OSDN Git Service

* gcc.c (this_is_linker_script): New variable. Like
[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       return 0;
589
590     case LABEL_REF:
591       return XEXP (x, 0) == XEXP (y, 0);
592
593     default:
594       break;
595     }
596
597   code = GET_CODE (x);
598   fmt = GET_RTX_FORMAT (code);
599
600   for (i = GET_RTX_LENGTH (code) - 1; i >= 0; i--)
601     {
602       int j;
603
604       switch (fmt[i])
605         {
606         case 'w':
607           if (XWINT (x, i) != XWINT (y, i))
608             return 0;
609           break;
610
611         case 'n':
612         case 'i':
613           if (XINT (x, i) != XINT (y, i))
614             return 0;
615           break;
616
617         case 'V':
618         case 'E':
619           /* Two vectors must have the same length.  */
620           if (XVECLEN (x, i) != XVECLEN (y, i))
621             return 0;
622
623           /* And the corresponding elements must match.  */
624           for (j = 0; j < XVECLEN (x, i); j++)
625             if (! rtx_equal_for_cselib_p (XVECEXP (x, i, j),
626                                           XVECEXP (y, i, j)))
627               return 0;
628           break;
629
630         case 'e':
631           if (i == 1
632               && targetm.commutative_p (x, UNKNOWN)
633               && rtx_equal_for_cselib_p (XEXP (x, 1), XEXP (y, 0))
634               && rtx_equal_for_cselib_p (XEXP (x, 0), XEXP (y, 1)))
635             return 1;
636           if (! rtx_equal_for_cselib_p (XEXP (x, i), XEXP (y, i)))
637             return 0;
638           break;
639
640         case 'S':
641         case 's':
642           if (strcmp (XSTR (x, i), XSTR (y, i)))
643             return 0;
644           break;
645
646         case 'u':
647           /* These are just backpointers, so they don't matter.  */
648           break;
649
650         case '0':
651         case 't':
652           break;
653
654           /* It is believed that rtx's at this level will never
655              contain anything but integers and other rtx's,
656              except for within LABEL_REFs and SYMBOL_REFs.  */
657         default:
658           gcc_unreachable ();
659         }
660     }
661   return 1;
662 }
663
664 /* Hash an rtx.  Return 0 if we couldn't hash the rtx.
665    For registers and memory locations, we look up their cselib_val structure
666    and return its VALUE element.
667    Possible reasons for return 0 are: the object is volatile, or we couldn't
668    find a register or memory location in the table and CREATE is zero.  If
669    CREATE is nonzero, table elts are created for regs and mem.
670    N.B. this hash function returns the same hash value for RTXes that
671    differ only in the order of operands, thus it is suitable for comparisons
672    that take commutativity into account.
673    If we wanted to also support associative rules, we'd have to use a different
674    strategy to avoid returning spurious 0, e.g. return ~(~0U >> 1) .
675    We used to have a MODE argument for hashing for CONST_INTs, but that
676    didn't make sense, since it caused spurious hash differences between
677     (set (reg:SI 1) (const_int))
678     (plus:SI (reg:SI 2) (reg:SI 1))
679    and
680     (plus:SI (reg:SI 2) (const_int))
681    If the mode is important in any context, it must be checked specifically
682    in a comparison anyway, since relying on hash differences is unsafe.  */
683
684 static unsigned int
685 cselib_hash_rtx (rtx x, int create)
686 {
687   cselib_val *e;
688   int i, j;
689   enum rtx_code code;
690   const char *fmt;
691   unsigned int hash = 0;
692
693   code = GET_CODE (x);
694   hash += (unsigned) code + (unsigned) GET_MODE (x);
695
696   switch (code)
697     {
698     case MEM:
699     case REG:
700       e = cselib_lookup (x, GET_MODE (x), create);
701       if (! e)
702         return 0;
703
704       return e->value;
705
706     case CONST_INT:
707       hash += ((unsigned) CONST_INT << 7) + INTVAL (x);
708       return hash ? hash : (unsigned int) CONST_INT;
709
710     case CONST_DOUBLE:
711       /* This is like the general case, except that it only counts
712          the integers representing the constant.  */
713       hash += (unsigned) code + (unsigned) GET_MODE (x);
714       if (GET_MODE (x) != VOIDmode)
715         hash += real_hash (CONST_DOUBLE_REAL_VALUE (x));
716       else
717         hash += ((unsigned) CONST_DOUBLE_LOW (x)
718                  + (unsigned) CONST_DOUBLE_HIGH (x));
719       return hash ? hash : (unsigned int) CONST_DOUBLE;
720
721     case CONST_FIXED:
722       hash += (unsigned int) code + (unsigned int) GET_MODE (x);
723       hash += fixed_hash (CONST_FIXED_VALUE (x));
724       return hash ? hash : (unsigned int) CONST_FIXED;
725
726     case CONST_VECTOR:
727       {
728         int units;
729         rtx elt;
730
731         units = CONST_VECTOR_NUNITS (x);
732
733         for (i = 0; i < units; ++i)
734           {
735             elt = CONST_VECTOR_ELT (x, i);
736             hash += cselib_hash_rtx (elt, 0);
737           }
738
739         return hash;
740       }
741
742       /* Assume there is only one rtx object for any given label.  */
743     case LABEL_REF:
744       /* We don't hash on the address of the CODE_LABEL to avoid bootstrap
745          differences and differences between each stage's debugging dumps.  */
746       hash += (((unsigned int) LABEL_REF << 7)
747                + CODE_LABEL_NUMBER (XEXP (x, 0)));
748       return hash ? hash : (unsigned int) LABEL_REF;
749
750     case SYMBOL_REF:
751       {
752         /* Don't hash on the symbol's address to avoid bootstrap differences.
753            Different hash values may cause expressions to be recorded in
754            different orders and thus different registers to be used in the
755            final assembler.  This also avoids differences in the dump files
756            between various stages.  */
757         unsigned int h = 0;
758         const unsigned char *p = (const unsigned char *) XSTR (x, 0);
759
760         while (*p)
761           h += (h << 7) + *p++; /* ??? revisit */
762
763         hash += ((unsigned int) SYMBOL_REF << 7) + h;
764         return hash ? hash : (unsigned int) SYMBOL_REF;
765       }
766
767     case PRE_DEC:
768     case PRE_INC:
769     case POST_DEC:
770     case POST_INC:
771     case POST_MODIFY:
772     case PRE_MODIFY:
773     case PC:
774     case CC0:
775     case CALL:
776     case UNSPEC_VOLATILE:
777       return 0;
778
779     case ASM_OPERANDS:
780       if (MEM_VOLATILE_P (x))
781         return 0;
782
783       break;
784
785     default:
786       break;
787     }
788
789   i = GET_RTX_LENGTH (code) - 1;
790   fmt = GET_RTX_FORMAT (code);
791   for (; i >= 0; i--)
792     {
793       switch (fmt[i])
794         {
795         case 'e':
796           {
797             rtx tem = XEXP (x, i);
798             unsigned int tem_hash = cselib_hash_rtx (tem, create);
799             
800             if (tem_hash == 0)
801               return 0;
802             
803             hash += tem_hash;
804           }
805           break;
806         case 'E':
807           for (j = 0; j < XVECLEN (x, i); j++)
808             {
809               unsigned int tem_hash
810                 = cselib_hash_rtx (XVECEXP (x, i, j), create);
811               
812               if (tem_hash == 0)
813                 return 0;
814               
815               hash += tem_hash;
816             }
817           break;
818
819         case 's':
820           {
821             const unsigned char *p = (const unsigned char *) XSTR (x, i);
822             
823             if (p)
824               while (*p)
825                 hash += *p++;
826             break;
827           }
828           
829         case 'i':
830           hash += XINT (x, i);
831           break;
832
833         case '0':
834         case 't':
835           /* unused */
836           break;
837           
838         default:
839           gcc_unreachable ();
840         }
841     }
842
843   return hash ? hash : 1 + (unsigned int) GET_CODE (x);
844 }
845
846 /* Create a new value structure for VALUE and initialize it.  The mode of the
847    value is MODE.  */
848
849 static inline cselib_val *
850 new_cselib_val (unsigned int value, enum machine_mode mode, rtx x)
851 {
852   cselib_val *e = (cselib_val *) pool_alloc (cselib_val_pool);
853
854   gcc_assert (value);
855
856   e->value = value;
857   /* We use an alloc pool to allocate this RTL construct because it
858      accounts for about 8% of the overall memory usage.  We know
859      precisely when we can have VALUE RTXen (when cselib is active)
860      so we don't need to put them in garbage collected memory.
861      ??? Why should a VALUE be an RTX in the first place?  */
862   e->val_rtx = (rtx) pool_alloc (value_pool);
863   memset (e->val_rtx, 0, RTX_HDR_SIZE);
864   PUT_CODE (e->val_rtx, VALUE);
865   PUT_MODE (e->val_rtx, mode);
866   CSELIB_VAL_PTR (e->val_rtx) = e;
867   e->addr_list = 0;
868   e->locs = 0;
869   e->next_containing_mem = 0;
870
871   if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
872     {
873       fprintf (dump_file, "cselib value %u ", value);
874       if (flag_dump_noaddr || flag_dump_unnumbered)
875         fputs ("# ", dump_file);
876       else
877         fprintf (dump_file, "%p ", (void*)e);
878       print_rtl_single (dump_file, x);
879       fputc ('\n', dump_file);
880     }
881
882   return e;
883 }
884
885 /* ADDR_ELT is a value that is used as address.  MEM_ELT is the value that
886    contains the data at this address.  X is a MEM that represents the
887    value.  Update the two value structures to represent this situation.  */
888
889 static void
890 add_mem_for_addr (cselib_val *addr_elt, cselib_val *mem_elt, rtx x)
891 {
892   struct elt_loc_list *l;
893
894   /* Avoid duplicates.  */
895   for (l = mem_elt->locs; l; l = l->next)
896     if (MEM_P (l->loc)
897         && CSELIB_VAL_PTR (XEXP (l->loc, 0)) == addr_elt)
898       return;
899
900   addr_elt->addr_list = new_elt_list (addr_elt->addr_list, mem_elt);
901   mem_elt->locs
902     = new_elt_loc_list (mem_elt->locs,
903                         replace_equiv_address_nv (x, addr_elt->val_rtx));
904   if (mem_elt->next_containing_mem == NULL)
905     {
906       mem_elt->next_containing_mem = first_containing_mem;
907       first_containing_mem = mem_elt;
908     }
909 }
910
911 /* Subroutine of cselib_lookup.  Return a value for X, which is a MEM rtx.
912    If CREATE, make a new one if we haven't seen it before.  */
913
914 static cselib_val *
915 cselib_lookup_mem (rtx x, int create)
916 {
917   enum machine_mode mode = GET_MODE (x);
918   void **slot;
919   cselib_val *addr;
920   cselib_val *mem_elt;
921   struct elt_list *l;
922
923   if (MEM_VOLATILE_P (x) || mode == BLKmode
924       || !cselib_record_memory
925       || (FLOAT_MODE_P (mode) && flag_float_store))
926     return 0;
927
928   /* Look up the value for the address.  */
929   addr = cselib_lookup (XEXP (x, 0), mode, create);
930   if (! addr)
931     return 0;
932
933   /* Find a value that describes a value of our mode at that address.  */
934   for (l = addr->addr_list; l; l = l->next)
935     if (GET_MODE (l->elt->val_rtx) == mode)
936       return l->elt;
937
938   if (! create)
939     return 0;
940
941   mem_elt = new_cselib_val (++next_unknown_value, mode, x);
942   add_mem_for_addr (addr, mem_elt, x);
943   slot = htab_find_slot_with_hash (cselib_hash_table, wrap_constant (mode, x),
944                                    mem_elt->value, INSERT);
945   *slot = mem_elt;
946   return mem_elt;
947 }
948
949 /* Search thru the possible substitutions in P.  We prefer a non reg
950    substitution because this allows us to expand the tree further.  If
951    we find, just a reg, take the lowest regno.  There may be several
952    non-reg results, we just take the first one because they will all
953    expand to the same place.  */
954
955 static rtx 
956 expand_loc (struct elt_loc_list *p, struct expand_value_data *evd,
957             int max_depth)
958 {
959   rtx reg_result = NULL;
960   unsigned int regno = UINT_MAX;
961   struct elt_loc_list *p_in = p;
962
963   for (; p; p = p -> next)
964     {
965       /* Avoid infinite recursion trying to expand a reg into a
966          the same reg.  */
967       if ((REG_P (p->loc)) 
968           && (REGNO (p->loc) < regno) 
969           && !bitmap_bit_p (evd->regs_active, REGNO (p->loc)))
970         {
971           reg_result = p->loc;
972           regno = REGNO (p->loc);
973         }
974       /* Avoid infinite recursion and do not try to expand the
975          value.  */
976       else if (GET_CODE (p->loc) == VALUE 
977                && CSELIB_VAL_PTR (p->loc)->locs == p_in)
978         continue;
979       else if (!REG_P (p->loc))
980         {
981           rtx result, note;
982           if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
983             {
984               print_inline_rtx (dump_file, p->loc, 0);
985               fprintf (dump_file, "\n");
986             }
987           if (GET_CODE (p->loc) == LO_SUM
988               && GET_CODE (XEXP (p->loc, 1)) == SYMBOL_REF
989               && p->setting_insn
990               && (note = find_reg_note (p->setting_insn, REG_EQUAL, NULL_RTX))
991               && XEXP (note, 0) == XEXP (p->loc, 1))
992             return XEXP (p->loc, 1);
993           result = cselib_expand_value_rtx_1 (p->loc, evd, max_depth - 1);
994           if (result)
995             return result;
996         }
997         
998     }
999   
1000   if (regno != UINT_MAX)
1001     {
1002       rtx result;
1003       if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
1004         fprintf (dump_file, "r%d\n", regno);
1005
1006       result = cselib_expand_value_rtx_1 (reg_result, evd, max_depth - 1);
1007       if (result)
1008         return result;
1009     }
1010
1011   if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
1012     {
1013       if (reg_result)
1014         {
1015           print_inline_rtx (dump_file, reg_result, 0);
1016           fprintf (dump_file, "\n");
1017         }
1018       else 
1019         fprintf (dump_file, "NULL\n");
1020     }
1021   return reg_result;
1022 }
1023
1024
1025 /* Forward substitute and expand an expression out to its roots.
1026    This is the opposite of common subexpression.  Because local value
1027    numbering is such a weak optimization, the expanded expression is
1028    pretty much unique (not from a pointer equals point of view but
1029    from a tree shape point of view.  
1030
1031    This function returns NULL if the expansion fails.  The expansion
1032    will fail if there is no value number for one of the operands or if
1033    one of the operands has been overwritten between the current insn
1034    and the beginning of the basic block.  For instance x has no
1035    expansion in:
1036
1037    r1 <- r1 + 3
1038    x <- r1 + 8
1039
1040    REGS_ACTIVE is a scratch bitmap that should be clear when passing in.
1041    It is clear on return.  */
1042
1043 rtx
1044 cselib_expand_value_rtx (rtx orig, bitmap regs_active, int max_depth)
1045 {
1046   struct expand_value_data evd;
1047
1048   evd.regs_active = regs_active;
1049   evd.callback = NULL;
1050   evd.callback_arg = NULL;
1051
1052   return cselib_expand_value_rtx_1 (orig, &evd, max_depth);
1053 }
1054
1055 /* Same as cselib_expand_value_rtx, but using a callback to try to
1056    resolve VALUEs that expand to nothing.  */
1057
1058 rtx
1059 cselib_expand_value_rtx_cb (rtx orig, bitmap regs_active, int max_depth,
1060                             cselib_expand_callback cb, void *data)
1061 {
1062   struct expand_value_data evd;
1063
1064   evd.regs_active = regs_active;
1065   evd.callback = cb;
1066   evd.callback_arg = data;
1067
1068   return cselib_expand_value_rtx_1 (orig, &evd, max_depth);
1069 }
1070
1071 static rtx
1072 cselib_expand_value_rtx_1 (rtx orig, struct expand_value_data *evd,
1073                            int max_depth)
1074 {
1075   rtx copy, scopy;
1076   int i, j;
1077   RTX_CODE code;
1078   const char *format_ptr;
1079   enum machine_mode mode;
1080
1081   code = GET_CODE (orig);
1082
1083   /* For the context of dse, if we end up expand into a huge tree, we
1084      will not have a useful address, so we might as well just give up
1085      quickly.  */
1086   if (max_depth <= 0)
1087     return NULL;
1088
1089   switch (code)
1090     {
1091     case REG:
1092       {
1093         struct elt_list *l = REG_VALUES (REGNO (orig));
1094
1095         if (l && l->elt == NULL)
1096           l = l->next;
1097         for (; l; l = l->next)
1098           if (GET_MODE (l->elt->val_rtx) == GET_MODE (orig))
1099             {
1100               rtx result;
1101               int regno = REGNO (orig);
1102               
1103               /* The only thing that we are not willing to do (this
1104                  is requirement of dse and if others potential uses
1105                  need this function we should add a parm to control
1106                  it) is that we will not substitute the
1107                  STACK_POINTER_REGNUM, FRAME_POINTER or the
1108                  HARD_FRAME_POINTER.
1109
1110                  These expansions confuses the code that notices that
1111                  stores into the frame go dead at the end of the
1112                  function and that the frame is not effected by calls
1113                  to subroutines.  If you allow the
1114                  STACK_POINTER_REGNUM substitution, then dse will
1115                  think that parameter pushing also goes dead which is
1116                  wrong.  If you allow the FRAME_POINTER or the
1117                  HARD_FRAME_POINTER then you lose the opportunity to
1118                  make the frame assumptions.  */
1119               if (regno == STACK_POINTER_REGNUM
1120                   || regno == FRAME_POINTER_REGNUM
1121                   || regno == HARD_FRAME_POINTER_REGNUM)
1122                 return orig;
1123
1124               bitmap_set_bit (evd->regs_active, regno);
1125
1126               if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
1127                 fprintf (dump_file, "expanding: r%d into: ", regno);
1128
1129               result = expand_loc (l->elt->locs, evd, max_depth);
1130               bitmap_clear_bit (evd->regs_active, regno);
1131
1132               if (result)
1133                 return result;
1134               else 
1135                 return orig;
1136             }
1137       }
1138       
1139     case CONST_INT:
1140     case CONST_DOUBLE:
1141     case CONST_VECTOR:
1142     case SYMBOL_REF:
1143     case CODE_LABEL:
1144     case PC:
1145     case CC0:
1146     case SCRATCH:
1147       /* SCRATCH must be shared because they represent distinct values.  */
1148       return orig;
1149     case CLOBBER:
1150       if (REG_P (XEXP (orig, 0)) && HARD_REGISTER_NUM_P (REGNO (XEXP (orig, 0))))
1151         return orig;
1152       break;
1153
1154     case CONST:
1155       if (shared_const_p (orig))
1156         return orig;
1157       break;
1158
1159     case SUBREG:
1160       {
1161         rtx subreg = cselib_expand_value_rtx_1 (SUBREG_REG (orig), evd,
1162                                                 max_depth - 1);
1163         if (!subreg)
1164           return NULL;
1165         scopy = simplify_gen_subreg (GET_MODE (orig), subreg,
1166                                      GET_MODE (SUBREG_REG (orig)),
1167                                      SUBREG_BYTE (orig));
1168         if (scopy == NULL
1169             || (GET_CODE (scopy) == SUBREG
1170                 && !REG_P (SUBREG_REG (scopy))
1171                 && !MEM_P (SUBREG_REG (scopy))
1172                 && (REG_P (SUBREG_REG (orig))
1173                     || MEM_P (SUBREG_REG (orig)))))
1174           return shallow_copy_rtx (orig);
1175         return scopy;
1176       }
1177
1178     case VALUE:
1179       {
1180         rtx result;
1181         if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
1182           {
1183             fputs ("\nexpanding ", dump_file);
1184             print_rtl_single (dump_file, orig);
1185             fputs (" into...", dump_file);
1186           }
1187
1188         if (!evd->callback)
1189           result = NULL;
1190         else
1191           {
1192             result = evd->callback (orig, evd->regs_active, max_depth,
1193                                     evd->callback_arg);
1194             if (result == orig)
1195               result = NULL;
1196             else if (result)
1197               result = cselib_expand_value_rtx_1 (result, evd, max_depth);
1198           }
1199
1200         if (!result)
1201           result = expand_loc (CSELIB_VAL_PTR (orig)->locs, evd, max_depth);
1202         return result;
1203       }
1204     default:
1205       break;
1206     }
1207
1208   /* Copy the various flags, fields, and other information.  We assume
1209      that all fields need copying, and then clear the fields that should
1210      not be copied.  That is the sensible default behavior, and forces
1211      us to explicitly document why we are *not* copying a flag.  */
1212   copy = shallow_copy_rtx (orig);
1213
1214   format_ptr = GET_RTX_FORMAT (code);
1215
1216   for (i = 0; i < GET_RTX_LENGTH (code); i++)
1217     switch (*format_ptr++)
1218       {
1219       case 'e':
1220         if (XEXP (orig, i) != NULL)
1221           {
1222             rtx result = cselib_expand_value_rtx_1 (XEXP (orig, i), evd,
1223                                                     max_depth - 1);
1224             if (!result)
1225               return NULL;
1226             XEXP (copy, i) = result;
1227           }
1228         break;
1229
1230       case 'E':
1231       case 'V':
1232         if (XVEC (orig, i) != NULL)
1233           {
1234             XVEC (copy, i) = rtvec_alloc (XVECLEN (orig, i));
1235             for (j = 0; j < XVECLEN (copy, i); j++)
1236               {
1237                 rtx result = cselib_expand_value_rtx_1 (XVECEXP (orig, i, j),
1238                                                         evd, max_depth - 1);
1239                 if (!result)
1240                   return NULL;
1241                 XVECEXP (copy, i, j) = result;
1242               }
1243           }
1244         break;
1245
1246       case 't':
1247       case 'w':
1248       case 'i':
1249       case 's':
1250       case 'S':
1251       case 'T':
1252       case 'u':
1253       case 'B':
1254       case '0':
1255         /* These are left unchanged.  */
1256         break;
1257
1258       default:
1259         gcc_unreachable ();
1260       }
1261
1262   mode = GET_MODE (copy);
1263   /* If an operand has been simplified into CONST_INT, which doesn't
1264      have a mode and the mode isn't derivable from whole rtx's mode,
1265      try simplify_*_operation first with mode from original's operand
1266      and as a fallback wrap CONST_INT into gen_rtx_CONST.  */
1267   scopy = copy;
1268   switch (GET_RTX_CLASS (code))
1269     {
1270     case RTX_UNARY:
1271       if (CONST_INT_P (XEXP (copy, 0))
1272           && GET_MODE (XEXP (orig, 0)) != VOIDmode)
1273         {
1274           scopy = simplify_unary_operation (code, mode, XEXP (copy, 0),
1275                                             GET_MODE (XEXP (orig, 0)));
1276           if (scopy)
1277             return scopy;
1278         }
1279       break;
1280     case RTX_COMM_ARITH:
1281     case RTX_BIN_ARITH:
1282       /* These expressions can derive operand modes from the whole rtx's mode.  */
1283       break;
1284     case RTX_TERNARY:
1285     case RTX_BITFIELD_OPS:
1286       if (CONST_INT_P (XEXP (copy, 0))
1287           && GET_MODE (XEXP (orig, 0)) != VOIDmode)
1288         {
1289           scopy = simplify_ternary_operation (code, mode,
1290                                               GET_MODE (XEXP (orig, 0)),
1291                                               XEXP (copy, 0), XEXP (copy, 1),
1292                                               XEXP (copy, 2));
1293           if (scopy)
1294             return scopy;
1295         }
1296       break;
1297     case RTX_COMPARE:
1298     case RTX_COMM_COMPARE:
1299       if (CONST_INT_P (XEXP (copy, 0))
1300           && GET_MODE (XEXP (copy, 1)) == VOIDmode
1301           && (GET_MODE (XEXP (orig, 0)) != VOIDmode
1302               || GET_MODE (XEXP (orig, 1)) != VOIDmode))
1303         {
1304           scopy = simplify_relational_operation (code, mode,
1305                                                  (GET_MODE (XEXP (orig, 0))
1306                                                   != VOIDmode)
1307                                                  ? GET_MODE (XEXP (orig, 0))
1308                                                  : GET_MODE (XEXP (orig, 1)),
1309                                                  XEXP (copy, 0),
1310                                                  XEXP (copy, 1));
1311           if (scopy)
1312             return scopy;
1313         }
1314       break;
1315     default:
1316       break;
1317     }
1318   if (scopy == NULL_RTX)
1319     {
1320       XEXP (copy, 0)
1321         = gen_rtx_CONST (GET_MODE (XEXP (orig, 0)), XEXP (copy, 0));
1322       if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
1323         fprintf (dump_file, "  wrapping const_int result in const to preserve mode %s\n",
1324                  GET_MODE_NAME (GET_MODE (XEXP (copy, 0))));
1325     }
1326   scopy = simplify_rtx (copy);
1327   if (scopy)
1328     {
1329       if (GET_MODE (copy) != GET_MODE (scopy))
1330         scopy = wrap_constant (GET_MODE (copy), scopy);
1331       return scopy;
1332     }
1333   return copy;
1334 }
1335
1336 /* Walk rtx X and replace all occurrences of REG and MEM subexpressions
1337    with VALUE expressions.  This way, it becomes independent of changes
1338    to registers and memory.
1339    X isn't actually modified; if modifications are needed, new rtl is
1340    allocated.  However, the return value can share rtl with X.  */
1341
1342 rtx
1343 cselib_subst_to_values (rtx x)
1344 {
1345   enum rtx_code code = GET_CODE (x);
1346   const char *fmt = GET_RTX_FORMAT (code);
1347   cselib_val *e;
1348   struct elt_list *l;
1349   rtx copy = x;
1350   int i;
1351
1352   switch (code)
1353     {
1354     case REG:
1355       l = REG_VALUES (REGNO (x));
1356       if (l && l->elt == NULL)
1357         l = l->next;
1358       for (; l; l = l->next)
1359         if (GET_MODE (l->elt->val_rtx) == GET_MODE (x))
1360           return l->elt->val_rtx;
1361
1362       gcc_unreachable ();
1363
1364     case MEM:
1365       e = cselib_lookup_mem (x, 0);
1366       if (! e)
1367         {
1368           /* This happens for autoincrements.  Assign a value that doesn't
1369              match any other.  */
1370           e = new_cselib_val (++next_unknown_value, GET_MODE (x), x);
1371         }
1372       return e->val_rtx;
1373
1374     case CONST_DOUBLE:
1375     case CONST_VECTOR:
1376     case CONST_INT:
1377     case CONST_FIXED:
1378       return x;
1379
1380     case POST_INC:
1381     case PRE_INC:
1382     case POST_DEC:
1383     case PRE_DEC:
1384     case POST_MODIFY:
1385     case PRE_MODIFY:
1386       e = new_cselib_val (++next_unknown_value, GET_MODE (x), x);
1387       return e->val_rtx;
1388
1389     default:
1390       break;
1391     }
1392
1393   for (i = GET_RTX_LENGTH (code) - 1; i >= 0; i--)
1394     {
1395       if (fmt[i] == 'e')
1396         {
1397           rtx t = cselib_subst_to_values (XEXP (x, i));
1398
1399           if (t != XEXP (x, i) && x == copy)
1400             copy = shallow_copy_rtx (x);
1401
1402           XEXP (copy, i) = t;
1403         }
1404       else if (fmt[i] == 'E')
1405         {
1406           int j, k;
1407
1408           for (j = 0; j < XVECLEN (x, i); j++)
1409             {
1410               rtx t = cselib_subst_to_values (XVECEXP (x, i, j));
1411
1412               if (t != XVECEXP (x, i, j) && XVEC (x, i) == XVEC (copy, i))
1413                 {
1414                   if (x == copy)
1415                     copy = shallow_copy_rtx (x);
1416
1417                   XVEC (copy, i) = rtvec_alloc (XVECLEN (x, i));
1418                   for (k = 0; k < j; k++)
1419                     XVECEXP (copy, i, k) = XVECEXP (x, i, k);
1420                 }
1421
1422               XVECEXP (copy, i, j) = t;
1423             }
1424         }
1425     }
1426
1427   return copy;
1428 }
1429
1430 /* Log a lookup of X to the cselib table along with the result RET.  */
1431
1432 static cselib_val *
1433 cselib_log_lookup (rtx x, cselib_val *ret)
1434 {
1435   if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
1436     {
1437       fputs ("cselib lookup ", dump_file);
1438       print_inline_rtx (dump_file, x, 2);
1439       fprintf (dump_file, " => %u\n", ret ? ret->value : 0);
1440     }
1441
1442   return ret;
1443 }
1444
1445 /* Look up the rtl expression X in our tables and return the value it has.
1446    If CREATE is zero, we return NULL if we don't know the value.  Otherwise,
1447    we create a new one if possible, using mode MODE if X doesn't have a mode
1448    (i.e. because it's a constant).  */
1449
1450 cselib_val *
1451 cselib_lookup (rtx x, enum machine_mode mode, int create)
1452 {
1453   void **slot;
1454   cselib_val *e;
1455   unsigned int hashval;
1456
1457   if (GET_MODE (x) != VOIDmode)
1458     mode = GET_MODE (x);
1459
1460   if (GET_CODE (x) == VALUE)
1461     return CSELIB_VAL_PTR (x);
1462
1463   if (REG_P (x))
1464     {
1465       struct elt_list *l;
1466       unsigned int i = REGNO (x);
1467
1468       l = REG_VALUES (i);
1469       if (l && l->elt == NULL)
1470         l = l->next;
1471       for (; l; l = l->next)
1472         if (mode == GET_MODE (l->elt->val_rtx))
1473           return cselib_log_lookup (x, l->elt);
1474
1475       if (! create)
1476         return cselib_log_lookup (x, 0);
1477
1478       if (i < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
1479         {
1480           unsigned int n = hard_regno_nregs[i][mode];
1481
1482           if (n > max_value_regs)
1483             max_value_regs = n;
1484         }
1485
1486       e = new_cselib_val (++next_unknown_value, GET_MODE (x), x);
1487       e->locs = new_elt_loc_list (e->locs, x);
1488       if (REG_VALUES (i) == 0)
1489         {
1490           /* Maintain the invariant that the first entry of
1491              REG_VALUES, if present, must be the value used to set the
1492              register, or NULL.  */
1493           used_regs[n_used_regs++] = i;
1494           REG_VALUES (i) = new_elt_list (REG_VALUES (i), NULL);
1495         }
1496       REG_VALUES (i)->next = new_elt_list (REG_VALUES (i)->next, e);
1497       slot = htab_find_slot_with_hash (cselib_hash_table, x, e->value, INSERT);
1498       *slot = e;
1499       return cselib_log_lookup (x, e);
1500     }
1501
1502   if (MEM_P (x))
1503     return cselib_log_lookup (x, cselib_lookup_mem (x, create));
1504
1505   hashval = cselib_hash_rtx (x, create);
1506   /* Can't even create if hashing is not possible.  */
1507   if (! hashval)
1508     return cselib_log_lookup (x, 0);
1509
1510   slot = htab_find_slot_with_hash (cselib_hash_table, wrap_constant (mode, x),
1511                                    hashval, create ? INSERT : NO_INSERT);
1512   if (slot == 0)
1513     return cselib_log_lookup (x, 0);
1514
1515   e = (cselib_val *) *slot;
1516   if (e)
1517     return cselib_log_lookup (x, e);
1518
1519   e = new_cselib_val (hashval, mode, x);
1520
1521   /* We have to fill the slot before calling cselib_subst_to_values:
1522      the hash table is inconsistent until we do so, and
1523      cselib_subst_to_values will need to do lookups.  */
1524   *slot = (void *) e;
1525   e->locs = new_elt_loc_list (e->locs, cselib_subst_to_values (x));
1526   return cselib_log_lookup (x, e);
1527 }
1528
1529 /* Invalidate any entries in reg_values that overlap REGNO.  This is called
1530    if REGNO is changing.  MODE is the mode of the assignment to REGNO, which
1531    is used to determine how many hard registers are being changed.  If MODE
1532    is VOIDmode, then only REGNO is being changed; this is used when
1533    invalidating call clobbered registers across a call.  */
1534
1535 static void
1536 cselib_invalidate_regno (unsigned int regno, enum machine_mode mode)
1537 {
1538   unsigned int endregno;
1539   unsigned int i;
1540
1541   /* If we see pseudos after reload, something is _wrong_.  */
1542   gcc_assert (!reload_completed || regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER
1543               || reg_renumber[regno] < 0);
1544
1545   /* Determine the range of registers that must be invalidated.  For
1546      pseudos, only REGNO is affected.  For hard regs, we must take MODE
1547      into account, and we must also invalidate lower register numbers
1548      if they contain values that overlap REGNO.  */
1549   if (regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
1550     {
1551       gcc_assert (mode != VOIDmode);
1552
1553       if (regno < max_value_regs)
1554         i = 0;
1555       else
1556         i = regno - max_value_regs;
1557
1558       endregno = end_hard_regno (mode, regno);
1559     }
1560   else
1561     {
1562       i = regno;
1563       endregno = regno + 1;
1564     }
1565
1566   for (; i < endregno; i++)
1567     {
1568       struct elt_list **l = &REG_VALUES (i);
1569
1570       /* Go through all known values for this reg; if it overlaps the range
1571          we're invalidating, remove the value.  */
1572       while (*l)
1573         {
1574           cselib_val *v = (*l)->elt;
1575           struct elt_loc_list **p;
1576           unsigned int this_last = i;
1577
1578           if (i < FIRST_PSEUDO_REGISTER && v != NULL)
1579             this_last = end_hard_regno (GET_MODE (v->val_rtx), i) - 1;
1580
1581           if (this_last < regno || v == NULL)
1582             {
1583               l = &(*l)->next;
1584               continue;
1585             }
1586
1587           /* We have an overlap.  */
1588           if (*l == REG_VALUES (i))
1589             {
1590               /* Maintain the invariant that the first entry of
1591                  REG_VALUES, if present, must be the value used to set
1592                  the register, or NULL.  This is also nice because
1593                  then we won't push the same regno onto user_regs
1594                  multiple times.  */
1595               (*l)->elt = NULL;
1596               l = &(*l)->next;
1597             }
1598           else
1599             unchain_one_elt_list (l);
1600
1601           /* Now, we clear the mapping from value to reg.  It must exist, so
1602              this code will crash intentionally if it doesn't.  */
1603           for (p = &v->locs; ; p = &(*p)->next)
1604             {
1605               rtx x = (*p)->loc;
1606
1607               if (REG_P (x) && REGNO (x) == i)
1608                 {
1609                   unchain_one_elt_loc_list (p);
1610                   break;
1611                 }
1612             }
1613           if (v->locs == 0 && !PRESERVED_VALUE_P (v->val_rtx))
1614             n_useless_values++;
1615         }
1616     }
1617 }
1618 \f
1619 /* Return 1 if X has a value that can vary even between two
1620    executions of the program.  0 means X can be compared reliably
1621    against certain constants or near-constants.  */
1622
1623 static bool
1624 cselib_rtx_varies_p (const_rtx x ATTRIBUTE_UNUSED, bool from_alias ATTRIBUTE_UNUSED)
1625 {
1626   /* We actually don't need to verify very hard.  This is because
1627      if X has actually changed, we invalidate the memory anyway,
1628      so assume that all common memory addresses are
1629      invariant.  */
1630   return 0;
1631 }
1632
1633 /* Invalidate any locations in the table which are changed because of a
1634    store to MEM_RTX.  If this is called because of a non-const call
1635    instruction, MEM_RTX is (mem:BLK const0_rtx).  */
1636
1637 static void
1638 cselib_invalidate_mem (rtx mem_rtx)
1639 {
1640   cselib_val **vp, *v, *next;
1641   int num_mems = 0;
1642   rtx mem_addr;
1643
1644   mem_addr = canon_rtx (get_addr (XEXP (mem_rtx, 0)));
1645   mem_rtx = canon_rtx (mem_rtx);
1646
1647   vp = &first_containing_mem;
1648   for (v = *vp; v != &dummy_val; v = next)
1649     {
1650       bool has_mem = false;
1651       struct elt_loc_list **p = &v->locs;
1652       int had_locs = v->locs != 0;
1653
1654       while (*p)
1655         {
1656           rtx x = (*p)->loc;
1657           cselib_val *addr;
1658           struct elt_list **mem_chain;
1659
1660           /* MEMs may occur in locations only at the top level; below
1661              that every MEM or REG is substituted by its VALUE.  */
1662           if (!MEM_P (x))
1663             {
1664               p = &(*p)->next;
1665               continue;
1666             }
1667           if (num_mems < PARAM_VALUE (PARAM_MAX_CSELIB_MEMORY_LOCATIONS)
1668               && ! canon_true_dependence (mem_rtx, GET_MODE (mem_rtx), mem_addr,
1669                                           x, NULL_RTX, cselib_rtx_varies_p))
1670             {
1671               has_mem = true;
1672               num_mems++;
1673               p = &(*p)->next;
1674               continue;
1675             }
1676
1677           /* This one overlaps.  */
1678           /* We must have a mapping from this MEM's address to the
1679              value (E).  Remove that, too.  */
1680           addr = cselib_lookup (XEXP (x, 0), VOIDmode, 0);
1681           mem_chain = &addr->addr_list;
1682           for (;;)
1683             {
1684               if ((*mem_chain)->elt == v)
1685                 {
1686                   unchain_one_elt_list (mem_chain);
1687                   break;
1688                 }
1689
1690               mem_chain = &(*mem_chain)->next;
1691             }
1692
1693           unchain_one_elt_loc_list (p);
1694         }
1695
1696       if (had_locs && v->locs == 0 && !PRESERVED_VALUE_P (v->val_rtx))
1697         n_useless_values++;
1698
1699       next = v->next_containing_mem;
1700       if (has_mem)
1701         {
1702           *vp = v;
1703           vp = &(*vp)->next_containing_mem;
1704         }
1705       else
1706         v->next_containing_mem = NULL;
1707     }
1708   *vp = &dummy_val;
1709 }
1710
1711 /* Invalidate DEST, which is being assigned to or clobbered.  */
1712
1713 void
1714 cselib_invalidate_rtx (rtx dest)
1715 {
1716   while (GET_CODE (dest) == SUBREG
1717          || GET_CODE (dest) == ZERO_EXTRACT
1718          || GET_CODE (dest) == STRICT_LOW_PART)
1719     dest = XEXP (dest, 0);
1720
1721   if (REG_P (dest))
1722     cselib_invalidate_regno (REGNO (dest), GET_MODE (dest));
1723   else if (MEM_P (dest))
1724     cselib_invalidate_mem (dest);
1725
1726   /* Some machines don't define AUTO_INC_DEC, but they still use push
1727      instructions.  We need to catch that case here in order to
1728      invalidate the stack pointer correctly.  Note that invalidating
1729      the stack pointer is different from invalidating DEST.  */
1730   if (push_operand (dest, GET_MODE (dest)))
1731     cselib_invalidate_rtx (stack_pointer_rtx);
1732 }
1733
1734 /* A wrapper for cselib_invalidate_rtx to be called via note_stores.  */
1735
1736 static void
1737 cselib_invalidate_rtx_note_stores (rtx dest, const_rtx ignore ATTRIBUTE_UNUSED,
1738                                    void *data ATTRIBUTE_UNUSED)
1739 {
1740   cselib_invalidate_rtx (dest);
1741 }
1742
1743 /* Record the result of a SET instruction.  DEST is being set; the source
1744    contains the value described by SRC_ELT.  If DEST is a MEM, DEST_ADDR_ELT
1745    describes its address.  */
1746
1747 static void
1748 cselib_record_set (rtx dest, cselib_val *src_elt, cselib_val *dest_addr_elt)
1749 {
1750   int dreg = REG_P (dest) ? (int) REGNO (dest) : -1;
1751
1752   if (src_elt == 0 || side_effects_p (dest))
1753     return;
1754
1755   if (dreg >= 0)
1756     {
1757       if (dreg < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
1758         {
1759           unsigned int n = hard_regno_nregs[dreg][GET_MODE (dest)];
1760
1761           if (n > max_value_regs)
1762             max_value_regs = n;
1763         }
1764
1765       if (REG_VALUES (dreg) == 0)
1766         {
1767           used_regs[n_used_regs++] = dreg;
1768           REG_VALUES (dreg) = new_elt_list (REG_VALUES (dreg), src_elt);
1769         }
1770       else
1771         {
1772           /* The register should have been invalidated.  */
1773           gcc_assert (REG_VALUES (dreg)->elt == 0);
1774           REG_VALUES (dreg)->elt = src_elt;
1775         }
1776
1777       if (src_elt->locs == 0 && !PRESERVED_VALUE_P (src_elt->val_rtx))
1778         n_useless_values--;
1779       src_elt->locs = new_elt_loc_list (src_elt->locs, dest);
1780     }
1781   else if (MEM_P (dest) && dest_addr_elt != 0
1782            && cselib_record_memory)
1783     {
1784       if (src_elt->locs == 0 && !PRESERVED_VALUE_P (src_elt->val_rtx))
1785         n_useless_values--;
1786       add_mem_for_addr (dest_addr_elt, src_elt, dest);
1787     }
1788 }
1789
1790 /* There is no good way to determine how many elements there can be
1791    in a PARALLEL.  Since it's fairly cheap, use a really large number.  */
1792 #define MAX_SETS (FIRST_PSEUDO_REGISTER * 2)
1793
1794 /* Record the effects of any sets in INSN.  */
1795 static void
1796 cselib_record_sets (rtx insn)
1797 {
1798   int n_sets = 0;
1799   int i;
1800   struct cselib_set sets[MAX_SETS];
1801   rtx body = PATTERN (insn);
1802   rtx cond = 0;
1803
1804   body = PATTERN (insn);
1805   if (GET_CODE (body) == COND_EXEC)
1806     {
1807       cond = COND_EXEC_TEST (body);
1808       body = COND_EXEC_CODE (body);
1809     }
1810
1811   /* Find all sets.  */
1812   if (GET_CODE (body) == SET)
1813     {
1814       sets[0].src = SET_SRC (body);
1815       sets[0].dest = SET_DEST (body);
1816       n_sets = 1;
1817     }
1818   else if (GET_CODE (body) == PARALLEL)
1819     {
1820       /* Look through the PARALLEL and record the values being
1821          set, if possible.  Also handle any CLOBBERs.  */
1822       for (i = XVECLEN (body, 0) - 1; i >= 0; --i)
1823         {
1824           rtx x = XVECEXP (body, 0, i);
1825
1826           if (GET_CODE (x) == SET)
1827             {
1828               sets[n_sets].src = SET_SRC (x);
1829               sets[n_sets].dest = SET_DEST (x);
1830               n_sets++;
1831             }
1832         }
1833     }
1834
1835   if (n_sets == 1
1836       && MEM_P (sets[0].src)
1837       && !cselib_record_memory
1838       && MEM_READONLY_P (sets[0].src))
1839     {
1840       rtx note = find_reg_equal_equiv_note (insn);
1841
1842       if (note && CONSTANT_P (XEXP (note, 0)))
1843         sets[0].src = XEXP (note, 0);
1844     }
1845
1846   /* Look up the values that are read.  Do this before invalidating the
1847      locations that are written.  */
1848   for (i = 0; i < n_sets; i++)
1849     {
1850       rtx dest = sets[i].dest;
1851
1852       /* A STRICT_LOW_PART can be ignored; we'll record the equivalence for
1853          the low part after invalidating any knowledge about larger modes.  */
1854       if (GET_CODE (sets[i].dest) == STRICT_LOW_PART)
1855         sets[i].dest = dest = XEXP (dest, 0);
1856
1857       /* We don't know how to record anything but REG or MEM.  */
1858       if (REG_P (dest)
1859           || (MEM_P (dest) && cselib_record_memory))
1860         {
1861           rtx src = sets[i].src;
1862           if (cond)
1863             src = gen_rtx_IF_THEN_ELSE (GET_MODE (dest), cond, src, dest);
1864           sets[i].src_elt = cselib_lookup (src, GET_MODE (dest), 1);
1865           if (MEM_P (dest))
1866             sets[i].dest_addr_elt = cselib_lookup (XEXP (dest, 0), Pmode, 1);
1867           else
1868             sets[i].dest_addr_elt = 0;
1869         }
1870     }
1871
1872   if (cselib_record_sets_hook)
1873     cselib_record_sets_hook (insn, sets, n_sets);
1874
1875   /* Invalidate all locations written by this insn.  Note that the elts we
1876      looked up in the previous loop aren't affected, just some of their
1877      locations may go away.  */
1878   note_stores (body, cselib_invalidate_rtx_note_stores, NULL);
1879
1880   /* If this is an asm, look for duplicate sets.  This can happen when the
1881      user uses the same value as an output multiple times.  This is valid
1882      if the outputs are not actually used thereafter.  Treat this case as
1883      if the value isn't actually set.  We do this by smashing the destination
1884      to pc_rtx, so that we won't record the value later.  */
1885   if (n_sets >= 2 && asm_noperands (body) >= 0)
1886     {
1887       for (i = 0; i < n_sets; i++)
1888         {
1889           rtx dest = sets[i].dest;
1890           if (REG_P (dest) || MEM_P (dest))
1891             {
1892               int j;
1893               for (j = i + 1; j < n_sets; j++)
1894                 if (rtx_equal_p (dest, sets[j].dest))
1895                   {
1896                     sets[i].dest = pc_rtx;
1897                     sets[j].dest = pc_rtx;
1898                   }
1899             }
1900         }
1901     }
1902
1903   /* Now enter the equivalences in our tables.  */
1904   for (i = 0; i < n_sets; i++)
1905     {
1906       rtx dest = sets[i].dest;
1907       if (REG_P (dest)
1908           || (MEM_P (dest) && cselib_record_memory))
1909         cselib_record_set (dest, sets[i].src_elt, sets[i].dest_addr_elt);
1910     }
1911 }
1912
1913 /* Record the effects of INSN.  */
1914
1915 void
1916 cselib_process_insn (rtx insn)
1917 {
1918   int i;
1919   rtx x;
1920
1921   cselib_current_insn = insn;
1922
1923   /* Forget everything at a CODE_LABEL, a volatile asm, or a setjmp.  */
1924   if (LABEL_P (insn)
1925       || (CALL_P (insn)
1926           && find_reg_note (insn, REG_SETJMP, NULL))
1927       || (NONJUMP_INSN_P (insn)
1928           && GET_CODE (PATTERN (insn)) == ASM_OPERANDS
1929           && MEM_VOLATILE_P (PATTERN (insn))))
1930     {
1931       cselib_reset_table_with_next_value (next_unknown_value);
1932       return;
1933     }
1934
1935   if (! INSN_P (insn))
1936     {
1937       cselib_current_insn = 0;
1938       return;
1939     }
1940
1941   /* If this is a call instruction, forget anything stored in a
1942      call clobbered register, or, if this is not a const call, in
1943      memory.  */
1944   if (CALL_P (insn))
1945     {
1946       for (i = 0; i < FIRST_PSEUDO_REGISTER; i++)
1947         if (call_used_regs[i]
1948             || (REG_VALUES (i) && REG_VALUES (i)->elt
1949                 && HARD_REGNO_CALL_PART_CLOBBERED (i, 
1950                       GET_MODE (REG_VALUES (i)->elt->val_rtx))))
1951           cselib_invalidate_regno (i, reg_raw_mode[i]);
1952
1953       /* Since it is not clear how cselib is going to be used, be
1954          conservative here and treat looping pure or const functions
1955          as if they were regular functions.  */
1956       if (RTL_LOOPING_CONST_OR_PURE_CALL_P (insn)
1957           || !(RTL_CONST_OR_PURE_CALL_P (insn)))
1958         cselib_invalidate_mem (callmem);
1959     }
1960
1961   cselib_record_sets (insn);
1962
1963 #ifdef AUTO_INC_DEC
1964   /* Clobber any registers which appear in REG_INC notes.  We
1965      could keep track of the changes to their values, but it is
1966      unlikely to help.  */
1967   for (x = REG_NOTES (insn); x; x = XEXP (x, 1))
1968     if (REG_NOTE_KIND (x) == REG_INC)
1969       cselib_invalidate_rtx (XEXP (x, 0));
1970 #endif
1971
1972   /* Look for any CLOBBERs in CALL_INSN_FUNCTION_USAGE, but only
1973      after we have processed the insn.  */
1974   if (CALL_P (insn))
1975     for (x = CALL_INSN_FUNCTION_USAGE (insn); x; x = XEXP (x, 1))
1976       if (GET_CODE (XEXP (x, 0)) == CLOBBER)
1977         cselib_invalidate_rtx (XEXP (XEXP (x, 0), 0));
1978
1979   cselib_current_insn = 0;
1980
1981   if (n_useless_values > MAX_USELESS_VALUES
1982       /* remove_useless_values is linear in the hash table size.  Avoid
1983          quadratic behavior for very large hashtables with very few
1984          useless elements.  */
1985       && (unsigned int)n_useless_values > cselib_hash_table->n_elements / 4)
1986     remove_useless_values ();
1987 }
1988
1989 /* Initialize cselib for one pass.  The caller must also call
1990    init_alias_analysis.  */
1991
1992 void
1993 cselib_init (bool record_memory)
1994 {
1995   elt_list_pool = create_alloc_pool ("elt_list", 
1996                                      sizeof (struct elt_list), 10);
1997   elt_loc_list_pool = create_alloc_pool ("elt_loc_list", 
1998                                          sizeof (struct elt_loc_list), 10);
1999   cselib_val_pool = create_alloc_pool ("cselib_val_list", 
2000                                        sizeof (cselib_val), 10);
2001   value_pool = create_alloc_pool ("value", RTX_CODE_SIZE (VALUE), 100);
2002   cselib_record_memory = record_memory;
2003
2004   /* (mem:BLK (scratch)) is a special mechanism to conflict with everything,
2005      see canon_true_dependence.  This is only created once.  */
2006   if (! callmem)
2007     callmem = gen_rtx_MEM (BLKmode, gen_rtx_SCRATCH (VOIDmode));
2008
2009   cselib_nregs = max_reg_num ();
2010
2011   /* We preserve reg_values to allow expensive clearing of the whole thing.
2012      Reallocate it however if it happens to be too large.  */
2013   if (!reg_values || reg_values_size < cselib_nregs
2014       || (reg_values_size > 10 && reg_values_size > cselib_nregs * 4))
2015     {
2016       if (reg_values)
2017         free (reg_values);
2018       /* Some space for newly emit instructions so we don't end up
2019          reallocating in between passes.  */
2020       reg_values_size = cselib_nregs + (63 + cselib_nregs) / 16;
2021       reg_values = XCNEWVEC (struct elt_list *, reg_values_size);
2022     }
2023   used_regs = XNEWVEC (unsigned int, cselib_nregs);
2024   n_used_regs = 0;
2025   cselib_hash_table = htab_create (31, get_value_hash,
2026                                    entry_and_rtx_equal_p, NULL);
2027 }
2028
2029 /* Called when the current user is done with cselib.  */
2030
2031 void
2032 cselib_finish (void)
2033 {
2034   cselib_discard_hook = NULL;
2035   free_alloc_pool (elt_list_pool);
2036   free_alloc_pool (elt_loc_list_pool);
2037   free_alloc_pool (cselib_val_pool);
2038   free_alloc_pool (value_pool);
2039   cselib_clear_table ();
2040   htab_delete (cselib_hash_table);
2041   free (used_regs);
2042   used_regs = 0;
2043   cselib_hash_table = 0;
2044   n_useless_values = 0;
2045   next_unknown_value = 0;
2046 }
2047
2048 /* Dump the cselib_val *X to FILE *info.  */
2049
2050 static int
2051 dump_cselib_val (void **x, void *info)
2052 {
2053   cselib_val *v = (cselib_val *)*x;
2054   FILE *out = (FILE *)info;
2055   bool need_lf = true;
2056
2057   print_inline_rtx (out, v->val_rtx, 0);
2058
2059   if (v->locs)
2060     {
2061       struct elt_loc_list *l = v->locs;
2062       if (need_lf)
2063         {
2064           fputc ('\n', out);
2065           need_lf = false;
2066         }
2067       fputs (" locs:", out);
2068       do
2069         {
2070           fprintf (out, "\n  from insn %i ",
2071                    INSN_UID (l->setting_insn));
2072           print_inline_rtx (out, l->loc, 4);
2073         }
2074       while ((l = l->next));
2075       fputc ('\n', out);
2076     }
2077   else
2078     {
2079       fputs (" no locs", out);
2080       need_lf = true;
2081     }
2082
2083   if (v->addr_list)
2084     {
2085       struct elt_list *e = v->addr_list;
2086       if (need_lf)
2087         {
2088           fputc ('\n', out);
2089           need_lf = false;
2090         }
2091       fputs (" addr list:", out);
2092       do
2093         {
2094           fputs ("\n  ", out);
2095           print_inline_rtx (out, e->elt->val_rtx, 2);
2096         }
2097       while ((e = e->next));
2098       fputc ('\n', out);
2099     }
2100   else
2101     {
2102       fputs (" no addrs", out);
2103       need_lf = true;
2104     }
2105
2106   if (v->next_containing_mem == &dummy_val)
2107     fputs (" last mem\n", out);
2108   else if (v->next_containing_mem)
2109     {
2110       fputs (" next mem ", out);
2111       print_inline_rtx (out, v->next_containing_mem->val_rtx, 2);
2112       fputc ('\n', out);
2113     }
2114   else if (need_lf)
2115     fputc ('\n', out);
2116
2117   return 1;
2118 }
2119
2120 /* Dump to OUT everything in the CSELIB table.  */
2121
2122 void
2123 dump_cselib_table (FILE *out)
2124 {
2125   fprintf (out, "cselib hash table:\n");
2126   htab_traverse (cselib_hash_table, dump_cselib_val, out);
2127   if (first_containing_mem != &dummy_val)
2128     {
2129       fputs ("first mem ", out);
2130       print_inline_rtx (out, first_containing_mem->val_rtx, 2);
2131       fputc ('\n', out);
2132     }
2133   fprintf (out, "last unknown value %i\n", next_unknown_value);
2134 }
2135
2136 #include "gt-cselib.h"