (x == BB_END (bb))
1842                 break;
1843             }
1844         }
1845
1846       for (tmp_rtx = rtx_first; NULL != tmp_rtx; tmp_rtx = NEXT_INSN (tmp_rtx))
1847         {
1848           int did_output;
1849
1850           if ((bb = start[INSN_UID (tmp_rtx)]) != NULL)
1851             {
1852               fprintf (outf, ";; Start of basic block %d, registers live:",
1853                        bb->index);
1854               dump_regset (bb->global_live_at_start, outf);
1855               putc ('\n', outf);
1856             }
1857
1858           if (in_bb_p[INSN_UID (tmp_rtx)] == NOT_IN_BB
1859               && !NOTE_P (tmp_rtx)
1860               && !BARRIER_P (tmp_rtx))
1861             fprintf (outf, ";; Insn is not within a basic block\n");
1862           else if (in_bb_p[INSN_UID (tmp_rtx)] == IN_MULTIPLE_BB)
1863             fprintf (outf, ";; Insn is in multiple basic blocks\n");
1864
1865           did_output = print_rtl_single (outf, tmp_rtx);
1866
1867           if ((bb = end[INSN_UID (tmp_rtx)]) != NULL)
1868             {
1869               fprintf (outf, ";; End of basic block %d, registers live:\n",
1870                        bb->index);
1871               dump_regset (bb->global_live_at_end, outf);
1872               putc ('\n', outf);
1873             }
1874
1875           if (did_output)
1876             putc ('\n', outf);
1877         }
1878
1879       free (start);
1880       free (end);
1881       free (in_bb_p);
1882     }
1883
1884   if (current_function_epilogue_delay_list != 0)
1885     {
1886       fprintf (outf, "\n;; Insns in epilogue delay list:\n\n");
1887       for (tmp_rtx = current_function_epilogue_delay_list; tmp_rtx != 0;
1888            tmp_rtx = XEXP (tmp_rtx, 1))
1889         print_rtl_single (outf, XEXP (tmp_rtx, 0));
1890     }
1891 }
1892 \f
1893 void
1894 update_br_prob_note (basic_block bb)
1895 {
1896   rtx note;
1897   if (!JUMP_P (BB_END (bb)))
1898     return;
1899   note = find_reg_note (BB_END (bb), REG_BR_PROB, NULL_RTX);
1900   if (!note || INTVAL (XEXP (note, 0)) == BRANCH_EDGE (bb)->probability)
1901     return;
1902   XEXP (note, 0) = GEN_INT (BRANCH_EDGE (bb)->probability);
1903 }
1904 \f
1905 /* Verify the CFG and RTL consistency common for both underlying RTL and
1906    cfglayout RTL.
1907
1908    Currently it does following checks:
1909
1910    - test head/end pointers
1911    - overlapping of basic blocks
1912    - headers of basic blocks (the NOTE_INSN_BASIC_BLOCK note)
1913    - tails of basic blocks (ensure that boundary is necessary)
1914    - scans body of the basic block for JUMP_INSN, CODE_LABEL
1915      and NOTE_INSN_BASIC_BLOCK
1916    - verify that no fall_thru edge crosses hot/cold partition boundaries
1917
1918    In future it can be extended check a lot of other stuff as well
1919    (reachability of basic blocks, life information, etc. etc.).  */
1920
1921 static int
1922 rtl_verify_flow_info_1 (void)
1923 {
1924   const int max_uid = get_max_uid ();
1925   rtx last_head = get_last_insn ();
1926   basic_block *bb_info;
1927   rtx x;
1928   int err = 0;
1929   basic_block bb, last_bb_seen;
1930
1931   bb_info = xcalloc (max_uid, sizeof (basic_block));
1932
1933   /* Check bb chain & numbers.  */
1934   last_bb_seen = ENTRY_BLOCK_PTR;
1935
1936   FOR_EACH_BB_REVERSE (bb)
1937     {
1938       rtx head = BB_HEAD (bb);
1939       rtx end = BB_END (bb);
1940
1941       /* Verify the end of the basic block is in the INSN chain.  */
1942       for (x = last_head; x != NULL_RTX; x = PREV_INSN (x))
1943         if (x == end)
1944           break;
1945
1946       if (!x)
1947         {
1948           error ("end insn %d for block %d not found in the insn stream",
1949                  INSN_UID (end), bb->index);
1950           err = 1;
1951         }
1952
1953       /* Work backwards from the end to the head of the basic block
1954          to verify the head is in the RTL chain.  */
1955       for (; x != NULL_RTX; x = PREV_INSN (x))
1956         {
1957           /* While walking over the insn chain, verify insns appear
1958              in only one basic block and initialize the BB_INFO array
1959              used by other passes.  */
1960           if (bb_info[INSN_UID (x)] != NULL)
1961             {
1962               error ("insn %d is in multiple basic blocks (%d and %d)",
1963                      INSN_UID (x), bb->index, bb_info[INSN_UID (x)]->index);
1964               err = 1;
1965             }
1966
1967           bb_info[INSN_UID (x)] = bb;
1968
1969           if (x == head)
1970             break;
1971         }
1972       if (!x)
1973         {
1974           error ("head insn %d for block %d not found in the insn stream",
1975                  INSN_UID (head), bb->index);
1976           err = 1;
1977         }
1978
1979       last_head = x;
1980     }
1981
1982   /* Now check the basic blocks (boundaries etc.) */
1983   FOR_EACH_BB_REVERSE (bb)
1984     {
1985       int n_fallthru = 0, n_eh = 0, n_call = 0, n_abnormal = 0, n_branch = 0;
1986       edge e, fallthru = NULL;
1987       rtx note;
1988       edge_iterator ei;
1989
1990       if (JUMP_P (BB_END (bb))
1991           && (note = find_reg_note (BB_END (bb), REG_BR_PROB, NULL_RTX))
1992           && EDGE_COUNT (bb->succs) >= 2
1993           && any_condjump_p (BB_END (bb)))
1994         {
1995           if (INTVAL (XEXP (note, 0)) != BRANCH_EDGE (bb)->probability
1996               && profile_status != PROFILE_ABSENT)
1997             {
1998               error ("verify_flow_info: REG_BR_PROB does not match cfg %wi %i",
1999                      INTVAL (XEXP (note, 0)), BRANCH_EDGE (bb)->probability);
2000               err = 1;
2001             }
2002         }
2003       FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
2004         {
2005           if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
2006             {
2007               n_fallthru++, fallthru = e;
2008               if ((e->flags & EDGE_CROSSING)
2009                   || (BB_PARTITION (e->src) != BB_PARTITION (e->dest)
2010                       && e->src != ENTRY_BLOCK_PTR
2011                       && e->dest != EXIT_BLOCK_PTR))
2012             { 
2013                   error ("Fallthru edge crosses section boundary (bb %i)",
2014                          e->src->index);
2015                   err = 1;
2016                 }
2017             }
2018
2019           if ((e->flags & ~(EDGE_DFS_BACK
2020                             | EDGE_CAN_FALLTHRU
2021                             | EDGE_IRREDUCIBLE_LOOP
2022                             | EDGE_LOOP_EXIT
2023                             | EDGE_CROSSING)) == 0)
2024             n_branch++;
2025
2026           if (e->flags & EDGE_ABNORMAL_CALL)
2027             n_call++;
2028
2029           if (e->flags & EDGE_EH)
2030             n_eh++;
2031           else if (e->flags & EDGE_ABNORMAL)
2032             n_abnormal++;
2033         }
2034
2035       if (n_eh && GET_CODE (PATTERN (BB_END (bb))) != RESX
2036           && !find_reg_note (BB_END (bb), REG_EH_REGION, NULL_RTX))
2037         {
2038           error ("Missing REG_EH_REGION note in the end of bb %i", bb->index);
2039           err = 1;
2040         }
2041       if (n_branch
2042           && (!JUMP_P (BB_END (bb))
2043               || (n_branch > 1 && (any_uncondjump_p (BB_END (bb))
2044                                    || any_condjump_p (BB_END (bb))))))
2045         {
2046           error ("Too many outgoing branch edges from bb %i", bb->index);
2047           err = 1;
2048         }
2049       if (n_fallthru && any_uncondjump_p (BB_END (bb)))
2050         {
2051           error ("Fallthru edge after unconditional jump %i", bb->index);
2052           err = 1;
2053         }
2054       if (n_branch != 1 && any_uncondjump_p (BB_END (bb)))
2055         {
2056           error ("Wrong amount of branch edges after unconditional jump %i", bb->index);
2057           err = 1;
2058         }
2059       if (n_branch != 1 && any_condjump_p (BB_END (bb))
2060           && JUMP_LABEL (BB_END (bb)) != BB_HEAD (fallthru->dest))
2061         {
2062           error ("Wrong amount of branch edges after conditional jump %i", bb->index);
2063           err = 1;
2064         }
2065       if (n_call && !CALL_P (BB_END (bb)))
2066         {
2067           error ("Call edges for non-call insn in bb %i", bb->index);
2068           err = 1;
2069         }
2070       if (n_abnormal
2071           && (!CALL_P (BB_END (bb)) && n_call != n_abnormal)
2072           && (!JUMP_P (BB_END (bb))
2073               || any_condjump_p (BB_END (bb))
2074               || any_uncondjump_p (BB_END (bb))))
2075         {
2076           error ("Abnormal edges for no purpose in bb %i", bb->index);
2077           err = 1;
2078         }
2079
2080       for (x = BB_HEAD (bb); x != NEXT_INSN (BB_END (bb)); x = NEXT_INSN (x))
2081         /* We may have a barrier inside a basic block before dead code
2082            elimination.  There is no BLOCK_FOR_INSN field in a barrier.  */
2083         if (!BARRIER_P (x) && BLOCK_FOR_INSN (x) != bb)
2084           {
2085             debug_rtx (x);
2086             if (! BLOCK_FOR_INSN (x))
2087               error
2088                 ("insn %d inside basic block %d but block_for_insn is NULL",
2089                  INSN_UID (x), bb->index);
2090             else
2091               error
2092                 ("insn %d inside basic block %d but block_for_insn is %i",
2093                  INSN_UID (x), bb->index, BLOCK_FOR_INSN (x)->index);
2094
2095             err = 1;
2096           }
2097
2098       /* OK pointers are correct.  Now check the header of basic
2099          block.  It ought to contain optional CODE_LABEL followed
2100          by NOTE_BASIC_BLOCK.  */
2101       x = BB_HEAD (bb);
2102       if (LABEL_P (x))
2103         {
2104           if (BB_END (bb) == x)
2105             {
2106               error ("NOTE_INSN_BASIC_BLOCK is missing for block %d",
2107                      bb->index);
2108               err = 1;
2109             }
2110
2111           x = NEXT_INSN (x);
2112         }
2113
2114       if (!NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (x) || NOTE_BASIC_BLOCK (x) != bb)
2115         {
2116           error ("NOTE_INSN_BASIC_BLOCK is missing for block %d",
2117                  bb->index);
2118           err = 1;
2119         }
2120
2121       if (BB_END (bb) == x)
2122         /* Do checks for empty blocks here.  */
2123         ;
2124       else
2125         for (x = NEXT_INSN (x); x; x = NEXT_INSN (x))
2126           {
2127             if (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (x))
2128               {
2129                 error ("NOTE_INSN_BASIC_BLOCK %d in middle of basic block %d",
2130                        INSN_UID (x), bb->index);
2131                 err = 1;
2132               }
2133
2134             if (x == BB_END (bb))
2135               break;
2136
2137             if (control_flow_insn_p (x))
2138               {
2139                 error ("in basic block %d:", bb->index);
2140                 fatal_insn ("flow control insn inside a basic block", x);
2141               }
2142           }
2143     }
2144
2145   /* Clean up.  */
2146   free (bb_info);
2147   return err;
2148 }
2149
2150 /* Verify the CFG and RTL consistency common for both underlying RTL and
2151    cfglayout RTL.
2152
2153    Currently it does following checks:
2154    - all checks of rtl_verify_flow_info_1
2155    - check that all insns are in the basic blocks
2156      (except the switch handling code, barriers and notes)
2157    - check that all returns are followed by barriers
2158    - check that all fallthru edge points to the adjacent blocks.  */
2159 static int
2160 rtl_verify_flow_info (void)
2161 {
2162   basic_block bb;
2163   int err = rtl_verify_flow_info_1 ();
2164   rtx x;
2165   int num_bb_notes;
2166   const rtx rtx_first = get_insns ();
2167   basic_block last_bb_seen = ENTRY_BLOCK_PTR, curr_bb = NULL;
2168
2169   FOR_EACH_BB_REVERSE (bb)
2170     {
2171       edge e;
2172       edge_iterator ei;
2173
2174       FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
2175         if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
2176           break;
2177       if (!e)
2178         {
2179           rtx insn;
2180
2181           /* Ensure existence of barrier in BB with no fallthru edges.  */
2182           for (insn = BB_END (bb); !insn || !BARRIER_P (insn);
2183                insn = NEXT_INSN (insn))
2184             if (!insn
2185                 || (NOTE_P (insn)
2186                     && NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_BASIC_BLOCK))
2187                 {
2188                   error ("missing barrier after block %i", bb->index);
2189                   err = 1;
2190                   break;
2191                 }
2192         }
2193       else if (e->src != ENTRY_BLOCK_PTR
2194                && e->dest != EXIT_BLOCK_PTR)
2195         {
2196           rtx insn;
2197
2198           if (e->src->next_bb != e->dest)
2199             {
2200               error
2201                 ("verify_flow_info: Incorrect blocks for fallthru %i->%i",
2202                  e->src->index, e->dest->index);
2203               err = 1;
2204             }
2205           else
2206             for (insn = NEXT_INSN (BB_END (e->src)); insn != BB_HEAD (e->dest);
2207                  insn = NEXT_INSN (insn))
2208               if (BARRIER_P (insn) || INSN_P (insn))
2209                 {
2210                   error ("verify_flow_info: Incorrect fallthru %i->%i",
2211                          e->src->index, e->dest->index);
2212                   fatal_insn ("wrong insn in the fallthru edge", insn);
2213                   err = 1;
2214                 }
2215         }
2216     }
2217
2218   num_bb_notes = 0;
2219   last_bb_seen = ENTRY_BLOCK_PTR;
2220
2221   for (x = rtx_first; x; x = NEXT_INSN (x))
2222     {
2223       if (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (x))
2224         {
2225           bb = NOTE_BASIC_BLOCK (x);
2226
2227           num_bb_notes++;
2228           if (bb != last_bb_seen->next_bb)
2229             internal_error ("basic blocks not laid down consecutively");
2230
2231           curr_bb = last_bb_seen = bb;
2232         }
2233
2234       if (!curr_bb)
2235         {
2236           switch (GET_CODE (x))
2237             {
2238             case BARRIER:
2239             case NOTE:
2240               break;
2241
2242             case CODE_LABEL:
2243               /* An addr_vec is placed outside any basic block.  */
2244               if (NEXT_INSN (x)
2245                   && JUMP_P (NEXT_INSN (x))
2246                   && (GET_CODE (PATTERN (NEXT_INSN (x))) == ADDR_DIFF_VEC
2247                       || GET_CODE (PATTERN (NEXT_INSN (x))) == ADDR_VEC))
2248                 x = NEXT_INSN (x);
2249
2250               /* But in any case, non-deletable labels can appear anywhere.  */
2251               break;
2252
2253             default:
2254               fatal_insn ("insn outside basic block", x);
2255             }
2256         }
2257
2258       if (JUMP_P (x)
2259           && returnjump_p (x) && ! condjump_p (x)
2260           && ! (NEXT_INSN (x) && BARRIER_P (NEXT_INSN (x))))
2261             fatal_insn ("return not followed by barrier", x);
2262       if (curr_bb && x == BB_END (curr_bb))
2263         curr_bb = NULL;
2264     }
2265
2266   if (num_bb_notes != n_basic_blocks)
2267     internal_error
2268       ("number of bb notes in insn chain (%d) != n_basic_blocks (%d)",
2269        num_bb_notes, n_basic_blocks);
2270
2271    return err;
2272 }
2273 \f
2274 /* Assume that the preceding pass has possibly eliminated jump instructions
2275    or converted the unconditional jumps.  Eliminate the edges from CFG.
2276    Return true if any edges are eliminated.  */
2277
2278 bool
2279 purge_dead_edges (basic_block bb)
2280 {
2281   edge e;
2282   rtx insn = BB_END (bb), note;
2283   bool purged = false;
2284   bool found;
2285   edge_iterator ei;
2286
2287   /* If this instruction cannot trap, remove REG_EH_REGION notes.  */
2288   if (NONJUMP_INSN_P (insn)
2289       && (note = find_reg_note (insn, REG_EH_REGION, NULL)))
2290     {
2291       rtx eqnote;
2292
2293       if (! may_trap_p (PATTERN (insn))
2294           || ((eqnote = find_reg_equal_equiv_note (insn))
2295               && ! may_trap_p (XEXP (eqnote, 0))))
2296         remove_note (insn, note);
2297     }
2298
2299   /* Cleanup abnormal edges caused by exceptions or non-local gotos.  */
2300   for (ei = ei_start (bb->succs); (e = ei_safe_edge (ei)); )
2301     {
2302       if (e->flags & EDGE_EH)
2303         {
2304           if (can_throw_internal (BB_END (bb)))
2305             {
2306               ei_next (&ei);
2307               continue;
2308             }
2309         }
2310       else if (e->flags & EDGE_ABNORMAL_CALL)
2311         {
2312           if (CALL_P (BB_END (bb))
2313               && (! (note = find_reg_note (insn, REG_EH_REGION, NULL))
2314                   || INTVAL (XEXP (note, 0)) >= 0))
2315             {
2316               ei_next (&ei);
2317               continue;
2318             }
2319         }
2320       else
2321         {
2322           ei_next (&ei);
2323           continue;
2324         }
2325
2326       remove_edge (e);
2327       bb->flags |= BB_DIRTY;
2328       purged = true;
2329     }
2330
2331   if (JUMP_P (insn))
2332     {
2333       rtx note;
2334       edge b,f;
2335       edge_iterator ei;
2336
2337       /* We do care only about conditional jumps and simplejumps.  */
2338       if (!any_condjump_p (insn)
2339           && !returnjump_p (insn)
2340           && !simplejump_p (insn))
2341         return purged;
2342
2343       /* Branch probability/prediction notes are defined only for
2344          condjumps.  We've possibly turned condjump into simplejump.  */
2345       if (simplejump_p (insn))
2346         {
2347           note = find_reg_note (insn, REG_BR_PROB, NULL);
2348           if (note)
2349             remove_note (insn, note);
2350           while ((note = find_reg_note (insn, REG_BR_PRED, NULL)))
2351             remove_note (insn, note);
2352         }
2353
2354       for (ei = ei_start (bb->succs); (e = ei_safe_edge (ei)); )
2355         {
2356           /* Avoid abnormal flags to leak from computed jumps turned
2357              into simplejumps.  */
2358
2359           e->flags &= ~EDGE_ABNORMAL;
2360
2361           /* See if this edge is one we should keep.  */
2362           if ((e->flags & EDGE_FALLTHRU) && any_condjump_p (insn))
2363             /* A conditional jump can fall through into the next
2364                block, so we should keep the edge.  */
2365             {
2366               ei_next (&ei);
2367               continue;
2368             }
2369           else if (e->dest != EXIT_BLOCK_PTR
2370                    && BB_HEAD (e->dest) == JUMP_LABEL (insn))
2371             /* If the destination block is the target of the jump,
2372                keep the edge.  */
2373             {
2374               ei_next (&ei);
2375               continue;
2376             }
2377           else if (e->dest == EXIT_BLOCK_PTR && returnjump_p (insn))
2378             /* If the destination block is the exit block, and this
2379                instruction is a return, then keep the edge.  */
2380             {
2381               ei_next (&ei);
2382               continue;
2383             }
2384           else if ((e->flags & EDGE_EH) && can_throw_internal (insn))
2385             /* Keep the edges that correspond to exceptions thrown by
2386                this instruction and rematerialize the EDGE_ABNORMAL
2387                flag we just cleared above.  */
2388             {
2389               e->flags |= EDGE_ABNORMAL;
2390               ei_next (&ei);
2391               continue;
2392             }
2393
2394           /* We do not need this edge.  */
2395           bb->flags |= BB_DIRTY;
2396           purged = true;
2397           remove_edge (e);
2398         }
2399
2400       if (EDGE_COUNT (bb->succs) == 0 || !purged)
2401         return purged;
2402
2403       if (dump_file)
2404         fprintf (dump_file, "Purged edges from bb %i\n", bb->index);
2405
2406       if (!optimize)
2407         return purged;
2408
2409       /* Redistribute probabilities.  */
2410       if (EDGE_COUNT (bb->succs) == 1)
2411         {
2412           EDGE_SUCC (bb, 0)->probability = REG_BR_PROB_BASE;
2413           EDGE_SUCC (bb, 0)->count = bb->count;
2414         }
2415       else
2416         {
2417           note = find_reg_note (insn, REG_BR_PROB, NULL);
2418           if (!note)
2419             return purged;
2420
2421           b = BRANCH_EDGE (bb);
2422           f = FALLTHRU_EDGE (bb);
2423           b->probability = INTVAL (XEXP (note, 0));
2424           f->probability = REG_BR_PROB_BASE - b->probability;
2425           b->count = bb->count * b->probability / REG_BR_PROB_BASE;
2426           f->count = bb->count * f->probability / REG_BR_PROB_BASE;
2427         }
2428
2429       return purged;
2430     }
2431   else if (CALL_P (insn) && SIBLING_CALL_P (insn))
2432     {
2433       /* First, there should not be any EH or ABCALL edges resulting
2434          from non-local gotos and the like.  If there were, we shouldn't
2435          have created the sibcall in the first place.  Second, there
2436          should of course never have been a fallthru edge.  */
2437       gcc_assert (EDGE_COUNT (bb->succs) == 1);
2438       gcc_assert (EDGE_SUCC (bb, 0)->flags == (EDGE_SIBCALL | EDGE_ABNORMAL));
2439
2440       return 0;
2441     }
2442
2443   /* If we don't see a jump insn, we don't know exactly why the block would
2444      have been broken at this point.  Look for a simple, non-fallthru edge,
2445      as these are only created by conditional branches.  If we find such an
2446      edge we know that there used to be a jump here and can then safely
2447      remove all non-fallthru edges.  */
2448   found = false;
2449   FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
2450     if (! (e->flags & (EDGE_COMPLEX | EDGE_FALLTHRU)))
2451       {
2452         found = true;
2453         break;
2454       }
2455
2456   if (!found)
2457     return purged;
2458
2459   for (ei = ei_start (bb->succs); (e = ei_safe_edge (ei)); )
2460     {
2461       if (!(e->flags & EDGE_FALLTHRU))
2462         {
2463           bb->flags |= BB_DIRTY;
2464           remove_edge (e);
2465           purged = true;
2466         }
2467       else
2468         ei_next (&ei);
2469     }
2470
2471   gcc_assert (EDGE_COUNT (bb->succs) == 1);
2472
2473   EDGE_SUCC (bb, 0)->probability = REG_BR_PROB_BASE;
2474   EDGE_SUCC (bb, 0)->count = bb->count;
2475
2476   if (dump_file)
2477     fprintf (dump_file, "Purged non-fallthru edges from bb %i\n",
2478              bb->index);
2479   return purged;
2480 }
2481
2482 /* Search all basic blocks for potentially dead edges and purge them.  Return
2483    true if some edge has been eliminated.  */
2484
2485 bool
2486 purge_all_dead_edges (int update_life_p)
2487 {
2488   int purged = false;
2489   sbitmap blocks = 0;
2490   basic_block bb;
2491
2492   if (update_life_p)
2493     {
2494       blocks = sbitmap_alloc (last_basic_block);
2495       sbitmap_zero (blocks);
2496     }
2497
2498   FOR_EACH_BB (bb)
2499     {
2500       bool purged_here = purge_dead_edges (bb);
2501
2502       purged |= purged_here;
2503       if (purged_here && update_life_p)
2504         SET_BIT (blocks, bb->index);
2505     }
2506
2507   if (update_life_p && purged)
2508     update_life_info (blocks, UPDATE_LIFE_GLOBAL,
2509                       PROP_DEATH_NOTES | PROP_SCAN_DEAD_CODE
2510                       | PROP_KILL_DEAD_CODE);
2511
2512   if (update_life_p)
2513     sbitmap_free (blocks);
2514   return purged;
2515 }
2516
2517 /* Same as split_block but update cfg_layout structures.  */
2518
2519 static basic_block
2520 cfg_layout_split_block (basic_block bb, void *insnp)
2521 {
2522   rtx insn = insnp;
2523   basic_block new_bb = rtl_split_block (bb, insn);
2524
2525   new_bb->rbi->footer = bb->rbi->footer;
2526   bb->rbi->footer = NULL;
2527
2528   return new_bb;
2529 }
2530
2531
2532 /* Redirect Edge to DEST.  */
2533 static edge
2534 cfg_layout_redirect_edge_and_branch (edge e, basic_block dest)
2535 {
2536   basic_block src = e->src;
2537   edge ret;
2538
2539   if (e->flags & (EDGE_ABNORMAL_CALL | EDGE_EH))
2540     return NULL;
2541
2542   if (e->dest == dest)
2543     return e;
2544
2545   if (e->src != ENTRY_BLOCK_PTR
2546       && (ret = try_redirect_by_replacing_jump (e, dest, true)))
2547     {
2548       src->flags |= BB_DIRTY;
2549       return ret;
2550     }
2551
2552   if (e->src == ENTRY_BLOCK_PTR
2553       && (e->flags & EDGE_FALLTHRU) && !(e->flags & EDGE_COMPLEX))
2554     {
2555       if (dump_file)
2556         fprintf (dump_file, "Redirecting entry edge from bb %i to %i\n",
2557                  e->src->index, dest->index);
2558
2559       e->src->flags |= BB_DIRTY;
2560       redirect_edge_succ (e, dest);
2561       return e;
2562     }
2563
2564   /* Redirect_edge_and_branch may decide to turn branch into fallthru edge
2565      in the case the basic block appears to be in sequence.  Avoid this
2566      transformation.  */
2567
2568   if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
2569     {
2570       /* Redirect any branch edges unified with the fallthru one.  */
2571       if (JUMP_P (BB_END (src))
2572           && label_is_jump_target_p (BB_HEAD (e->dest),
2573                                      BB_END (src)))
2574         {
2575           edge redirected;
2576           
2577           if (dump_file)
2578             fprintf (dump_file, "Fallthru edge unified with branch "
2579                      "%i->%i redirected to %i\n",
2580                      e->src->index, e->dest->index, dest->index);
2581           e->flags &= ~EDGE_FALLTHRU;
2582           redirected = redirect_branch_edge (e, dest);
2583           gcc_assert (redirected);
2584           e->flags |= EDGE_FALLTHRU;
2585           e->src->flags |= BB_DIRTY;
2586           return e;
2587         }
2588       /* In case we are redirecting fallthru edge to the branch edge
2589          of conditional jump, remove it.  */
2590       if (EDGE_COUNT (src->succs) == 2)
2591         {
2592           /* Find the edge that is different from E.  */
2593           edge s = EDGE_SUCC (src, EDGE_SUCC (src, 0) == e);
2594
2595           if (s->dest == dest
2596               && any_condjump_p (BB_END (src))
2597               && onlyjump_p (BB_END (src)))
2598             delete_insn (BB_END (src));
2599         }
2600       ret = redirect_edge_succ_nodup (e, dest);
2601       if (dump_file)
2602         fprintf (dump_file, "Fallthru edge %i->%i redirected to %i\n",
2603                  e->src->index, e->dest->index, dest->index);
2604     }
2605   else
2606     ret = redirect_branch_edge (e, dest);
2607
2608   /* We don't want simplejumps in the insn stream during cfglayout.  */
2609   gcc_assert (!simplejump_p (BB_END (src)));
2610
2611   src->flags |= BB_DIRTY;
2612   return ret;
2613 }
2614
2615 /* Simple wrapper as we always can redirect fallthru edges.  */
2616 static basic_block
2617 cfg_layout_redirect_edge_and_branch_force (edge e, basic_block dest)
2618 {
2619   edge redirected = cfg_layout_redirect_edge_and_branch (e, dest);
2620
2621   gcc_assert (redirected);
2622   return NULL;
2623 }
2624
2625 /* Same as delete_basic_block but update cfg_layout structures.  */
2626
2627 static void
2628 cfg_layout_delete_block (basic_block bb)
2629 {
2630   rtx insn, next, prev = PREV_INSN (BB_HEAD (bb)), *to, remaints;
2631
2632   if (bb->rbi->header)
2633     {
2634       next = BB_HEAD (bb);
2635       if (prev)
2636         NEXT_INSN (prev) = bb->rbi->header;
2637       else
2638         set_first_insn (bb->rbi->header);
2639       PREV_INSN (bb->rbi->header) = prev;
2640       insn = bb->rbi->header;
2641       while (NEXT_INSN (insn))
2642         insn = NEXT_INSN (insn);
2643       NEXT_INSN (insn) = next;
2644       PREV_INSN (next) = insn;
2645     }
2646   next = NEXT_INSN (BB_END (bb));
2647   if (bb->rbi->footer)
2648     {
2649       insn = bb->rbi->footer;
2650       while (insn)
2651         {
2652           if (BARRIER_P (insn))
2653             {
2654               if (PREV_INSN (insn))
2655                 NEXT_INSN (PREV_INSN (insn)) = NEXT_INSN (insn);
2656               else
2657                 bb->rbi->footer = NEXT_INSN (insn);
2658               if (NEXT_INSN (insn))
2659                 PREV_INSN (NEXT_INSN (insn)) = PREV_INSN (insn);
2660             }
2661           if (LABEL_P (insn))
2662             break;
2663           insn = NEXT_INSN (insn);
2664         }
2665       if (bb->rbi->footer)
2666         {
2667           insn = BB_END (bb);
2668           NEXT_INSN (insn) = bb->rbi->footer;
2669           PREV_INSN (bb->rbi->footer) = insn;
2670           while (NEXT_INSN (insn))
2671             insn = NEXT_INSN (insn);
2672           NEXT_INSN (insn) = next;
2673           if (next)
2674             PREV_INSN (next) = insn;
2675           else
2676             set_last_insn (insn);
2677         }
2678     }
2679   if (bb->next_bb != EXIT_BLOCK_PTR)
2680     to = &bb->next_bb->rbi->header;
2681   else
2682     to = &cfg_layout_function_footer;
2683   rtl_delete_block (bb);
2684
2685   if (prev)
2686     prev = NEXT_INSN (prev);
2687   else
2688     prev = get_insns ();
2689   if (next)
2690     next = PREV_INSN (next);
2691   else
2692     next = get_last_insn ();
2693
2694   if (next && NEXT_INSN (next) != prev)
2695     {
2696       remaints = unlink_insn_chain (prev, next);
2697       insn = remaints;
2698       while (NEXT_INSN (insn))
2699         insn = NEXT_INSN (insn);
2700       NEXT_INSN (insn) = *to;
2701       if (*to)
2702         PREV_INSN (*to) = insn;
2703       *to = remaints;
2704     }
2705 }
2706
2707 /* Return true when blocks A and B can be safely merged.  */
2708 static bool
2709 cfg_layout_can_merge_blocks_p (basic_block a, basic_block b)
2710 {
2711   /* If we are partitioning hot/cold basic blocks, we don't want to
2712      mess up unconditional or indirect jumps that cross between hot
2713      and cold sections.
2714
2715      Basic block partitioning may result in some jumps that appear to
2716      be optimizable (or blocks that appear to be mergeable), but which really 
2717      must be left untouched (they are required to make it safely across 
2718      partition boundaries).  See  the comments at the top of 
2719      bb-reorder.c:partition_hot_cold_basic_blocks for complete details.  */
2720
2721   if (flag_reorder_blocks_and_partition
2722       && (find_reg_note (BB_END (a), REG_CROSSING_JUMP, NULL_RTX)
2723           || find_reg_note (BB_END (b), REG_CROSSING_JUMP, NULL_RTX)
2724           || BB_PARTITION (a) != BB_PARTITION (b)))
2725     return false;
2726
2727   /* There must be exactly one edge in between the blocks.  */
2728   return (EDGE_COUNT (a->succs) == 1
2729           && EDGE_SUCC (a, 0)->dest == b
2730           && EDGE_COUNT (b->preds) == 1
2731           && a != b
2732           /* Must be simple edge.  */
2733           && !(EDGE_SUCC (a, 0)->flags & EDGE_COMPLEX)
2734           && a != ENTRY_BLOCK_PTR && b != EXIT_BLOCK_PTR
2735           /* If the jump insn has side effects,
2736              we can't kill the edge.  */
2737           && (!JUMP_P (BB_END (a))
2738               || (reload_completed
2739                   ? simplejump_p (BB_END (a)) : onlyjump_p (BB_END (a)))));
2740 }
2741
2742 /* Merge block A and B, abort when it is not possible.  */
2743 static void
2744 cfg_layout_merge_blocks (basic_block a, basic_block b)
2745 {
2746 #ifdef ENABLE_CHECKING
2747   gcc_assert (cfg_layout_can_merge_blocks_p (a, b));
2748 #endif
2749
2750   /* If there was a CODE_LABEL beginning B, delete it.  */
2751   if (LABEL_P (BB_HEAD (b)))
2752     delete_insn (BB_HEAD (b));
2753
2754   /* We should have fallthru edge in a, or we can do dummy redirection to get
2755      it cleaned up.  */
2756   if (JUMP_P (BB_END (a)))
2757     try_redirect_by_replacing_jump (EDGE_SUCC (a, 0), b, true);
2758   gcc_assert (!JUMP_P (BB_END (a)));
2759
2760   /* Possible line number notes should appear in between.  */
2761   if (b->rbi->header)
2762     {
2763       rtx first = BB_END (a), last;
2764
2765       last = emit_insn_after_noloc (b->rbi->header, BB_END (a));
2766       delete_insn_chain (NEXT_INSN (first), last);
2767       b->rbi->header = NULL;
2768     }
2769
2770   /* In the case basic blocks are not adjacent, move them around.  */
2771   if (NEXT_INSN (BB_END (a)) != BB_HEAD (b))
2772     {
2773       rtx first = unlink_insn_chain (BB_HEAD (b), BB_END (b));
2774
2775       emit_insn_after_noloc (first, BB_END (a));
2776       /* Skip possible DELETED_LABEL insn.  */
2777       if (!NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (first))
2778         first = NEXT_INSN (first);
2779       gcc_assert (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (first));
2780       BB_HEAD (b) = NULL;
2781       delete_insn (first);
2782     }
2783   /* Otherwise just re-associate the instructions.  */
2784   else
2785     {
2786       rtx insn;
2787
2788       for (insn = BB_HEAD (b);
2789            insn != NEXT_INSN (BB_END (b));
2790            insn = NEXT_INSN (insn))
2791         set_block_for_insn (insn, a);
2792       insn = BB_HEAD (b);
2793       /* Skip possible DELETED_LABEL insn.  */
2794       if (!NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (insn))
2795         insn = NEXT_INSN (insn);
2796       gcc_assert (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (insn));
2797       BB_HEAD (b) = NULL;
2798       BB_END (a) = BB_END (b);
2799       delete_insn (insn);
2800     }
2801
2802   /* Possible tablejumps and barriers should appear after the block.  */
2803   if (b->rbi->footer)
2804     {
2805       if (!a->rbi->footer)
2806         a->rbi->footer = b->rbi->footer;
2807       else
2808         {
2809           rtx last = a->rbi->footer;
2810
2811           while (NEXT_INSN (last))
2812             last = NEXT_INSN (last);
2813           NEXT_INSN (last) = b->rbi->footer;
2814           PREV_INSN (b->rbi->footer) = last;
2815         }
2816       b->rbi->footer = NULL;
2817     }
2818
2819   if (dump_file)
2820     fprintf (dump_file, "Merged blocks %d and %d.\n",
2821              a->index, b->index);
2822 }
2823
2824 /* Split edge E.  */
2825
2826 static basic_block
2827 cfg_layout_split_edge (edge e)
2828 {
2829   edge new_e;
2830   basic_block new_bb =
2831     create_basic_block (e->src != ENTRY_BLOCK_PTR
2832                         ? NEXT_INSN (BB_END (e->src)) : get_insns (),
2833                         NULL_RTX, e->src);
2834
2835   /* ??? This info is likely going to be out of date very soon, but we must
2836      create it to avoid getting an ICE later.  */
2837   if (e->dest->global_live_at_start)
2838     {
2839       new_bb->global_live_at_start = ALLOC_REG_SET (&reg_obstack);
2840       new_bb->global_live_at_end = ALLOC_REG_SET (&reg_obstack);
2841       COPY_REG_SET (new_bb->global_live_at_start,
2842                     e->dest->global_live_at_start);
2843       COPY_REG_SET (new_bb->global_live_at_end,
2844                     e->dest->global_live_at_start);
2845     }
2846
2847   new_e = make_edge (new_bb, e->dest, EDGE_FALLTHRU);
2848   redirect_edge_and_branch_force (e, new_bb);
2849
2850   return new_bb;
2851 }
2852
2853 /* Do postprocessing after making a forwarder block joined by edge FALLTHRU.  */
2854
2855 static void
2856 rtl_make_forwarder_block (edge fallthru ATTRIBUTE_UNUSED)
2857 {
2858 }
2859
2860 /* Return 1 if BB ends with a call, possibly followed by some
2861    instructions that must stay with the call, 0 otherwise.  */
2862
2863 static bool
2864 rtl_block_ends_with_call_p (basic_block bb)
2865 {
2866   rtx insn = BB_END (bb);
2867
2868   while (!CALL_P (insn)
2869          && insn != BB_HEAD (bb)
2870          && keep_with_call_p (insn))
2871     insn = PREV_INSN (insn);
2872   return (CALL_P (insn));
2873 }
2874
2875 /* Return 1 if BB ends with a conditional branch, 0 otherwise.  */
2876
2877 static bool
2878 rtl_block_ends_with_condjump_p (basic_block bb)
2879 {
2880   return any_condjump_p (BB_END (bb));
2881 }
2882
2883 /* Return true if we need to add fake edge to exit.
2884    Helper function for rtl_flow_call_edges_add.  */
2885
2886 static bool
2887 need_fake_edge_p (rtx insn)
2888 {
2889   if (!INSN_P (insn))
2890     return false;
2891
2892   if ((CALL_P (insn)
2893        && !SIBLING_CALL_P (insn)
2894        && !find_reg_note (insn, REG_NORETURN, NULL)
2895        && !find_reg_note (insn, REG_ALWAYS_RETURN, NULL)
2896        && !CONST_OR_PURE_CALL_P (insn)))
2897     return true;
2898
2899   return ((GET_CODE (PATTERN (insn)) == ASM_OPERANDS
2900            && MEM_VOLATILE_P (PATTERN (insn)))
2901           || (GET_CODE (PATTERN (insn)) == PARALLEL
2902               && asm_noperands (insn) != -1
2903               && MEM_VOLATILE_P (XVECEXP (PATTERN (insn), 0, 0)))
2904           || GET_CODE (PATTERN (insn)) == ASM_INPUT);
2905 }
2906
2907 /* Add fake edges to the function exit for any non constant and non noreturn
2908    calls, volatile inline assembly in the bitmap of blocks specified by
2909    BLOCKS or to the whole CFG if BLOCKS is zero.  Return the number of blocks
2910    that were split.
2911
2912    The goal is to expose cases in which entering a basic block does not imply
2913    that all subsequent instructions must be executed.  */
2914
2915 static int
2916 rtl_flow_call_edges_add (sbitmap blocks)
2917 {
2918   int i;
2919   int blocks_split = 0;
2920   int last_bb = last_basic_block;
2921   bool check_last_block = false;
2922
2923   if (n_basic_blocks == 0)
2924     return 0;
2925
2926   if (! blocks)
2927     check_last_block = true;
2928   else
2929     check_last_block = TEST_BIT (blocks, EXIT_BLOCK_PTR->prev_bb->index);
2930
2931   /* In the last basic block, before epilogue generation, there will be
2932      a fallthru edge to EXIT.  Special care is required if the last insn
2933      of the last basic block is a call because make_edge folds duplicate
2934      edges, which would result in the fallthru edge also being marked
2935      fake, which would result in the fallthru edge being removed by
2936      remove_fake_edges, which would result in an invalid CFG.
2937
2938      Moreover, we can't elide the outgoing fake edge, since the block
2939      profiler needs to take this into account in order to solve the minimal
2940      spanning tree in the case that the call doesn't return.
2941
2942      Handle this by adding a dummy instruction in a new last basic block.  */
2943   if (check_last_block)
2944     {
2945       basic_block bb = EXIT_BLOCK_PTR->prev_bb;
2946       rtx insn = BB_END (bb);
2947
2948       /* Back up past insns that must be kept in the same block as a call.  */
2949       while (insn != BB_HEAD (bb)
2950              && keep_with_call_p (insn))
2951         insn = PREV_INSN (insn);
2952
2953       if (need_fake_edge_p (insn))
2954         {
2955           edge e;
2956
2957           e = find_edge (bb, EXIT_BLOCK_PTR);
2958           if (e)
2959             {
2960               insert_insn_on_edge (gen_rtx_USE (VOIDmode, const0_rtx), e);
2961               commit_edge_insertions ();
2962             }
2963         }
2964     }
2965
2966   /* Now add fake edges to the function exit for any non constant
2967      calls since there is no way that we can determine if they will
2968      return or not...  */
2969
2970   for (i = 0; i < last_bb; i++)
2971     {
2972       basic_block bb = BASIC_BLOCK (i);
2973       rtx insn;
2974       rtx prev_insn;
2975
2976       if (!bb)
2977         continue;
2978
2979       if (blocks && !TEST_BIT (blocks, i))
2980         continue;
2981
2982       for (insn = BB_END (bb); ; insn = prev_insn)
2983         {
2984           prev_insn = PREV_INSN (insn);
2985           if (need_fake_edge_p (insn))
2986             {
2987               edge e;
2988               rtx split_at_insn = insn;
2989
2990               /* Don't split the block between a call and an insn that should
2991                  remain in the same block as the call.  */
2992               if (CALL_P (insn))
2993                 while (split_at_insn != BB_END (bb)
2994                        && keep_with_call_p (NEXT_INSN (split_at_insn)))
2995                   split_at_insn = NEXT_INSN (split_at_insn);
2996
2997               /* The handling above of the final block before the epilogue
2998                  should be enough to verify that there is no edge to the exit
2999                  block in CFG already.  Calling make_edge in such case would
3000                  cause us to mark that edge as fake and remove it later.  */
3001
3002 #ifdef ENABLE_CHECKING
3003               if (split_at_insn == BB_END (bb))
3004                 {
3005                   e = find_edge (bb, EXIT_BLOCK_PTR);
3006                   gcc_assert (e == NULL);
3007                 }
3008 #endif
3009
3010               /* Note that the following may create a new basic block
3011                  and renumber the existing basic blocks.  */
3012               if (split_at_insn != BB_END (bb))
3013                 {
3014                   e = split_block (bb, split_at_insn);
3015                   if (e)
3016                     blocks_split++;
3017                 }
3018
3019               make_edge (bb, EXIT_BLOCK_PTR, EDGE_FAKE);
3020             }
3021
3022           if (insn == BB_HEAD (bb))
3023             break;
3024         }
3025     }
3026
3027   if (blocks_split)
3028     verify_flow_info ();
3029
3030   return blocks_split;
3031 }
3032
3033 /* Implementation of CFG manipulation for linearized RTL.  */
3034 struct cfg_hooks rtl_cfg_hooks = {
3035   "rtl",
3036   rtl_verify_flow_info,
3037   rtl_dump_bb,
3038   rtl_create_basic_block,
3039   rtl_redirect_edge_and_branch,
3040   rtl_redirect_edge_and_branch_force,
3041   rtl_delete_block,
3042   rtl_split_block,
3043   rtl_move_block_after,
3044   rtl_can_merge_blocks,  /* can_merge_blocks_p */
3045   rtl_merge_blocks,
3046   rtl_predict_edge,
3047   rtl_predicted_by_p,
3048   NULL, /* can_duplicate_block_p */
3049   NULL, /* duplicate_block */
3050   rtl_split_edge,
3051   rtl_make_forwarder_block,
3052   rtl_tidy_fallthru_edge,
3053   rtl_block_ends_with_call_p,
3054   rtl_block_ends_with_condjump_p,
3055   rtl_flow_call_edges_add,
3056   NULL, /* execute_on_growing_pred */
3057   NULL /* execute_on_shrinking_pred */
3058 };
3059
3060 /* Implementation of CFG manipulation for cfg layout RTL, where
3061    basic block connected via fallthru edges does not have to be adjacent.
3062    This representation will hopefully become the default one in future
3063    version of the compiler.  */
3064
3065 /* We do not want to declare these functions in a header file, since they
3066    should only be used through the cfghooks interface, and we do not want to
3067    move them here since it would require also moving quite a lot of related
3068    code.  */
3069 extern bool cfg_layout_can_duplicate_bb_p (basic_block);
3070 extern basic_block cfg_layout_duplicate_bb (basic_block);
3071
3072 struct cfg_hooks cfg_layout_rtl_cfg_hooks = {
3073   "cfglayout mode",
3074   rtl_verify_flow_info_1,
3075   rtl_dump_bb,
3076   cfg_layout_create_basic_block,
3077   cfg_layout_redirect_edge_and_branch,
3078   cfg_layout_redirect_edge_and_branch_force,
3079   cfg_layout_delete_block,
3080   cfg_layout_split_block,
3081   rtl_move_block_after,
3082   cfg_layout_can_merge_blocks_p,
3083   cfg_layout_merge_blocks,
3084   rtl_predict_edge,
3085   rtl_predicted_by_p,
3086   cfg_layout_can_duplicate_bb_p,
3087   cfg_layout_duplicate_bb,
3088   cfg_layout_split_edge,
3089   rtl_make_forwarder_block,
3090   NULL,
3091   rtl_block_ends_with_call_p,
3092   rtl_block_ends_with_condjump_p,
3093   rtl_flow_call_edges_add,
3094   NULL, /* execute_on_growing_pred */
3095   NULL /* execute_on_shrinking_pred */
3096 };
3097