OSDN Git Service

Replace tabs with spaces in .texi files.
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / cselib.c
1 /* Common subexpression elimination library for GNU compiler.
2    Copyright (C) 1987, 1988, 1989, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998,
3    1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
4    Free Software Foundation, Inc.
5
6 This file is part of GCC.
7
8 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify it under
9 the terms of the GNU General Public License as published by the Free
10 Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later
11 version.
12
13 GCC is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
14 WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
15 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License
16 for more details.
17
18 You should have received a copy of the GNU General Public License
19 along with GCC; see the file COPYING3.  If not see
20 <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
21
22 #include "config.h"
23 #include "system.h"
24 #include "coretypes.h"
25 #include "tm.h"
26
27 #include "rtl.h"
28 #include "tm_p.h"
29 #include "regs.h"
30 #include "hard-reg-set.h"
31 #include "flags.h"
32 #include "real.h"
33 #include "insn-config.h"
34 #include "recog.h"
35 #include "function.h"
36 #include "emit-rtl.h"
37 #include "toplev.h"
38 #include "output.h"
39 #include "ggc.h"
40 #include "hashtab.h"
41 #include "tree-pass.h"
42 #include "cselib.h"
43 #include "params.h"
44 #include "alloc-pool.h"
45 #include "target.h"
46
47 static bool cselib_record_memory;
48 static int entry_and_rtx_equal_p (const void *, const void *);
49 static hashval_t get_value_hash (const void *);
50 static struct elt_list *new_elt_list (struct elt_list *, cselib_val *);
51 static struct elt_loc_list *new_elt_loc_list (struct elt_loc_list *, rtx);
52 static void unchain_one_value (cselib_val *);
53 static void unchain_one_elt_list (struct elt_list **);
54 static void unchain_one_elt_loc_list (struct elt_loc_list **);
55 static int discard_useless_locs (void **, void *);
56 static int discard_useless_values (void **, void *);
57 static void remove_useless_values (void);
58 static unsigned int cselib_hash_rtx (rtx, int);
59 static cselib_val *new_cselib_val (unsigned int, enum machine_mode, rtx);
60 static void add_mem_for_addr (cselib_val *, cselib_val *, rtx);
61 static cselib_val *cselib_lookup_mem (rtx, int);
62 static void cselib_invalidate_regno (unsigned int, enum machine_mode);
63 static void cselib_invalidate_mem (rtx);
64 static void cselib_record_set (rtx, cselib_val *, cselib_val *);
65 static void cselib_record_sets (rtx);
66
67 struct expand_value_data
68 {
69   bitmap regs_active;
70   cselib_expand_callback callback;
71   void *callback_arg;
72 };
73
74 static rtx cselib_expand_value_rtx_1 (rtx, struct expand_value_data *, int);
75
76 /* There are three ways in which cselib can look up an rtx:
77    - for a REG, the reg_values table (which is indexed by regno) is used
78    - for a MEM, we recursively look up its address and then follow the
79      addr_list of that value
80    - for everything else, we compute a hash value and go through the hash
81      table.  Since different rtx's can still have the same hash value,
82      this involves walking the table entries for a given value and comparing
83      the locations of the entries with the rtx we are looking up.  */
84
85 /* A table that enables us to look up elts by their value.  */
86 static htab_t cselib_hash_table;
87
88 /* This is a global so we don't have to pass this through every function.
89    It is used in new_elt_loc_list to set SETTING_INSN.  */
90 static rtx cselib_current_insn;
91
92 /* Every new unknown value gets a unique number.  */
93 static unsigned int next_unknown_value;
94
95 /* The number of registers we had when the varrays were last resized.  */
96 static unsigned int cselib_nregs;
97
98 /* Count values without known locations.  Whenever this grows too big, we
99    remove these useless values from the table.  */
100 static int n_useless_values;
101
102 /* Number of useless values before we remove them from the hash table.  */
103 #define MAX_USELESS_VALUES 32
104
105 /* This table maps from register number to values.  It does not
106    contain pointers to cselib_val structures, but rather elt_lists.
107    The purpose is to be able to refer to the same register in
108    different modes.  The first element of the list defines the mode in
109    which the register was set; if the mode is unknown or the value is
110    no longer valid in that mode, ELT will be NULL for the first
111    element.  */
112 static struct elt_list **reg_values;
113 static unsigned int reg_values_size;
114 #define REG_VALUES(i) reg_values[i]
115
116 /* The largest number of hard regs used by any entry added to the
117    REG_VALUES table.  Cleared on each cselib_clear_table() invocation.  */
118 static unsigned int max_value_regs;
119
120 /* Here the set of indices I with REG_VALUES(I) != 0 is saved.  This is used
121    in cselib_clear_table() for fast emptying.  */
122 static unsigned int *used_regs;
123 static unsigned int n_used_regs;
124
125 /* We pass this to cselib_invalidate_mem to invalidate all of
126    memory for a non-const call instruction.  */
127 static GTY(()) rtx callmem;
128
129 /* Set by discard_useless_locs if it deleted the last location of any
130    value.  */
131 static int values_became_useless;
132
133 /* Used as stop element of the containing_mem list so we can check
134    presence in the list by checking the next pointer.  */
135 static cselib_val dummy_val;
136
137 /* Used to list all values that contain memory reference.
138    May or may not contain the useless values - the list is compacted
139    each time memory is invalidated.  */
140 static cselib_val *first_containing_mem = &dummy_val;
141 static alloc_pool elt_loc_list_pool, elt_list_pool, cselib_val_pool, value_pool;
142
143 /* If nonnull, cselib will call this function before freeing useless
144    VALUEs.  A VALUE is deemed useless if its "locs" field is null.  */
145 void (*cselib_discard_hook) (cselib_val *);
146
147 /* If nonnull, cselib will call this function before recording sets or
148    even clobbering outputs of INSN.  All the recorded sets will be
149    represented in the array sets[n_sets].  new_val_min can be used to
150    tell whether values present in sets are introduced by this
151    instruction.  */
152 void (*cselib_record_sets_hook) (rtx insn, struct cselib_set *sets,
153                                  int n_sets);
154
155 #define PRESERVED_VALUE_P(RTX) \
156   (RTL_FLAG_CHECK1("PRESERVED_VALUE_P", (RTX), VALUE)->unchanging)
157 #define LONG_TERM_PRESERVED_VALUE_P(RTX) \
158   (RTL_FLAG_CHECK1("LONG_TERM_PRESERVED_VALUE_P", (RTX), VALUE)->in_struct)
159
160 \f
161
162 /* Allocate a struct elt_list and fill in its two elements with the
163    arguments.  */
164
165 static inline struct elt_list *
166 new_elt_list (struct elt_list *next, cselib_val *elt)
167 {
168   struct elt_list *el;
169   el = (struct elt_list *) pool_alloc (elt_list_pool);
170   el->next = next;
171   el->elt = elt;
172   return el;
173 }
174
175 /* Allocate a struct elt_loc_list and fill in its two elements with the
176    arguments.  */
177
178 static inline struct elt_loc_list *
179 new_elt_loc_list (struct elt_loc_list *next, rtx loc)
180 {
181   struct elt_loc_list *el;
182   el = (struct elt_loc_list *) pool_alloc (elt_loc_list_pool);
183   el->next = next;
184   el->loc = loc;
185   el->setting_insn = cselib_current_insn;
186   return el;
187 }
188
189 /* The elt_list at *PL is no longer needed.  Unchain it and free its
190    storage.  */
191
192 static inline void
193 unchain_one_elt_list (struct elt_list **pl)
194 {
195   struct elt_list *l = *pl;
196
197   *pl = l->next;
198   pool_free (elt_list_pool, l);
199 }
200
201 /* Likewise for elt_loc_lists.  */
202
203 static void
204 unchain_one_elt_loc_list (struct elt_loc_list **pl)
205 {
206   struct elt_loc_list *l = *pl;
207
208   *pl = l->next;
209   pool_free (elt_loc_list_pool, l);
210 }
211
212 /* Likewise for cselib_vals.  This also frees the addr_list associated with
213    V.  */
214
215 static void
216 unchain_one_value (cselib_val *v)
217 {
218   while (v->addr_list)
219     unchain_one_elt_list (&v->addr_list);
220
221   pool_free (cselib_val_pool, v);
222 }
223
224 /* Remove all entries from the hash table.  Also used during
225    initialization.  */
226
227 void
228 cselib_clear_table (void)
229 {
230   cselib_reset_table_with_next_value (0);
231 }
232
233 /* Remove all entries from the hash table, arranging for the next
234    value to be numbered NUM.  */
235
236 void
237 cselib_reset_table_with_next_value (unsigned int num)
238 {
239   unsigned int i;
240
241   for (i = 0; i < n_used_regs; i++)
242     REG_VALUES (used_regs[i]) = 0;
243
244   max_value_regs = 0;
245
246   n_used_regs = 0;
247
248   /* ??? Preserve constants?  */
249   htab_empty (cselib_hash_table);
250
251   n_useless_values = 0;
252
253   next_unknown_value = num;
254
255   first_containing_mem = &dummy_val;
256 }
257
258 /* Return the number of the next value that will be generated.  */
259
260 unsigned int
261 cselib_get_next_unknown_value (void)
262 {
263   return next_unknown_value;
264 }
265
266 /* The equality test for our hash table.  The first argument ENTRY is a table
267    element (i.e. a cselib_val), while the second arg X is an rtx.  We know
268    that all callers of htab_find_slot_with_hash will wrap CONST_INTs into a
269    CONST of an appropriate mode.  */
270
271 static int
272 entry_and_rtx_equal_p (const void *entry, const void *x_arg)
273 {
274   struct elt_loc_list *l;
275   const cselib_val *const v = (const cselib_val *) entry;
276   rtx x = CONST_CAST_RTX ((const_rtx)x_arg);
277   enum machine_mode mode = GET_MODE (x);
278
279   gcc_assert (!CONST_INT_P (x) && GET_CODE (x) != CONST_FIXED
280               && (mode != VOIDmode || GET_CODE (x) != CONST_DOUBLE));
281
282   if (mode != GET_MODE (v->val_rtx))
283     return 0;
284
285   /* Unwrap X if necessary.  */
286   if (GET_CODE (x) == CONST
287       && (CONST_INT_P (XEXP (x, 0))
288           || GET_CODE (XEXP (x, 0)) == CONST_FIXED
289           || GET_CODE (XEXP (x, 0)) == CONST_DOUBLE))
290     x = XEXP (x, 0);
291
292   /* We don't guarantee that distinct rtx's have different hash values,
293      so we need to do a comparison.  */
294   for (l = v->locs; l; l = l->next)
295     if (rtx_equal_for_cselib_p (l->loc, x))
296       return 1;
297
298   return 0;
299 }
300
301 /* The hash function for our hash table.  The value is always computed with
302    cselib_hash_rtx when adding an element; this function just extracts the
303    hash value from a cselib_val structure.  */
304
305 static hashval_t
306 get_value_hash (const void *entry)
307 {
308   const cselib_val *const v = (const cselib_val *) entry;
309   return v->value;
310 }
311
312 /* Return true if X contains a VALUE rtx.  If ONLY_USELESS is set, we
313    only return true for values which point to a cselib_val whose value
314    element has been set to zero, which implies the cselib_val will be
315    removed.  */
316
317 int
318 references_value_p (const_rtx x, int only_useless)
319 {
320   const enum rtx_code code = GET_CODE (x);
321   const char *fmt = GET_RTX_FORMAT (code);
322   int i, j;
323
324   if (GET_CODE (x) == VALUE
325       && (! only_useless || CSELIB_VAL_PTR (x)->locs == 0))
326     return 1;
327
328   for (i = GET_RTX_LENGTH (code) - 1; i >= 0; i--)
329     {
330       if (fmt[i] == 'e' && references_value_p (XEXP (x, i), only_useless))
331         return 1;
332       else if (fmt[i] == 'E')
333         for (j = 0; j < XVECLEN (x, i); j++)
334           if (references_value_p (XVECEXP (x, i, j), only_useless))
335             return 1;
336     }
337
338   return 0;
339 }
340
341 /* For all locations found in X, delete locations that reference useless
342    values (i.e. values without any location).  Called through
343    htab_traverse.  */
344
345 static int
346 discard_useless_locs (void **x, void *info ATTRIBUTE_UNUSED)
347 {
348   cselib_val *v = (cselib_val *)*x;
349   struct elt_loc_list **p = &v->locs;
350   int had_locs = v->locs != 0;
351
352   while (*p)
353     {
354       if (references_value_p ((*p)->loc, 1))
355         unchain_one_elt_loc_list (p);
356       else
357         p = &(*p)->next;
358     }
359
360   if (had_locs && v->locs == 0 && !PRESERVED_VALUE_P (v->val_rtx))
361     {
362       n_useless_values++;
363       values_became_useless = 1;
364     }
365   return 1;
366 }
367
368 /* If X is a value with no locations, remove it from the hashtable.  */
369
370 static int
371 discard_useless_values (void **x, void *info ATTRIBUTE_UNUSED)
372 {
373   cselib_val *v = (cselib_val *)*x;
374
375   if (v->locs == 0 && !PRESERVED_VALUE_P (v->val_rtx))
376     {
377       if (cselib_discard_hook)
378         cselib_discard_hook (v);
379
380       CSELIB_VAL_PTR (v->val_rtx) = NULL;
381       htab_clear_slot (cselib_hash_table, x);
382       unchain_one_value (v);
383       n_useless_values--;
384     }
385
386   return 1;
387 }
388
389 /* Clean out useless values (i.e. those which no longer have locations
390    associated with them) from the hash table.  */
391
392 static void
393 remove_useless_values (void)
394 {
395   cselib_val **p, *v;
396   /* First pass: eliminate locations that reference the value.  That in
397      turn can make more values useless.  */
398   do
399     {
400       values_became_useless = 0;
401       htab_traverse (cselib_hash_table, discard_useless_locs, 0);
402     }
403   while (values_became_useless);
404
405   /* Second pass: actually remove the values.  */
406
407   p = &first_containing_mem;
408   for (v = *p; v != &dummy_val; v = v->next_containing_mem)
409     if (v->locs)
410       {
411         *p = v;
412         p = &(*p)->next_containing_mem;
413       }
414   *p = &dummy_val;
415
416   htab_traverse (cselib_hash_table, discard_useless_values, 0);
417
418   gcc_assert (!n_useless_values);
419 }
420
421 /* Arrange for a value to not be removed from the hash table even if
422    it becomes useless.  */
423
424 void
425 cselib_preserve_value (cselib_val *v)
426 {
427   PRESERVED_VALUE_P (v->val_rtx) = 1;
428 }
429
430 /* Test whether a value is preserved.  */
431
432 bool
433 cselib_preserved_value_p (cselib_val *v)
434 {
435   return PRESERVED_VALUE_P (v->val_rtx);
436 }
437
438 /* Mark preserved values as preserved for the long term.  */
439
440 static int
441 cselib_preserve_definitely (void **slot, void *info ATTRIBUTE_UNUSED)
442 {
443   cselib_val *v = (cselib_val *)*slot;
444
445   if (PRESERVED_VALUE_P (v->val_rtx)
446       && !LONG_TERM_PRESERVED_VALUE_P (v->val_rtx))
447     LONG_TERM_PRESERVED_VALUE_P (v->val_rtx) = true;
448
449   return 1;
450 }
451
452 /* Clear the preserve marks for values not preserved for the long
453    term.  */
454
455 static int
456 cselib_clear_preserve (void **slot, void *info ATTRIBUTE_UNUSED)
457 {
458   cselib_val *v = (cselib_val *)*slot;
459
460   if (PRESERVED_VALUE_P (v->val_rtx)
461       && !LONG_TERM_PRESERVED_VALUE_P (v->val_rtx))
462     {
463       PRESERVED_VALUE_P (v->val_rtx) = false;
464       if (!v->locs)
465         n_useless_values++;
466     }
467
468   return 1;
469 }
470
471 /* Clean all non-constant expressions in the hash table, but retain
472    their values.  */
473
474 void
475 cselib_preserve_only_values (bool retain)
476 {
477   int i;
478
479   htab_traverse (cselib_hash_table,
480                  retain ? cselib_preserve_definitely : cselib_clear_preserve,
481                  NULL);
482
483   for (i = 0; i < FIRST_PSEUDO_REGISTER; i++)
484     cselib_invalidate_regno (i, reg_raw_mode[i]);
485
486   cselib_invalidate_mem (callmem);
487
488   remove_useless_values ();
489
490   gcc_assert (first_containing_mem == &dummy_val);
491 }
492
493 /* Return the mode in which a register was last set.  If X is not a
494    register, return its mode.  If the mode in which the register was
495    set is not known, or the value was already clobbered, return
496    VOIDmode.  */
497
498 enum machine_mode
499 cselib_reg_set_mode (const_rtx x)
500 {
501   if (!REG_P (x))
502     return GET_MODE (x);
503
504   if (REG_VALUES (REGNO (x)) == NULL
505       || REG_VALUES (REGNO (x))->elt == NULL)
506     return VOIDmode;
507
508   return GET_MODE (REG_VALUES (REGNO (x))->elt->val_rtx);
509 }
510
511 /* Return nonzero if we can prove that X and Y contain the same value, taking
512    our gathered information into account.  */
513
514 int
515 rtx_equal_for_cselib_p (rtx x, rtx y)
516 {
517   enum rtx_code code;
518   const char *fmt;
519   int i;
520
521   if (REG_P (x) || MEM_P (x))
522     {
523       cselib_val *e = cselib_lookup (x, GET_MODE (x), 0);
524
525       if (e)
526         x = e->val_rtx;
527     }
528
529   if (REG_P (y) || MEM_P (y))
530     {
531       cselib_val *e = cselib_lookup (y, GET_MODE (y), 0);
532
533       if (e)
534         y = e->val_rtx;
535     }
536
537   if (x == y)
538     return 1;
539
540   if (GET_CODE (x) == VALUE && GET_CODE (y) == VALUE)
541     return CSELIB_VAL_PTR (x) == CSELIB_VAL_PTR (y);
542
543   if (GET_CODE (x) == VALUE)
544     {
545       cselib_val *e = CSELIB_VAL_PTR (x);
546       struct elt_loc_list *l;
547
548       for (l = e->locs; l; l = l->next)
549         {
550           rtx t = l->loc;
551
552           /* Avoid infinite recursion.  */
553           if (REG_P (t) || MEM_P (t))
554             continue;
555           else if (rtx_equal_for_cselib_p (t, y))
556             return 1;
557         }
558
559       return 0;
560     }
561
562   if (GET_CODE (y) == VALUE)
563     {
564       cselib_val *e = CSELIB_VAL_PTR (y);
565       struct elt_loc_list *l;
566
567       for (l = e->locs; l; l = l->next)
568         {
569           rtx t = l->loc;
570
571           if (REG_P (t) || MEM_P (t))
572             continue;
573           else if (rtx_equal_for_cselib_p (x, t))
574             return 1;
575         }
576
577       return 0;
578     }
579
580   if (GET_CODE (x) != GET_CODE (y) || GET_MODE (x) != GET_MODE (y))
581     return 0;
582
583   /* These won't be handled correctly by the code below.  */
584   switch (GET_CODE (x))
585     {
586     case CONST_DOUBLE:
587     case CONST_FIXED:
588     case DEBUG_EXPR:
589       return 0;
590
591     case LABEL_REF:
592       return XEXP (x, 0) == XEXP (y, 0);
593
594     default:
595       break;
596     }
597
598   code = GET_CODE (x);
599   fmt = GET_RTX_FORMAT (code);
600
601   for (i = GET_RTX_LENGTH (code) - 1; i >= 0; i--)
602     {
603       int j;
604
605       switch (fmt[i])
606         {
607         case 'w':
608           if (XWINT (x, i) != XWINT (y, i))
609             return 0;
610           break;
611
612         case 'n':
613         case 'i':
614           if (XINT (x, i) != XINT (y, i))
615             return 0;
616           break;
617
618         case 'V':
619         case 'E':
620           /* Two vectors must have the same length.  */
621           if (XVECLEN (x, i) != XVECLEN (y, i))
622             return 0;
623
624           /* And the corresponding elements must match.  */
625           for (j = 0; j < XVECLEN (x, i); j++)
626             if (! rtx_equal_for_cselib_p (XVECEXP (x, i, j),
627                                           XVECEXP (y, i, j)))
628               return 0;
629           break;
630
631         case 'e':
632           if (i == 1
633               && targetm.commutative_p (x, UNKNOWN)
634               && rtx_equal_for_cselib_p (XEXP (x, 1), XEXP (y, 0))
635               && rtx_equal_for_cselib_p (XEXP (x, 0), XEXP (y, 1)))
636             return 1;
637           if (! rtx_equal_for_cselib_p (XEXP (x, i), XEXP (y, i)))
638             return 0;
639           break;
640
641         case 'S':
642         case 's':
643           if (strcmp (XSTR (x, i), XSTR (y, i)))
644             return 0;
645           break;
646
647         case 'u':
648           /* These are just backpointers, so they don't matter.  */
649           break;
650
651         case '0':
652         case 't':
653           break;
654
655           /* It is believed that rtx's at this level will never
656              contain anything but integers and other rtx's,
657              except for within LABEL_REFs and SYMBOL_REFs.  */
658         default:
659           gcc_unreachable ();
660         }
661     }
662   return 1;
663 }
664
665 /* We need to pass down the mode of constants through the hash table
666    functions.  For that purpose, wrap them in a CONST of the appropriate
667    mode.  */
668 static rtx
669 wrap_constant (enum machine_mode mode, rtx x)
670 {
671   if (!CONST_INT_P (x) && GET_CODE (x) != CONST_FIXED
672       && (GET_CODE (x) != CONST_DOUBLE || GET_MODE (x) != VOIDmode))
673     return x;
674   gcc_assert (mode != VOIDmode);
675   return gen_rtx_CONST (mode, x);
676 }
677
678 /* Hash an rtx.  Return 0 if we couldn't hash the rtx.
679    For registers and memory locations, we look up their cselib_val structure
680    and return its VALUE element.
681    Possible reasons for return 0 are: the object is volatile, or we couldn't
682    find a register or memory location in the table and CREATE is zero.  If
683    CREATE is nonzero, table elts are created for regs and mem.
684    N.B. this hash function returns the same hash value for RTXes that
685    differ only in the order of operands, thus it is suitable for comparisons
686    that take commutativity into account.
687    If we wanted to also support associative rules, we'd have to use a different
688    strategy to avoid returning spurious 0, e.g. return ~(~0U >> 1) .
689    We used to have a MODE argument for hashing for CONST_INTs, but that
690    didn't make sense, since it caused spurious hash differences between
691     (set (reg:SI 1) (const_int))
692     (plus:SI (reg:SI 2) (reg:SI 1))
693    and
694     (plus:SI (reg:SI 2) (const_int))
695    If the mode is important in any context, it must be checked specifically
696    in a comparison anyway, since relying on hash differences is unsafe.  */
697
698 static unsigned int
699 cselib_hash_rtx (rtx x, int create)
700 {
701   cselib_val *e;
702   int i, j;
703   enum rtx_code code;
704   const char *fmt;
705   unsigned int hash = 0;
706
707   code = GET_CODE (x);
708   hash += (unsigned) code + (unsigned) GET_MODE (x);
709
710   switch (code)
711     {
712     case MEM:
713     case REG:
714       e = cselib_lookup (x, GET_MODE (x), create);
715       if (! e)
716         return 0;
717
718       return e->value;
719
720     case DEBUG_EXPR:
721       hash += ((unsigned) DEBUG_EXPR << 7)
722               + DEBUG_TEMP_UID (DEBUG_EXPR_TREE_DECL (x));
723       return hash ? hash : (unsigned int) DEBUG_EXPR;
724
725     case CONST_INT:
726       hash += ((unsigned) CONST_INT << 7) + INTVAL (x);
727       return hash ? hash : (unsigned int) CONST_INT;
728
729     case CONST_DOUBLE:
730       /* This is like the general case, except that it only counts
731          the integers representing the constant.  */
732       hash += (unsigned) code + (unsigned) GET_MODE (x);
733       if (GET_MODE (x) != VOIDmode)
734         hash += real_hash (CONST_DOUBLE_REAL_VALUE (x));
735       else
736         hash += ((unsigned) CONST_DOUBLE_LOW (x)
737                  + (unsigned) CONST_DOUBLE_HIGH (x));
738       return hash ? hash : (unsigned int) CONST_DOUBLE;
739
740     case CONST_FIXED:
741       hash += (unsigned int) code + (unsigned int) GET_MODE (x);
742       hash += fixed_hash (CONST_FIXED_VALUE (x));
743       return hash ? hash : (unsigned int) CONST_FIXED;
744
745     case CONST_VECTOR:
746       {
747         int units;
748         rtx elt;
749
750         units = CONST_VECTOR_NUNITS (x);
751
752         for (i = 0; i < units; ++i)
753           {
754             elt = CONST_VECTOR_ELT (x, i);
755             hash += cselib_hash_rtx (elt, 0);
756           }
757
758         return hash;
759       }
760
761       /* Assume there is only one rtx object for any given label.  */
762     case LABEL_REF:
763       /* We don't hash on the address of the CODE_LABEL to avoid bootstrap
764          differences and differences between each stage's debugging dumps.  */
765       hash += (((unsigned int) LABEL_REF << 7)
766                + CODE_LABEL_NUMBER (XEXP (x, 0)));
767       return hash ? hash : (unsigned int) LABEL_REF;
768
769     case SYMBOL_REF:
770       {
771         /* Don't hash on the symbol's address to avoid bootstrap differences.
772            Different hash values may cause expressions to be recorded in
773            different orders and thus different registers to be used in the
774            final assembler.  This also avoids differences in the dump files
775            between various stages.  */
776         unsigned int h = 0;
777         const unsigned char *p = (const unsigned char *) XSTR (x, 0);
778
779         while (*p)
780           h += (h << 7) + *p++; /* ??? revisit */
781
782         hash += ((unsigned int) SYMBOL_REF << 7) + h;
783         return hash ? hash : (unsigned int) SYMBOL_REF;
784       }
785
786     case PRE_DEC:
787     case PRE_INC:
788     case POST_DEC:
789     case POST_INC:
790     case POST_MODIFY:
791     case PRE_MODIFY:
792     case PC:
793     case CC0:
794     case CALL:
795     case UNSPEC_VOLATILE:
796       return 0;
797
798     case ASM_OPERANDS:
799       if (MEM_VOLATILE_P (x))
800         return 0;
801
802       break;
803
804     default:
805       break;
806     }
807
808   i = GET_RTX_LENGTH (code) - 1;
809   fmt = GET_RTX_FORMAT (code);
810   for (; i >= 0; i--)
811     {
812       switch (fmt[i])
813         {
814         case 'e':
815           {
816             rtx tem = XEXP (x, i);
817             unsigned int tem_hash = cselib_hash_rtx (tem, create);
818
819             if (tem_hash == 0)
820               return 0;
821
822             hash += tem_hash;
823           }
824           break;
825         case 'E':
826           for (j = 0; j < XVECLEN (x, i); j++)
827             {
828               unsigned int tem_hash
829                 = cselib_hash_rtx (XVECEXP (x, i, j), create);
830
831               if (tem_hash == 0)
832                 return 0;
833
834               hash += tem_hash;
835             }
836           break;
837
838         case 's':
839           {
840             const unsigned char *p = (const unsigned char *) XSTR (x, i);
841
842             if (p)
843               while (*p)
844                 hash += *p++;
845             break;
846           }
847
848         case 'i':
849           hash += XINT (x, i);
850           break;
851
852         case '0':
853         case 't':
854           /* unused */
855           break;
856
857         default:
858           gcc_unreachable ();
859         }
860     }
861
862   return hash ? hash : 1 + (unsigned int) GET_CODE (x);
863 }
864
865 /* Create a new value structure for VALUE and initialize it.  The mode of the
866    value is MODE.  */
867
868 static inline cselib_val *
869 new_cselib_val (unsigned int value, enum machine_mode mode, rtx x)
870 {
871   cselib_val *e = (cselib_val *) pool_alloc (cselib_val_pool);
872
873   gcc_assert (value);
874
875   e->value = value;
876   /* We use an alloc pool to allocate this RTL construct because it
877      accounts for about 8% of the overall memory usage.  We know
878      precisely when we can have VALUE RTXen (when cselib is active)
879      so we don't need to put them in garbage collected memory.
880      ??? Why should a VALUE be an RTX in the first place?  */
881   e->val_rtx = (rtx) pool_alloc (value_pool);
882   memset (e->val_rtx, 0, RTX_HDR_SIZE);
883   PUT_CODE (e->val_rtx, VALUE);
884   PUT_MODE (e->val_rtx, mode);
885   CSELIB_VAL_PTR (e->val_rtx) = e;
886   e->addr_list = 0;
887   e->locs = 0;
888   e->next_containing_mem = 0;
889
890   if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
891     {
892       fprintf (dump_file, "cselib value %u ", value);
893       if (flag_dump_noaddr || flag_dump_unnumbered)
894         fputs ("# ", dump_file);
895       else
896         fprintf (dump_file, "%p ", (void*)e);
897       print_rtl_single (dump_file, x);
898       fputc ('\n', dump_file);
899     }
900
901   return e;
902 }
903
904 /* ADDR_ELT is a value that is used as address.  MEM_ELT is the value that
905    contains the data at this address.  X is a MEM that represents the
906    value.  Update the two value structures to represent this situation.  */
907
908 static void
909 add_mem_for_addr (cselib_val *addr_elt, cselib_val *mem_elt, rtx x)
910 {
911   struct elt_loc_list *l;
912
913   /* Avoid duplicates.  */
914   for (l = mem_elt->locs; l; l = l->next)
915     if (MEM_P (l->loc)
916         && CSELIB_VAL_PTR (XEXP (l->loc, 0)) == addr_elt)
917       return;
918
919   addr_elt->addr_list = new_elt_list (addr_elt->addr_list, mem_elt);
920   mem_elt->locs
921     = new_elt_loc_list (mem_elt->locs,
922                         replace_equiv_address_nv (x, addr_elt->val_rtx));
923   if (mem_elt->next_containing_mem == NULL)
924     {
925       mem_elt->next_containing_mem = first_containing_mem;
926       first_containing_mem = mem_elt;
927     }
928 }
929
930 /* Subroutine of cselib_lookup.  Return a value for X, which is a MEM rtx.
931    If CREATE, make a new one if we haven't seen it before.  */
932
933 static cselib_val *
934 cselib_lookup_mem (rtx x, int create)
935 {
936   enum machine_mode mode = GET_MODE (x);
937   void **slot;
938   cselib_val *addr;
939   cselib_val *mem_elt;
940   struct elt_list *l;
941
942   if (MEM_VOLATILE_P (x) || mode == BLKmode
943       || !cselib_record_memory
944       || (FLOAT_MODE_P (mode) && flag_float_store))
945     return 0;
946
947   /* Look up the value for the address.  */
948   addr = cselib_lookup (XEXP (x, 0), mode, create);
949   if (! addr)
950     return 0;
951
952   /* Find a value that describes a value of our mode at that address.  */
953   for (l = addr->addr_list; l; l = l->next)
954     if (GET_MODE (l->elt->val_rtx) == mode)
955       return l->elt;
956
957   if (! create)
958     return 0;
959
960   mem_elt = new_cselib_val (++next_unknown_value, mode, x);
961   add_mem_for_addr (addr, mem_elt, x);
962   slot = htab_find_slot_with_hash (cselib_hash_table, wrap_constant (mode, x),
963                                    mem_elt->value, INSERT);
964   *slot = mem_elt;
965   return mem_elt;
966 }
967
968 /* Search thru the possible substitutions in P.  We prefer a non reg
969    substitution because this allows us to expand the tree further.  If
970    we find, just a reg, take the lowest regno.  There may be several
971    non-reg results, we just take the first one because they will all
972    expand to the same place.  */
973
974 static rtx
975 expand_loc (struct elt_loc_list *p, struct expand_value_data *evd,
976             int max_depth)
977 {
978   rtx reg_result = NULL;
979   unsigned int regno = UINT_MAX;
980   struct elt_loc_list *p_in = p;
981
982   for (; p; p = p -> next)
983     {
984       /* Avoid infinite recursion trying to expand a reg into a
985          the same reg.  */
986       if ((REG_P (p->loc))
987           && (REGNO (p->loc) < regno)
988           && !bitmap_bit_p (evd->regs_active, REGNO (p->loc)))
989         {
990           reg_result = p->loc;
991           regno = REGNO (p->loc);
992         }
993       /* Avoid infinite recursion and do not try to expand the
994          value.  */
995       else if (GET_CODE (p->loc) == VALUE
996                && CSELIB_VAL_PTR (p->loc)->locs == p_in)
997         continue;
998       else if (!REG_P (p->loc))
999         {
1000           rtx result, note;
1001           if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
1002             {
1003               print_inline_rtx (dump_file, p->loc, 0);
1004               fprintf (dump_file, "\n");
1005             }
1006           if (GET_CODE (p->loc) == LO_SUM
1007               && GET_CODE (XEXP (p->loc, 1)) == SYMBOL_REF
1008               && p->setting_insn
1009               && (note = find_reg_note (p->setting_insn, REG_EQUAL, NULL_RTX))
1010               && XEXP (note, 0) == XEXP (p->loc, 1))
1011             return XEXP (p->loc, 1);
1012           result = cselib_expand_value_rtx_1 (p->loc, evd, max_depth - 1);
1013           if (result)
1014             return result;
1015         }
1016
1017     }
1018
1019   if (regno != UINT_MAX)
1020     {
1021       rtx result;
1022       if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
1023         fprintf (dump_file, "r%d\n", regno);
1024
1025       result = cselib_expand_value_rtx_1 (reg_result, evd, max_depth - 1);
1026       if (result)
1027         return result;
1028     }
1029
1030   if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
1031     {
1032       if (reg_result)
1033         {
1034           print_inline_rtx (dump_file, reg_result, 0);
1035           fprintf (dump_file, "\n");
1036         }
1037       else
1038         fprintf (dump_file, "NULL\n");
1039     }
1040   return reg_result;
1041 }
1042
1043
1044 /* Forward substitute and expand an expression out to its roots.
1045    This is the opposite of common subexpression.  Because local value
1046    numbering is such a weak optimization, the expanded expression is
1047    pretty much unique (not from a pointer equals point of view but
1048    from a tree shape point of view.
1049
1050    This function returns NULL if the expansion fails.  The expansion
1051    will fail if there is no value number for one of the operands or if
1052    one of the operands has been overwritten between the current insn
1053    and the beginning of the basic block.  For instance x has no
1054    expansion in:
1055
1056    r1 <- r1 + 3
1057    x <- r1 + 8
1058
1059    REGS_ACTIVE is a scratch bitmap that should be clear when passing in.
1060    It is clear on return.  */
1061
1062 rtx
1063 cselib_expand_value_rtx (rtx orig, bitmap regs_active, int max_depth)
1064 {
1065   struct expand_value_data evd;
1066
1067   evd.regs_active = regs_active;
1068   evd.callback = NULL;
1069   evd.callback_arg = NULL;
1070
1071   return cselib_expand_value_rtx_1 (orig, &evd, max_depth);
1072 }
1073
1074 /* Same as cselib_expand_value_rtx, but using a callback to try to
1075    resolve some expressions.  The CB function should return ORIG if it
1076    can't or does not want to deal with a certain RTX.  Any other
1077    return value, including NULL, will be used as the expansion for
1078    VALUE, without any further changes.  */
1079
1080 rtx
1081 cselib_expand_value_rtx_cb (rtx orig, bitmap regs_active, int max_depth,
1082                             cselib_expand_callback cb, void *data)
1083 {
1084   struct expand_value_data evd;
1085
1086   evd.regs_active = regs_active;
1087   evd.callback = cb;
1088   evd.callback_arg = data;
1089
1090   return cselib_expand_value_rtx_1 (orig, &evd, max_depth);
1091 }
1092
1093 /* Internal implementation of cselib_expand_value_rtx and
1094    cselib_expand_value_rtx_cb.  */
1095
1096 static rtx
1097 cselib_expand_value_rtx_1 (rtx orig, struct expand_value_data *evd,
1098                            int max_depth)
1099 {
1100   rtx copy, scopy;
1101   int i, j;
1102   RTX_CODE code;
1103   const char *format_ptr;
1104   enum machine_mode mode;
1105
1106   code = GET_CODE (orig);
1107
1108   /* For the context of dse, if we end up expand into a huge tree, we
1109      will not have a useful address, so we might as well just give up
1110      quickly.  */
1111   if (max_depth <= 0)
1112     return NULL;
1113
1114   switch (code)
1115     {
1116     case REG:
1117       {
1118         struct elt_list *l = REG_VALUES (REGNO (orig));
1119
1120         if (l && l->elt == NULL)
1121           l = l->next;
1122         for (; l; l = l->next)
1123           if (GET_MODE (l->elt->val_rtx) == GET_MODE (orig))
1124             {
1125               rtx result;
1126               int regno = REGNO (orig);
1127
1128               /* The only thing that we are not willing to do (this
1129                  is requirement of dse and if others potential uses
1130                  need this function we should add a parm to control
1131                  it) is that we will not substitute the
1132                  STACK_POINTER_REGNUM, FRAME_POINTER or the
1133                  HARD_FRAME_POINTER.
1134
1135                  These expansions confuses the code that notices that
1136                  stores into the frame go dead at the end of the
1137                  function and that the frame is not effected by calls
1138                  to subroutines.  If you allow the
1139                  STACK_POINTER_REGNUM substitution, then dse will
1140                  think that parameter pushing also goes dead which is
1141                  wrong.  If you allow the FRAME_POINTER or the
1142                  HARD_FRAME_POINTER then you lose the opportunity to
1143                  make the frame assumptions.  */
1144               if (regno == STACK_POINTER_REGNUM
1145                   || regno == FRAME_POINTER_REGNUM
1146                   || regno == HARD_FRAME_POINTER_REGNUM)
1147                 return orig;
1148
1149               bitmap_set_bit (evd->regs_active, regno);
1150
1151               if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
1152                 fprintf (dump_file, "expanding: r%d into: ", regno);
1153
1154               result = expand_loc (l->elt->locs, evd, max_depth);
1155               bitmap_clear_bit (evd->regs_active, regno);
1156
1157               if (result)
1158                 return result;
1159               else
1160                 return orig;
1161             }
1162       }
1163
1164     case CONST_INT:
1165     case CONST_DOUBLE:
1166     case CONST_VECTOR:
1167     case SYMBOL_REF:
1168     case CODE_LABEL:
1169     case PC:
1170     case CC0:
1171     case SCRATCH:
1172       /* SCRATCH must be shared because they represent distinct values.  */
1173       return orig;
1174     case CLOBBER:
1175       if (REG_P (XEXP (orig, 0)) && HARD_REGISTER_NUM_P (REGNO (XEXP (orig, 0))))
1176         return orig;
1177       break;
1178
1179     case CONST:
1180       if (shared_const_p (orig))
1181         return orig;
1182       break;
1183
1184     case SUBREG:
1185       {
1186         rtx subreg;
1187
1188         if (evd->callback)
1189           {
1190             subreg = evd->callback (orig, evd->regs_active, max_depth,
1191                                     evd->callback_arg);
1192             if (subreg != orig)
1193               return subreg;
1194           }
1195
1196         subreg = cselib_expand_value_rtx_1 (SUBREG_REG (orig), evd,
1197                                             max_depth - 1);
1198         if (!subreg)
1199           return NULL;
1200         scopy = simplify_gen_subreg (GET_MODE (orig), subreg,
1201                                      GET_MODE (SUBREG_REG (orig)),
1202                                      SUBREG_BYTE (orig));
1203         if (scopy == NULL
1204             || (GET_CODE (scopy) == SUBREG
1205                 && !REG_P (SUBREG_REG (scopy))
1206                 && !MEM_P (SUBREG_REG (scopy))))
1207           return NULL;
1208
1209         return scopy;
1210       }
1211
1212     case VALUE:
1213       {
1214         rtx result;
1215
1216         if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
1217           {
1218             fputs ("\nexpanding ", dump_file);
1219             print_rtl_single (dump_file, orig);
1220             fputs (" into...", dump_file);
1221           }
1222
1223         if (evd->callback)
1224           {
1225             result = evd->callback (orig, evd->regs_active, max_depth,
1226                                     evd->callback_arg);
1227
1228             if (result != orig)
1229               return result;
1230           }
1231
1232         result = expand_loc (CSELIB_VAL_PTR (orig)->locs, evd, max_depth);
1233         return result;
1234       }
1235
1236     case DEBUG_EXPR:
1237       if (evd->callback)
1238         return evd->callback (orig, evd->regs_active, max_depth,
1239                               evd->callback_arg);
1240       return orig;
1241
1242     default:
1243       break;
1244     }
1245
1246   /* Copy the various flags, fields, and other information.  We assume
1247      that all fields need copying, and then clear the fields that should
1248      not be copied.  That is the sensible default behavior, and forces
1249      us to explicitly document why we are *not* copying a flag.  */
1250   copy = shallow_copy_rtx (orig);
1251
1252   format_ptr = GET_RTX_FORMAT (code);
1253
1254   for (i = 0; i < GET_RTX_LENGTH (code); i++)
1255     switch (*format_ptr++)
1256       {
1257       case 'e':
1258         if (XEXP (orig, i) != NULL)
1259           {
1260             rtx result = cselib_expand_value_rtx_1 (XEXP (orig, i), evd,
1261                                                     max_depth - 1);
1262             if (!result)
1263               return NULL;
1264             XEXP (copy, i) = result;
1265           }
1266         break;
1267
1268       case 'E':
1269       case 'V':
1270         if (XVEC (orig, i) != NULL)
1271           {
1272             XVEC (copy, i) = rtvec_alloc (XVECLEN (orig, i));
1273             for (j = 0; j < XVECLEN (copy, i); j++)
1274               {
1275                 rtx result = cselib_expand_value_rtx_1 (XVECEXP (orig, i, j),
1276                                                         evd, max_depth - 1);
1277                 if (!result)
1278                   return NULL;
1279                 XVECEXP (copy, i, j) = result;
1280               }
1281           }
1282         break;
1283
1284       case 't':
1285       case 'w':
1286       case 'i':
1287       case 's':
1288       case 'S':
1289       case 'T':
1290       case 'u':
1291       case 'B':
1292       case '0':
1293         /* These are left unchanged.  */
1294         break;
1295
1296       default:
1297         gcc_unreachable ();
1298       }
1299
1300   mode = GET_MODE (copy);
1301   /* If an operand has been simplified into CONST_INT, which doesn't
1302      have a mode and the mode isn't derivable from whole rtx's mode,
1303      try simplify_*_operation first with mode from original's operand
1304      and as a fallback wrap CONST_INT into gen_rtx_CONST.  */
1305   scopy = copy;
1306   switch (GET_RTX_CLASS (code))
1307     {
1308     case RTX_UNARY:
1309       if (CONST_INT_P (XEXP (copy, 0))
1310           && GET_MODE (XEXP (orig, 0)) != VOIDmode)
1311         {
1312           scopy = simplify_unary_operation (code, mode, XEXP (copy, 0),
1313                                             GET_MODE (XEXP (orig, 0)));
1314           if (scopy)
1315             return scopy;
1316         }
1317       break;
1318     case RTX_COMM_ARITH:
1319     case RTX_BIN_ARITH:
1320       /* These expressions can derive operand modes from the whole rtx's mode.  */
1321       break;
1322     case RTX_TERNARY:
1323     case RTX_BITFIELD_OPS:
1324       if (CONST_INT_P (XEXP (copy, 0))
1325           && GET_MODE (XEXP (orig, 0)) != VOIDmode)
1326         {
1327           scopy = simplify_ternary_operation (code, mode,
1328                                               GET_MODE (XEXP (orig, 0)),
1329                                               XEXP (copy, 0), XEXP (copy, 1),
1330                                               XEXP (copy, 2));
1331           if (scopy)
1332             return scopy;
1333         }
1334       break;
1335     case RTX_COMPARE:
1336     case RTX_COMM_COMPARE:
1337       if (CONST_INT_P (XEXP (copy, 0))
1338           && GET_MODE (XEXP (copy, 1)) == VOIDmode
1339           && (GET_MODE (XEXP (orig, 0)) != VOIDmode
1340               || GET_MODE (XEXP (orig, 1)) != VOIDmode))
1341         {
1342           scopy = simplify_relational_operation (code, mode,
1343                                                  (GET_MODE (XEXP (orig, 0))
1344                                                   != VOIDmode)
1345                                                  ? GET_MODE (XEXP (orig, 0))
1346                                                  : GET_MODE (XEXP (orig, 1)),
1347                                                  XEXP (copy, 0),
1348                                                  XEXP (copy, 1));
1349           if (scopy)
1350             return scopy;
1351         }
1352       break;
1353     default:
1354       break;
1355     }
1356   scopy = simplify_rtx (copy);
1357   if (scopy)
1358     return scopy;
1359   return copy;
1360 }
1361
1362 /* Walk rtx X and replace all occurrences of REG and MEM subexpressions
1363    with VALUE expressions.  This way, it becomes independent of changes
1364    to registers and memory.
1365    X isn't actually modified; if modifications are needed, new rtl is
1366    allocated.  However, the return value can share rtl with X.  */
1367
1368 rtx
1369 cselib_subst_to_values (rtx x)
1370 {
1371   enum rtx_code code = GET_CODE (x);
1372   const char *fmt = GET_RTX_FORMAT (code);
1373   cselib_val *e;
1374   struct elt_list *l;
1375   rtx copy = x;
1376   int i;
1377
1378   switch (code)
1379     {
1380     case REG:
1381       l = REG_VALUES (REGNO (x));
1382       if (l && l->elt == NULL)
1383         l = l->next;
1384       for (; l; l = l->next)
1385         if (GET_MODE (l->elt->val_rtx) == GET_MODE (x))
1386           return l->elt->val_rtx;
1387
1388       gcc_unreachable ();
1389
1390     case MEM:
1391       e = cselib_lookup_mem (x, 0);
1392       if (! e)
1393         {
1394           /* This happens for autoincrements.  Assign a value that doesn't
1395              match any other.  */
1396           e = new_cselib_val (++next_unknown_value, GET_MODE (x), x);
1397         }
1398       return e->val_rtx;
1399
1400     case CONST_DOUBLE:
1401     case CONST_VECTOR:
1402     case CONST_INT:
1403     case CONST_FIXED:
1404       return x;
1405
1406     case POST_INC:
1407     case PRE_INC:
1408     case POST_DEC:
1409     case PRE_DEC:
1410     case POST_MODIFY:
1411     case PRE_MODIFY:
1412       e = new_cselib_val (++next_unknown_value, GET_MODE (x), x);
1413       return e->val_rtx;
1414
1415     default:
1416       break;
1417     }
1418
1419   for (i = GET_RTX_LENGTH (code) - 1; i >= 0; i--)
1420     {
1421       if (fmt[i] == 'e')
1422         {
1423           rtx t = cselib_subst_to_values (XEXP (x, i));
1424
1425           if (t != XEXP (x, i))
1426             {
1427               if (x == copy)
1428                 copy = shallow_copy_rtx (x);
1429               XEXP (copy, i) = t;
1430             }
1431         }
1432       else if (fmt[i] == 'E')
1433         {
1434           int j;
1435
1436           for (j = 0; j < XVECLEN (x, i); j++)
1437             {
1438               rtx t = cselib_subst_to_values (XVECEXP (x, i, j));
1439
1440               if (t != XVECEXP (x, i, j))
1441                 {
1442                   if (XVEC (x, i) == XVEC (copy, i))
1443                     {
1444                       if (x == copy)
1445                         copy = shallow_copy_rtx (x);
1446                       XVEC (copy, i) = shallow_copy_rtvec (XVEC (x, i));
1447                     }
1448                   XVECEXP (copy, i, j) = t;
1449                 }
1450             }
1451         }
1452     }
1453
1454   return copy;
1455 }
1456
1457 /* Log a lookup of X to the cselib table along with the result RET.  */
1458
1459 static cselib_val *
1460 cselib_log_lookup (rtx x, cselib_val *ret)
1461 {
1462   if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
1463     {
1464       fputs ("cselib lookup ", dump_file);
1465       print_inline_rtx (dump_file, x, 2);
1466       fprintf (dump_file, " => %u\n", ret ? ret->value : 0);
1467     }
1468
1469   return ret;
1470 }
1471
1472 /* Look up the rtl expression X in our tables and return the value it has.
1473    If CREATE is zero, we return NULL if we don't know the value.  Otherwise,
1474    we create a new one if possible, using mode MODE if X doesn't have a mode
1475    (i.e. because it's a constant).  */
1476
1477 cselib_val *
1478 cselib_lookup (rtx x, enum machine_mode mode, int create)
1479 {
1480   void **slot;
1481   cselib_val *e;
1482   unsigned int hashval;
1483
1484   if (GET_MODE (x) != VOIDmode)
1485     mode = GET_MODE (x);
1486
1487   if (GET_CODE (x) == VALUE)
1488     return CSELIB_VAL_PTR (x);
1489
1490   if (REG_P (x))
1491     {
1492       struct elt_list *l;
1493       unsigned int i = REGNO (x);
1494
1495       l = REG_VALUES (i);
1496       if (l && l->elt == NULL)
1497         l = l->next;
1498       for (; l; l = l->next)
1499         if (mode == GET_MODE (l->elt->val_rtx))
1500           return cselib_log_lookup (x, l->elt);
1501
1502       if (! create)
1503         return cselib_log_lookup (x, 0);
1504
1505       if (i < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
1506         {
1507           unsigned int n = hard_regno_nregs[i][mode];
1508
1509           if (n > max_value_regs)
1510             max_value_regs = n;
1511         }
1512
1513       e = new_cselib_val (++next_unknown_value, GET_MODE (x), x);
1514       e->locs = new_elt_loc_list (e->locs, x);
1515       if (REG_VALUES (i) == 0)
1516         {
1517           /* Maintain the invariant that the first entry of
1518              REG_VALUES, if present, must be the value used to set the
1519              register, or NULL.  */
1520           used_regs[n_used_regs++] = i;
1521           REG_VALUES (i) = new_elt_list (REG_VALUES (i), NULL);
1522         }
1523       REG_VALUES (i)->next = new_elt_list (REG_VALUES (i)->next, e);
1524       slot = htab_find_slot_with_hash (cselib_hash_table, x, e->value, INSERT);
1525       *slot = e;
1526       return cselib_log_lookup (x, e);
1527     }
1528
1529   if (MEM_P (x))
1530     return cselib_log_lookup (x, cselib_lookup_mem (x, create));
1531
1532   hashval = cselib_hash_rtx (x, create);
1533   /* Can't even create if hashing is not possible.  */
1534   if (! hashval)
1535     return cselib_log_lookup (x, 0);
1536
1537   slot = htab_find_slot_with_hash (cselib_hash_table, wrap_constant (mode, x),
1538                                    hashval, create ? INSERT : NO_INSERT);
1539   if (slot == 0)
1540     return cselib_log_lookup (x, 0);
1541
1542   e = (cselib_val *) *slot;
1543   if (e)
1544     return cselib_log_lookup (x, e);
1545
1546   e = new_cselib_val (hashval, mode, x);
1547
1548   /* We have to fill the slot before calling cselib_subst_to_values:
1549      the hash table is inconsistent until we do so, and
1550      cselib_subst_to_values will need to do lookups.  */
1551   *slot = (void *) e;
1552   e->locs = new_elt_loc_list (e->locs, cselib_subst_to_values (x));
1553   return cselib_log_lookup (x, e);
1554 }
1555
1556 /* Invalidate any entries in reg_values that overlap REGNO.  This is called
1557    if REGNO is changing.  MODE is the mode of the assignment to REGNO, which
1558    is used to determine how many hard registers are being changed.  If MODE
1559    is VOIDmode, then only REGNO is being changed; this is used when
1560    invalidating call clobbered registers across a call.  */
1561
1562 static void
1563 cselib_invalidate_regno (unsigned int regno, enum machine_mode mode)
1564 {
1565   unsigned int endregno;
1566   unsigned int i;
1567
1568   /* If we see pseudos after reload, something is _wrong_.  */
1569   gcc_assert (!reload_completed || regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER
1570               || reg_renumber[regno] < 0);
1571
1572   /* Determine the range of registers that must be invalidated.  For
1573      pseudos, only REGNO is affected.  For hard regs, we must take MODE
1574      into account, and we must also invalidate lower register numbers
1575      if they contain values that overlap REGNO.  */
1576   if (regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
1577     {
1578       gcc_assert (mode != VOIDmode);
1579
1580       if (regno < max_value_regs)
1581         i = 0;
1582       else
1583         i = regno - max_value_regs;
1584
1585       endregno = end_hard_regno (mode, regno);
1586     }
1587   else
1588     {
1589       i = regno;
1590       endregno = regno + 1;
1591     }
1592
1593   for (; i < endregno; i++)
1594     {
1595       struct elt_list **l = &REG_VALUES (i);
1596
1597       /* Go through all known values for this reg; if it overlaps the range
1598          we're invalidating, remove the value.  */
1599       while (*l)
1600         {
1601           cselib_val *v = (*l)->elt;
1602           struct elt_loc_list **p;
1603           unsigned int this_last = i;
1604
1605           if (i < FIRST_PSEUDO_REGISTER && v != NULL)
1606             this_last = end_hard_regno (GET_MODE (v->val_rtx), i) - 1;
1607
1608           if (this_last < regno || v == NULL)
1609             {
1610               l = &(*l)->next;
1611               continue;
1612             }
1613
1614           /* We have an overlap.  */
1615           if (*l == REG_VALUES (i))
1616             {
1617               /* Maintain the invariant that the first entry of
1618                  REG_VALUES, if present, must be the value used to set
1619                  the register, or NULL.  This is also nice because
1620                  then we won't push the same regno onto user_regs
1621                  multiple times.  */
1622               (*l)->elt = NULL;
1623               l = &(*l)->next;
1624             }
1625           else
1626             unchain_one_elt_list (l);
1627
1628           /* Now, we clear the mapping from value to reg.  It must exist, so
1629              this code will crash intentionally if it doesn't.  */
1630           for (p = &v->locs; ; p = &(*p)->next)
1631             {
1632               rtx x = (*p)->loc;
1633
1634               if (REG_P (x) && REGNO (x) == i)
1635                 {
1636                   unchain_one_elt_loc_list (p);
1637                   break;
1638                 }
1639             }
1640           if (v->locs == 0 && !PRESERVED_VALUE_P (v->val_rtx))
1641             n_useless_values++;
1642         }
1643     }
1644 }
1645 \f
1646 /* Return 1 if X has a value that can vary even between two
1647    executions of the program.  0 means X can be compared reliably
1648    against certain constants or near-constants.  */
1649
1650 static bool
1651 cselib_rtx_varies_p (const_rtx x ATTRIBUTE_UNUSED, bool from_alias ATTRIBUTE_UNUSED)
1652 {
1653   /* We actually don't need to verify very hard.  This is because
1654      if X has actually changed, we invalidate the memory anyway,
1655      so assume that all common memory addresses are
1656      invariant.  */
1657   return 0;
1658 }
1659
1660 /* Invalidate any locations in the table which are changed because of a
1661    store to MEM_RTX.  If this is called because of a non-const call
1662    instruction, MEM_RTX is (mem:BLK const0_rtx).  */
1663
1664 static void
1665 cselib_invalidate_mem (rtx mem_rtx)
1666 {
1667   cselib_val **vp, *v, *next;
1668   int num_mems = 0;
1669   rtx mem_addr;
1670
1671   mem_addr = canon_rtx (get_addr (XEXP (mem_rtx, 0)));
1672   mem_rtx = canon_rtx (mem_rtx);
1673
1674   vp = &first_containing_mem;
1675   for (v = *vp; v != &dummy_val; v = next)
1676     {
1677       bool has_mem = false;
1678       struct elt_loc_list **p = &v->locs;
1679       int had_locs = v->locs != 0;
1680
1681       while (*p)
1682         {
1683           rtx x = (*p)->loc;
1684           cselib_val *addr;
1685           struct elt_list **mem_chain;
1686
1687           /* MEMs may occur in locations only at the top level; below
1688              that every MEM or REG is substituted by its VALUE.  */
1689           if (!MEM_P (x))
1690             {
1691               p = &(*p)->next;
1692               continue;
1693             }
1694           if (num_mems < PARAM_VALUE (PARAM_MAX_CSELIB_MEMORY_LOCATIONS)
1695               && ! canon_true_dependence (mem_rtx, GET_MODE (mem_rtx), mem_addr,
1696                                           x, NULL_RTX, cselib_rtx_varies_p))
1697             {
1698               has_mem = true;
1699               num_mems++;
1700               p = &(*p)->next;
1701               continue;
1702             }
1703
1704           /* This one overlaps.  */
1705           /* We must have a mapping from this MEM's address to the
1706              value (E).  Remove that, too.  */
1707           addr = cselib_lookup (XEXP (x, 0), VOIDmode, 0);
1708           mem_chain = &addr->addr_list;
1709           for (;;)
1710             {
1711               if ((*mem_chain)->elt == v)
1712                 {
1713                   unchain_one_elt_list (mem_chain);
1714                   break;
1715                 }
1716
1717               mem_chain = &(*mem_chain)->next;
1718             }
1719
1720           unchain_one_elt_loc_list (p);
1721         }
1722
1723       if (had_locs && v->locs == 0 && !PRESERVED_VALUE_P (v->val_rtx))
1724         n_useless_values++;
1725
1726       next = v->next_containing_mem;
1727       if (has_mem)
1728         {
1729           *vp = v;
1730           vp = &(*vp)->next_containing_mem;
1731         }
1732       else
1733         v->next_containing_mem = NULL;
1734     }
1735   *vp = &dummy_val;
1736 }
1737
1738 /* Invalidate DEST, which is being assigned to or clobbered.  */
1739
1740 void
1741 cselib_invalidate_rtx (rtx dest)
1742 {
1743   while (GET_CODE (dest) == SUBREG
1744          || GET_CODE (dest) == ZERO_EXTRACT
1745          || GET_CODE (dest) == STRICT_LOW_PART)
1746     dest = XEXP (dest, 0);
1747
1748   if (REG_P (dest))
1749     cselib_invalidate_regno (REGNO (dest), GET_MODE (dest));
1750   else if (MEM_P (dest))
1751     cselib_invalidate_mem (dest);
1752
1753   /* Some machines don't define AUTO_INC_DEC, but they still use push
1754      instructions.  We need to catch that case here in order to
1755      invalidate the stack pointer correctly.  Note that invalidating
1756      the stack pointer is different from invalidating DEST.  */
1757   if (push_operand (dest, GET_MODE (dest)))
1758     cselib_invalidate_rtx (stack_pointer_rtx);
1759 }
1760
1761 /* A wrapper for cselib_invalidate_rtx to be called via note_stores.  */
1762
1763 static void
1764 cselib_invalidate_rtx_note_stores (rtx dest, const_rtx ignore ATTRIBUTE_UNUSED,
1765                                    void *data ATTRIBUTE_UNUSED)
1766 {
1767   cselib_invalidate_rtx (dest);
1768 }
1769
1770 /* Record the result of a SET instruction.  DEST is being set; the source
1771    contains the value described by SRC_ELT.  If DEST is a MEM, DEST_ADDR_ELT
1772    describes its address.  */
1773
1774 static void
1775 cselib_record_set (rtx dest, cselib_val *src_elt, cselib_val *dest_addr_elt)
1776 {
1777   int dreg = REG_P (dest) ? (int) REGNO (dest) : -1;
1778
1779   if (src_elt == 0 || side_effects_p (dest))
1780     return;
1781
1782   if (dreg >= 0)
1783     {
1784       if (dreg < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
1785         {
1786           unsigned int n = hard_regno_nregs[dreg][GET_MODE (dest)];
1787
1788           if (n > max_value_regs)
1789             max_value_regs = n;
1790         }
1791
1792       if (REG_VALUES (dreg) == 0)
1793         {
1794           used_regs[n_used_regs++] = dreg;
1795           REG_VALUES (dreg) = new_elt_list (REG_VALUES (dreg), src_elt);
1796         }
1797       else
1798         {
1799           /* The register should have been invalidated.  */
1800           gcc_assert (REG_VALUES (dreg)->elt == 0);
1801           REG_VALUES (dreg)->elt = src_elt;
1802         }
1803
1804       if (src_elt->locs == 0 && !PRESERVED_VALUE_P (src_elt->val_rtx))
1805         n_useless_values--;
1806       src_elt->locs = new_elt_loc_list (src_elt->locs, dest);
1807     }
1808   else if (MEM_P (dest) && dest_addr_elt != 0
1809            && cselib_record_memory)
1810     {
1811       if (src_elt->locs == 0 && !PRESERVED_VALUE_P (src_elt->val_rtx))
1812         n_useless_values--;
1813       add_mem_for_addr (dest_addr_elt, src_elt, dest);
1814     }
1815 }
1816
1817 /* There is no good way to determine how many elements there can be
1818    in a PARALLEL.  Since it's fairly cheap, use a really large number.  */
1819 #define MAX_SETS (FIRST_PSEUDO_REGISTER * 2)
1820
1821 /* Record the effects of any sets in INSN.  */
1822 static void
1823 cselib_record_sets (rtx insn)
1824 {
1825   int n_sets = 0;
1826   int i;
1827   struct cselib_set sets[MAX_SETS];
1828   rtx body = PATTERN (insn);
1829   rtx cond = 0;
1830
1831   body = PATTERN (insn);
1832   if (GET_CODE (body) == COND_EXEC)
1833     {
1834       cond = COND_EXEC_TEST (body);
1835       body = COND_EXEC_CODE (body);
1836     }
1837
1838   /* Find all sets.  */
1839   if (GET_CODE (body) == SET)
1840     {
1841       sets[0].src = SET_SRC (body);
1842       sets[0].dest = SET_DEST (body);
1843       n_sets = 1;
1844     }
1845   else if (GET_CODE (body) == PARALLEL)
1846     {
1847       /* Look through the PARALLEL and record the values being
1848          set, if possible.  Also handle any CLOBBERs.  */
1849       for (i = XVECLEN (body, 0) - 1; i >= 0; --i)
1850         {
1851           rtx x = XVECEXP (body, 0, i);
1852
1853           if (GET_CODE (x) == SET)
1854             {
1855               sets[n_sets].src = SET_SRC (x);
1856               sets[n_sets].dest = SET_DEST (x);
1857               n_sets++;
1858             }
1859         }
1860     }
1861
1862   if (n_sets == 1
1863       && MEM_P (sets[0].src)
1864       && !cselib_record_memory
1865       && MEM_READONLY_P (sets[0].src))
1866     {
1867       rtx note = find_reg_equal_equiv_note (insn);
1868
1869       if (note && CONSTANT_P (XEXP (note, 0)))
1870         sets[0].src = XEXP (note, 0);
1871     }
1872
1873   /* Look up the values that are read.  Do this before invalidating the
1874      locations that are written.  */
1875   for (i = 0; i < n_sets; i++)
1876     {
1877       rtx dest = sets[i].dest;
1878
1879       /* A STRICT_LOW_PART can be ignored; we'll record the equivalence for
1880          the low part after invalidating any knowledge about larger modes.  */
1881       if (GET_CODE (sets[i].dest) == STRICT_LOW_PART)
1882         sets[i].dest = dest = XEXP (dest, 0);
1883
1884       /* We don't know how to record anything but REG or MEM.  */
1885       if (REG_P (dest)
1886           || (MEM_P (dest) && cselib_record_memory))
1887         {
1888           rtx src = sets[i].src;
1889           if (cond)
1890             src = gen_rtx_IF_THEN_ELSE (GET_MODE (dest), cond, src, dest);
1891           sets[i].src_elt = cselib_lookup (src, GET_MODE (dest), 1);
1892           if (MEM_P (dest))
1893             {
1894               enum machine_mode address_mode
1895                 = targetm.addr_space.address_mode (MEM_ADDR_SPACE (dest));
1896
1897               sets[i].dest_addr_elt = cselib_lookup (XEXP (dest, 0),
1898                                                      address_mode, 1);
1899             }
1900           else
1901             sets[i].dest_addr_elt = 0;
1902         }
1903     }
1904
1905   if (cselib_record_sets_hook)
1906     cselib_record_sets_hook (insn, sets, n_sets);
1907
1908   /* Invalidate all locations written by this insn.  Note that the elts we
1909      looked up in the previous loop aren't affected, just some of their
1910      locations may go away.  */
1911   note_stores (body, cselib_invalidate_rtx_note_stores, NULL);
1912
1913   /* If this is an asm, look for duplicate sets.  This can happen when the
1914      user uses the same value as an output multiple times.  This is valid
1915      if the outputs are not actually used thereafter.  Treat this case as
1916      if the value isn't actually set.  We do this by smashing the destination
1917      to pc_rtx, so that we won't record the value later.  */
1918   if (n_sets >= 2 && asm_noperands (body) >= 0)
1919     {
1920       for (i = 0; i < n_sets; i++)
1921         {
1922           rtx dest = sets[i].dest;
1923           if (REG_P (dest) || MEM_P (dest))
1924             {
1925               int j;
1926               for (j = i + 1; j < n_sets; j++)
1927                 if (rtx_equal_p (dest, sets[j].dest))
1928                   {
1929                     sets[i].dest = pc_rtx;
1930                     sets[j].dest = pc_rtx;
1931                   }
1932             }
1933         }
1934     }
1935
1936   /* Now enter the equivalences in our tables.  */
1937   for (i = 0; i < n_sets; i++)
1938     {
1939       rtx dest = sets[i].dest;
1940       if (REG_P (dest)
1941           || (MEM_P (dest) && cselib_record_memory))
1942         cselib_record_set (dest, sets[i].src_elt, sets[i].dest_addr_elt);
1943     }
1944 }
1945
1946 /* Record the effects of INSN.  */
1947
1948 void
1949 cselib_process_insn (rtx insn)
1950 {
1951   int i;
1952   rtx x;
1953
1954   cselib_current_insn = insn;
1955
1956   /* Forget everything at a CODE_LABEL, a volatile asm, or a setjmp.  */
1957   if (LABEL_P (insn)
1958       || (CALL_P (insn)
1959           && find_reg_note (insn, REG_SETJMP, NULL))
1960       || (NONJUMP_INSN_P (insn)
1961           && GET_CODE (PATTERN (insn)) == ASM_OPERANDS
1962           && MEM_VOLATILE_P (PATTERN (insn))))
1963     {
1964       cselib_reset_table_with_next_value (next_unknown_value);
1965       return;
1966     }
1967
1968   if (! INSN_P (insn))
1969     {
1970       cselib_current_insn = 0;
1971       return;
1972     }
1973
1974   /* If this is a call instruction, forget anything stored in a
1975      call clobbered register, or, if this is not a const call, in
1976      memory.  */
1977   if (CALL_P (insn))
1978     {
1979       for (i = 0; i < FIRST_PSEUDO_REGISTER; i++)
1980         if (call_used_regs[i]
1981             || (REG_VALUES (i) && REG_VALUES (i)->elt
1982                 && HARD_REGNO_CALL_PART_CLOBBERED (i,
1983                       GET_MODE (REG_VALUES (i)->elt->val_rtx))))
1984           cselib_invalidate_regno (i, reg_raw_mode[i]);
1985
1986       /* Since it is not clear how cselib is going to be used, be
1987          conservative here and treat looping pure or const functions
1988          as if they were regular functions.  */
1989       if (RTL_LOOPING_CONST_OR_PURE_CALL_P (insn)
1990           || !(RTL_CONST_OR_PURE_CALL_P (insn)))
1991         cselib_invalidate_mem (callmem);
1992     }
1993
1994   cselib_record_sets (insn);
1995
1996 #ifdef AUTO_INC_DEC
1997   /* Clobber any registers which appear in REG_INC notes.  We
1998      could keep track of the changes to their values, but it is
1999      unlikely to help.  */
2000   for (x = REG_NOTES (insn); x; x = XEXP (x, 1))
2001     if (REG_NOTE_KIND (x) == REG_INC)
2002       cselib_invalidate_rtx (XEXP (x, 0));
2003 #endif
2004
2005   /* Look for any CLOBBERs in CALL_INSN_FUNCTION_USAGE, but only
2006      after we have processed the insn.  */
2007   if (CALL_P (insn))
2008     for (x = CALL_INSN_FUNCTION_USAGE (insn); x; x = XEXP (x, 1))
2009       if (GET_CODE (XEXP (x, 0)) == CLOBBER)
2010         cselib_invalidate_rtx (XEXP (XEXP (x, 0), 0));
2011
2012   cselib_current_insn = 0;
2013
2014   if (n_useless_values > MAX_USELESS_VALUES
2015       /* remove_useless_values is linear in the hash table size.  Avoid
2016          quadratic behavior for very large hashtables with very few
2017          useless elements.  */
2018       && (unsigned int)n_useless_values > cselib_hash_table->n_elements / 4)
2019     remove_useless_values ();
2020 }
2021
2022 /* Initialize cselib for one pass.  The caller must also call
2023    init_alias_analysis.  */
2024
2025 void
2026 cselib_init (bool record_memory)
2027 {
2028   elt_list_pool = create_alloc_pool ("elt_list",
2029                                      sizeof (struct elt_list), 10);
2030   elt_loc_list_pool = create_alloc_pool ("elt_loc_list",
2031                                          sizeof (struct elt_loc_list), 10);
2032   cselib_val_pool = create_alloc_pool ("cselib_val_list",
2033                                        sizeof (cselib_val), 10);
2034   value_pool = create_alloc_pool ("value", RTX_CODE_SIZE (VALUE), 100);
2035   cselib_record_memory = record_memory;
2036
2037   /* (mem:BLK (scratch)) is a special mechanism to conflict with everything,
2038      see canon_true_dependence.  This is only created once.  */
2039   if (! callmem)
2040     callmem = gen_rtx_MEM (BLKmode, gen_rtx_SCRATCH (VOIDmode));
2041
2042   cselib_nregs = max_reg_num ();
2043
2044   /* We preserve reg_values to allow expensive clearing of the whole thing.
2045      Reallocate it however if it happens to be too large.  */
2046   if (!reg_values || reg_values_size < cselib_nregs
2047       || (reg_values_size > 10 && reg_values_size > cselib_nregs * 4))
2048     {
2049       if (reg_values)
2050         free (reg_values);
2051       /* Some space for newly emit instructions so we don't end up
2052          reallocating in between passes.  */
2053       reg_values_size = cselib_nregs + (63 + cselib_nregs) / 16;
2054       reg_values = XCNEWVEC (struct elt_list *, reg_values_size);
2055     }
2056   used_regs = XNEWVEC (unsigned int, cselib_nregs);
2057   n_used_regs = 0;
2058   cselib_hash_table = htab_create (31, get_value_hash,
2059                                    entry_and_rtx_equal_p, NULL);
2060 }
2061
2062 /* Called when the current user is done with cselib.  */
2063
2064 void
2065 cselib_finish (void)
2066 {
2067   cselib_discard_hook = NULL;
2068   free_alloc_pool (elt_list_pool);
2069   free_alloc_pool (elt_loc_list_pool);
2070   free_alloc_pool (cselib_val_pool);
2071   free_alloc_pool (value_pool);
2072   cselib_clear_table ();
2073   htab_delete (cselib_hash_table);
2074   free (used_regs);
2075   used_regs = 0;
2076   cselib_hash_table = 0;
2077   n_useless_values = 0;
2078   next_unknown_value = 0;
2079 }
2080
2081 /* Dump the cselib_val *X to FILE *info.  */
2082
2083 static int
2084 dump_cselib_val (void **x, void *info)
2085 {
2086   cselib_val *v = (cselib_val *)*x;
2087   FILE *out = (FILE *)info;
2088   bool need_lf = true;
2089
2090   print_inline_rtx (out, v->val_rtx, 0);
2091
2092   if (v->locs)
2093     {
2094       struct elt_loc_list *l = v->locs;
2095       if (need_lf)
2096         {
2097           fputc ('\n', out);
2098           need_lf = false;
2099         }
2100       fputs (" locs:", out);
2101       do
2102         {
2103           fprintf (out, "\n  from insn %i ",
2104                    INSN_UID (l->setting_insn));
2105           print_inline_rtx (out, l->loc, 4);
2106         }
2107       while ((l = l->next));
2108       fputc ('\n', out);
2109     }
2110   else
2111     {
2112       fputs (" no locs", out);
2113       need_lf = true;
2114     }
2115
2116   if (v->addr_list)
2117     {
2118       struct elt_list *e = v->addr_list;
2119       if (need_lf)
2120         {
2121           fputc ('\n', out);
2122           need_lf = false;
2123         }
2124       fputs (" addr list:", out);
2125       do
2126         {
2127           fputs ("\n  ", out);
2128           print_inline_rtx (out, e->elt->val_rtx, 2);
2129         }
2130       while ((e = e->next));
2131       fputc ('\n', out);
2132     }
2133   else
2134     {
2135       fputs (" no addrs", out);
2136       need_lf = true;
2137     }
2138
2139   if (v->next_containing_mem == &dummy_val)
2140     fputs (" last mem\n", out);
2141   else if (v->next_containing_mem)
2142     {
2143       fputs (" next mem ", out);
2144       print_inline_rtx (out, v->next_containing_mem->val_rtx, 2);
2145       fputc ('\n', out);
2146     }
2147   else if (need_lf)
2148     fputc ('\n', out);
2149
2150   return 1;
2151 }
2152
2153 /* Dump to OUT everything in the CSELIB table.  */
2154
2155 void
2156 dump_cselib_table (FILE *out)
2157 {
2158   fprintf (out, "cselib hash table:\n");
2159   htab_traverse (cselib_hash_table, dump_cselib_val, out);
2160   if (first_containing_mem != &dummy_val)
2161     {
2162       fputs ("first mem ", out);
2163       print_inline_rtx (out, first_containing_mem->val_rtx, 2);
2164       fputc ('\n', out);
2165     }
2166   fprintf (out, "last unknown value %i\n", next_unknown_value);
2167 }
2168
2169 #include "gt-cselib.h"