OSDN Git Service

2002-04-12 Eric Norum <eric.norum@usask.ca>
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / flow.c
1 /* Data flow analysis for GNU compiler.
2    Copyright (C) 1987, 1988, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998,
3    1999, 2000, 2001, 2002 Free Software Foundation, Inc.
4
5 This file is part of GCC.
6
7 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify it under
8 the terms of the GNU General Public License as published by the Free
9 Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later
10 version.
11
12 GCC is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
13 WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
14 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License
15 for more details.
16
17 You should have received a copy of the GNU General Public License
18 along with GCC; see the file COPYING.  If not, write to the Free
19 Software Foundation, 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA
20 02111-1307, USA.  */
21
22 /* This file contains the data flow analysis pass of the compiler.  It
23    computes data flow information which tells combine_instructions
24    which insns to consider combining and controls register allocation.
25
26    Additional data flow information that is too bulky to record is
27    generated during the analysis, and is used at that time to create
28    autoincrement and autodecrement addressing.
29
30    The first step is dividing the function into basic blocks.
31    find_basic_blocks does this.  Then life_analysis determines
32    where each register is live and where it is dead.
33
34    ** find_basic_blocks **
35
36    find_basic_blocks divides the current function's rtl into basic
37    blocks and constructs the CFG.  The blocks are recorded in the
38    basic_block_info array; the CFG exists in the edge structures
39    referenced by the blocks.
40
41    find_basic_blocks also finds any unreachable loops and deletes them.
42
43    ** life_analysis **
44
45    life_analysis is called immediately after find_basic_blocks.
46    It uses the basic block information to determine where each
47    hard or pseudo register is live.
48
49    ** live-register info **
50
51    The information about where each register is live is in two parts:
52    the REG_NOTES of insns, and the vector basic_block->global_live_at_start.
53
54    basic_block->global_live_at_start has an element for each basic
55    block, and the element is a bit-vector with a bit for each hard or
56    pseudo register.  The bit is 1 if the register is live at the
57    beginning of the basic block.
58
59    Two types of elements can be added to an insn's REG_NOTES.
60    A REG_DEAD note is added to an insn's REG_NOTES for any register
61    that meets both of two conditions:  The value in the register is not
62    needed in subsequent insns and the insn does not replace the value in
63    the register (in the case of multi-word hard registers, the value in
64    each register must be replaced by the insn to avoid a REG_DEAD note).
65
66    In the vast majority of cases, an object in a REG_DEAD note will be
67    used somewhere in the insn.  The (rare) exception to this is if an
68    insn uses a multi-word hard register and only some of the registers are
69    needed in subsequent insns.  In that case, REG_DEAD notes will be
70    provided for those hard registers that are not subsequently needed.
71    Partial REG_DEAD notes of this type do not occur when an insn sets
72    only some of the hard registers used in such a multi-word operand;
73    omitting REG_DEAD notes for objects stored in an insn is optional and
74    the desire to do so does not justify the complexity of the partial
75    REG_DEAD notes.
76
77    REG_UNUSED notes are added for each register that is set by the insn
78    but is unused subsequently (if every register set by the insn is unused
79    and the insn does not reference memory or have some other side-effect,
80    the insn is deleted instead).  If only part of a multi-word hard
81    register is used in a subsequent insn, REG_UNUSED notes are made for
82    the parts that will not be used.
83
84    To determine which registers are live after any insn, one can
85    start from the beginning of the basic block and scan insns, noting
86    which registers are set by each insn and which die there.
87
88    ** Other actions of life_analysis **
89
90    life_analysis sets up the LOG_LINKS fields of insns because the
91    information needed to do so is readily available.
92
93    life_analysis deletes insns whose only effect is to store a value
94    that is never used.
95
96    life_analysis notices cases where a reference to a register as
97    a memory address can be combined with a preceding or following
98    incrementation or decrementation of the register.  The separate
99    instruction to increment or decrement is deleted and the address
100    is changed to a POST_INC or similar rtx.
101
102    Each time an incrementing or decrementing address is created,
103    a REG_INC element is added to the insn's REG_NOTES list.
104
105    life_analysis fills in certain vectors containing information about
106    register usage: REG_N_REFS, REG_N_DEATHS, REG_N_SETS, REG_LIVE_LENGTH,
107    REG_N_CALLS_CROSSED and REG_BASIC_BLOCK.
108
109    life_analysis sets current_function_sp_is_unchanging if the function
110    doesn't modify the stack pointer.  */
111
112 /* TODO:
113
114    Split out from life_analysis:
115         - local property discovery (bb->local_live, bb->local_set)
116         - global property computation
117         - log links creation
118         - pre/post modify transformation
119 */
120 \f
121 #include "config.h"
122 #include "system.h"
123 #include "tree.h"
124 #include "rtl.h"
125 #include "tm_p.h"
126 #include "hard-reg-set.h"
127 #include "basic-block.h"
128 #include "insn-config.h"
129 #include "regs.h"
130 #include "flags.h"
131 #include "output.h"
132 #include "function.h"
133 #include "except.h"
134 #include "toplev.h"
135 #include "recog.h"
136 #include "expr.h"
137 #include "ssa.h"
138 #include "timevar.h"
139
140 #include "obstack.h"
141 #include "splay-tree.h"
142
143 #define obstack_chunk_alloc xmalloc
144 #define obstack_chunk_free free
145
146 /* EXIT_IGNORE_STACK should be nonzero if, when returning from a function,
147    the stack pointer does not matter.  The value is tested only in
148    functions that have frame pointers.
149    No definition is equivalent to always zero.  */
150 #ifndef EXIT_IGNORE_STACK
151 #define EXIT_IGNORE_STACK 0
152 #endif
153
154 #ifndef HAVE_epilogue
155 #define HAVE_epilogue 0
156 #endif
157 #ifndef HAVE_prologue
158 #define HAVE_prologue 0
159 #endif
160 #ifndef HAVE_sibcall_epilogue
161 #define HAVE_sibcall_epilogue 0
162 #endif
163
164 #ifndef LOCAL_REGNO
165 #define LOCAL_REGNO(REGNO)  0
166 #endif
167 #ifndef EPILOGUE_USES
168 #define EPILOGUE_USES(REGNO)  0
169 #endif
170 #ifndef EH_USES
171 #define EH_USES(REGNO)  0
172 #endif
173
174 #ifdef HAVE_conditional_execution
175 #ifndef REVERSE_CONDEXEC_PREDICATES_P
176 #define REVERSE_CONDEXEC_PREDICATES_P(x, y) ((x) == reverse_condition (y))
177 #endif
178 #endif
179
180 /* Nonzero if the second flow pass has completed.  */
181 int flow2_completed;
182
183 /* Maximum register number used in this function, plus one.  */
184
185 int max_regno;
186
187 /* Indexed by n, giving various register information */
188
189 varray_type reg_n_info;
190
191 /* Size of a regset for the current function,
192    in (1) bytes and (2) elements.  */
193
194 int regset_bytes;
195 int regset_size;
196
197 /* Regset of regs live when calls to `setjmp'-like functions happen.  */
198 /* ??? Does this exist only for the setjmp-clobbered warning message?  */
199
200 regset regs_live_at_setjmp;
201
202 /* List made of EXPR_LIST rtx's which gives pairs of pseudo registers
203    that have to go in the same hard reg.
204    The first two regs in the list are a pair, and the next two
205    are another pair, etc.  */
206 rtx regs_may_share;
207
208 /* Callback that determines if it's ok for a function to have no
209    noreturn attribute.  */
210 int (*lang_missing_noreturn_ok_p) PARAMS ((tree));
211
212 /* Set of registers that may be eliminable.  These are handled specially
213    in updating regs_ever_live.  */
214
215 static HARD_REG_SET elim_reg_set;
216
217 /* Holds information for tracking conditional register life information.  */
218 struct reg_cond_life_info
219 {
220   /* A boolean expression of conditions under which a register is dead.  */
221   rtx condition;
222   /* Conditions under which a register is dead at the basic block end.  */
223   rtx orig_condition;
224
225   /* A boolean expression of conditions under which a register has been
226      stored into.  */
227   rtx stores;
228
229   /* ??? Could store mask of bytes that are dead, so that we could finally
230      track lifetimes of multi-word registers accessed via subregs.  */
231 };
232
233 /* For use in communicating between propagate_block and its subroutines.
234    Holds all information needed to compute life and def-use information.  */
235
236 struct propagate_block_info
237 {
238   /* The basic block we're considering.  */
239   basic_block bb;
240
241   /* Bit N is set if register N is conditionally or unconditionally live.  */
242   regset reg_live;
243
244   /* Bit N is set if register N is set this insn.  */
245   regset new_set;
246
247   /* Element N is the next insn that uses (hard or pseudo) register N
248      within the current basic block; or zero, if there is no such insn.  */
249   rtx *reg_next_use;
250
251   /* Contains a list of all the MEMs we are tracking for dead store
252      elimination.  */
253   rtx mem_set_list;
254
255   /* If non-null, record the set of registers set unconditionally in the
256      basic block.  */
257   regset local_set;
258
259   /* If non-null, record the set of registers set conditionally in the
260      basic block.  */
261   regset cond_local_set;
262
263 #ifdef HAVE_conditional_execution
264   /* Indexed by register number, holds a reg_cond_life_info for each
265      register that is not unconditionally live or dead.  */
266   splay_tree reg_cond_dead;
267
268   /* Bit N is set if register N is in an expression in reg_cond_dead.  */
269   regset reg_cond_reg;
270 #endif
271
272   /* The length of mem_set_list.  */
273   int mem_set_list_len;
274
275   /* Non-zero if the value of CC0 is live.  */
276   int cc0_live;
277
278   /* Flags controling the set of information propagate_block collects.  */
279   int flags;
280 };
281
282 /* Number of dead insns removed.  */
283 static int ndead;
284
285 /* Maximum length of pbi->mem_set_list before we start dropping
286    new elements on the floor.  */
287 #define MAX_MEM_SET_LIST_LEN    100
288
289 /* Forward declarations */
290 static int verify_wide_reg_1            PARAMS ((rtx *, void *));
291 static void verify_wide_reg             PARAMS ((int, basic_block));
292 static void verify_local_live_at_start  PARAMS ((regset, basic_block));
293 static void notice_stack_pointer_modification_1 PARAMS ((rtx, rtx, void *));
294 static void notice_stack_pointer_modification PARAMS ((rtx));
295 static void mark_reg                    PARAMS ((rtx, void *));
296 static void mark_regs_live_at_end       PARAMS ((regset));
297 static int set_phi_alternative_reg      PARAMS ((rtx, int, int, void *));
298 static void calculate_global_regs_live  PARAMS ((sbitmap, sbitmap, int));
299 static void propagate_block_delete_insn PARAMS ((rtx));
300 static rtx propagate_block_delete_libcall PARAMS ((rtx, rtx));
301 static int insn_dead_p                  PARAMS ((struct propagate_block_info *,
302                                                  rtx, int, rtx));
303 static int libcall_dead_p               PARAMS ((struct propagate_block_info *,
304                                                  rtx, rtx));
305 static void mark_set_regs               PARAMS ((struct propagate_block_info *,
306                                                  rtx, rtx));
307 static void mark_set_1                  PARAMS ((struct propagate_block_info *,
308                                                  enum rtx_code, rtx, rtx,
309                                                  rtx, int));
310 static int find_regno_partial           PARAMS ((rtx *, void *));
311
312 #ifdef HAVE_conditional_execution
313 static int mark_regno_cond_dead         PARAMS ((struct propagate_block_info *,
314                                                  int, rtx));
315 static void free_reg_cond_life_info     PARAMS ((splay_tree_value));
316 static int flush_reg_cond_reg_1         PARAMS ((splay_tree_node, void *));
317 static void flush_reg_cond_reg          PARAMS ((struct propagate_block_info *,
318                                                  int));
319 static rtx elim_reg_cond                PARAMS ((rtx, unsigned int));
320 static rtx ior_reg_cond                 PARAMS ((rtx, rtx, int));
321 static rtx not_reg_cond                 PARAMS ((rtx));
322 static rtx and_reg_cond                 PARAMS ((rtx, rtx, int));
323 #endif
324 #ifdef AUTO_INC_DEC
325 static void attempt_auto_inc            PARAMS ((struct propagate_block_info *,
326                                                  rtx, rtx, rtx, rtx, rtx));
327 static void find_auto_inc               PARAMS ((struct propagate_block_info *,
328                                                  rtx, rtx));
329 static int try_pre_increment_1          PARAMS ((struct propagate_block_info *,
330                                                  rtx));
331 static int try_pre_increment            PARAMS ((rtx, rtx, HOST_WIDE_INT));
332 #endif
333 static void mark_used_reg               PARAMS ((struct propagate_block_info *,
334                                                  rtx, rtx, rtx));
335 static void mark_used_regs              PARAMS ((struct propagate_block_info *,
336                                                  rtx, rtx, rtx));
337 void dump_flow_info                     PARAMS ((FILE *));
338 void debug_flow_info                    PARAMS ((void));
339 static void add_to_mem_set_list         PARAMS ((struct propagate_block_info *,
340                                                  rtx));
341 static void invalidate_mems_from_autoinc PARAMS ((struct propagate_block_info *,
342                                                   rtx));
343 static void invalidate_mems_from_set    PARAMS ((struct propagate_block_info *,
344                                                  rtx));
345 static void clear_log_links             PARAMS ((sbitmap));
346 \f
347
348 void
349 check_function_return_warnings ()
350 {
351   if (warn_missing_noreturn
352       && !TREE_THIS_VOLATILE (cfun->decl)
353       && EXIT_BLOCK_PTR->pred == NULL
354       && (lang_missing_noreturn_ok_p
355           && !lang_missing_noreturn_ok_p (cfun->decl)))
356     warning ("function might be possible candidate for attribute `noreturn'");
357
358   /* If we have a path to EXIT, then we do return.  */
359   if (TREE_THIS_VOLATILE (cfun->decl)
360       && EXIT_BLOCK_PTR->pred != NULL)
361     warning ("`noreturn' function does return");
362
363   /* If the clobber_return_insn appears in some basic block, then we
364      do reach the end without returning a value.  */
365   else if (warn_return_type
366            && cfun->x_clobber_return_insn != NULL
367            && EXIT_BLOCK_PTR->pred != NULL)
368     {
369       int max_uid = get_max_uid ();
370
371       /* If clobber_return_insn was excised by jump1, then renumber_insns
372          can make max_uid smaller than the number still recorded in our rtx.
373          That's fine, since this is a quick way of verifying that the insn
374          is no longer in the chain.  */
375       if (INSN_UID (cfun->x_clobber_return_insn) < max_uid)
376         {
377           /* Recompute insn->block mapping, since the initial mapping is
378              set before we delete unreachable blocks.  */
379           if (BLOCK_FOR_INSN (cfun->x_clobber_return_insn) != NULL)
380             warning ("control reaches end of non-void function");
381         }
382     }
383 }
384 \f
385 /* Return the INSN immediately following the NOTE_INSN_BASIC_BLOCK
386    note associated with the BLOCK.  */
387
388 rtx
389 first_insn_after_basic_block_note (block)
390      basic_block block;
391 {
392   rtx insn;
393
394   /* Get the first instruction in the block.  */
395   insn = block->head;
396
397   if (insn == NULL_RTX)
398     return NULL_RTX;
399   if (GET_CODE (insn) == CODE_LABEL)
400     insn = NEXT_INSN (insn);
401   if (!NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (insn))
402     abort ();
403
404   return NEXT_INSN (insn);
405 }
406 \f
407 /* Perform data flow analysis.
408    F is the first insn of the function; FLAGS is a set of PROP_* flags
409    to be used in accumulating flow info.  */
410
411 void
412 life_analysis (f, file, flags)
413      rtx f;
414      FILE *file;
415      int flags;
416 {
417 #ifdef ELIMINABLE_REGS
418   int i;
419   static const struct {const int from, to; } eliminables[] = ELIMINABLE_REGS;
420 #endif
421
422   /* Record which registers will be eliminated.  We use this in
423      mark_used_regs.  */
424
425   CLEAR_HARD_REG_SET (elim_reg_set);
426
427 #ifdef ELIMINABLE_REGS
428   for (i = 0; i < (int) ARRAY_SIZE (eliminables); i++)
429     SET_HARD_REG_BIT (elim_reg_set, eliminables[i].from);
430 #else
431   SET_HARD_REG_BIT (elim_reg_set, FRAME_POINTER_REGNUM);
432 #endif
433
434   if (! optimize)
435     flags &= ~(PROP_LOG_LINKS | PROP_AUTOINC | PROP_ALLOW_CFG_CHANGES);
436
437   /* The post-reload life analysis have (on a global basis) the same
438      registers live as was computed by reload itself.  elimination
439      Otherwise offsets and such may be incorrect.
440
441      Reload will make some registers as live even though they do not
442      appear in the rtl.
443
444      We don't want to create new auto-incs after reload, since they
445      are unlikely to be useful and can cause problems with shared
446      stack slots.  */
447   if (reload_completed)
448     flags &= ~(PROP_REG_INFO | PROP_AUTOINC);
449
450   /* We want alias analysis information for local dead store elimination.  */
451   if (optimize && (flags & PROP_SCAN_DEAD_CODE))
452     init_alias_analysis ();
453
454   /* Always remove no-op moves.  Do this before other processing so
455      that we don't have to keep re-scanning them.  */
456   delete_noop_moves (f);
457
458   /* Some targets can emit simpler epilogues if they know that sp was
459      not ever modified during the function.  After reload, of course,
460      we've already emitted the epilogue so there's no sense searching.  */
461   if (! reload_completed)
462     notice_stack_pointer_modification (f);
463
464   /* Allocate and zero out data structures that will record the
465      data from lifetime analysis.  */
466   allocate_reg_life_data ();
467   allocate_bb_life_data ();
468
469   /* Find the set of registers live on function exit.  */
470   mark_regs_live_at_end (EXIT_BLOCK_PTR->global_live_at_start);
471
472   /* "Update" life info from zero.  It'd be nice to begin the
473      relaxation with just the exit and noreturn blocks, but that set
474      is not immediately handy.  */
475
476   if (flags & PROP_REG_INFO)
477     memset (regs_ever_live, 0, sizeof (regs_ever_live));
478   update_life_info (NULL, UPDATE_LIFE_GLOBAL, flags);
479
480   /* Clean up.  */
481   if (optimize && (flags & PROP_SCAN_DEAD_CODE))
482     end_alias_analysis ();
483
484   if (file)
485     dump_flow_info (file);
486
487   free_basic_block_vars (1);
488
489 #ifdef ENABLE_CHECKING
490   {
491     rtx insn;
492
493     /* Search for any REG_LABEL notes which reference deleted labels.  */
494     for (insn = get_insns (); insn; insn = NEXT_INSN (insn))
495       {
496         rtx inote = find_reg_note (insn, REG_LABEL, NULL_RTX);
497
498         if (inote && GET_CODE (inote) == NOTE_INSN_DELETED_LABEL)
499           abort ();
500       }
501   }
502 #endif
503   /* Removing dead insns should've made jumptables really dead.  */
504   delete_dead_jumptables ();
505 }
506
507 /* A subroutine of verify_wide_reg, called through for_each_rtx.
508    Search for REGNO.  If found, return 2 if it is not wider than
509    word_mode.  */
510
511 static int
512 verify_wide_reg_1 (px, pregno)
513      rtx *px;
514      void *pregno;
515 {
516   rtx x = *px;
517   unsigned int regno = *(int *) pregno;
518
519   if (GET_CODE (x) == REG && REGNO (x) == regno)
520     {
521       if (GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (x)) <= BITS_PER_WORD)
522         return 2;
523       return 1;
524     }
525   return 0;
526 }
527
528 /* A subroutine of verify_local_live_at_start.  Search through insns
529    of BB looking for register REGNO.  */
530
531 static void
532 verify_wide_reg (regno, bb)
533      int regno;
534      basic_block bb;
535 {
536   rtx head = bb->head, end = bb->end;
537
538   while (1)
539     {
540       if (INSN_P (head))
541         {
542           int r = for_each_rtx (&PATTERN (head), verify_wide_reg_1, &regno);
543           if (r == 1)
544             return;
545           if (r == 2)
546             break;
547         }
548       if (head == end)
549         break;
550       head = NEXT_INSN (head);
551     }
552
553   if (rtl_dump_file)
554     {
555       fprintf (rtl_dump_file, "Register %d died unexpectedly.\n", regno);
556       dump_bb (bb, rtl_dump_file);
557     }
558   abort ();
559 }
560
561 /* A subroutine of update_life_info.  Verify that there are no untoward
562    changes in live_at_start during a local update.  */
563
564 static void
565 verify_local_live_at_start (new_live_at_start, bb)
566      regset new_live_at_start;
567      basic_block bb;
568 {
569   if (reload_completed)
570     {
571       /* After reload, there are no pseudos, nor subregs of multi-word
572          registers.  The regsets should exactly match.  */
573       if (! REG_SET_EQUAL_P (new_live_at_start, bb->global_live_at_start))
574         {
575           if (rtl_dump_file)
576             {
577               fprintf (rtl_dump_file,
578                        "live_at_start mismatch in bb %d, aborting\nNew:\n",
579                        bb->index);
580               debug_bitmap_file (rtl_dump_file, new_live_at_start);
581               fputs ("Old:\n", rtl_dump_file);
582               dump_bb (bb, rtl_dump_file);
583             }
584           abort ();
585         }
586     }
587   else
588     {
589       int i;
590
591       /* Find the set of changed registers.  */
592       XOR_REG_SET (new_live_at_start, bb->global_live_at_start);
593
594       EXECUTE_IF_SET_IN_REG_SET (new_live_at_start, 0, i,
595         {
596           /* No registers should die.  */
597           if (REGNO_REG_SET_P (bb->global_live_at_start, i))
598             {
599               if (rtl_dump_file)
600                 {
601                   fprintf (rtl_dump_file,
602                            "Register %d died unexpectedly.\n", i);
603                   dump_bb (bb, rtl_dump_file);
604                 }
605               abort ();
606             }
607
608           /* Verify that the now-live register is wider than word_mode.  */
609           verify_wide_reg (i, bb);
610         });
611     }
612 }
613
614 /* Updates life information starting with the basic blocks set in BLOCKS.
615    If BLOCKS is null, consider it to be the universal set.
616
617    If EXTENT is UPDATE_LIFE_LOCAL, such as after splitting or peepholeing,
618    we are only expecting local modifications to basic blocks.  If we find
619    extra registers live at the beginning of a block, then we either killed
620    useful data, or we have a broken split that wants data not provided.
621    If we find registers removed from live_at_start, that means we have
622    a broken peephole that is killing a register it shouldn't.
623
624    ??? This is not true in one situation -- when a pre-reload splitter
625    generates subregs of a multi-word pseudo, current life analysis will
626    lose the kill.  So we _can_ have a pseudo go live.  How irritating.
627
628    Including PROP_REG_INFO does not properly refresh regs_ever_live
629    unless the caller resets it to zero.  */
630
631 int
632 update_life_info (blocks, extent, prop_flags)
633      sbitmap blocks;
634      enum update_life_extent extent;
635      int prop_flags;
636 {
637   regset tmp;
638   regset_head tmp_head;
639   int i;
640
641   tmp = INITIALIZE_REG_SET (tmp_head);
642   ndead = 0;
643
644   timevar_push ((extent == UPDATE_LIFE_LOCAL || blocks)
645                 ? TV_LIFE_UPDATE : TV_LIFE);
646
647   /* Changes to the CFG are only allowed when
648      doing a global update for the entire CFG.  */
649   if ((prop_flags & PROP_ALLOW_CFG_CHANGES)
650       && (extent == UPDATE_LIFE_LOCAL || blocks))
651     abort ();
652
653   /* For a global update, we go through the relaxation process again.  */
654   if (extent != UPDATE_LIFE_LOCAL)
655     {
656       for ( ; ; )
657         {
658           int changed = 0;
659
660           calculate_global_regs_live (blocks, blocks,
661                                 prop_flags & (PROP_SCAN_DEAD_CODE
662                                               | PROP_ALLOW_CFG_CHANGES));
663
664           if ((prop_flags & (PROP_KILL_DEAD_CODE | PROP_ALLOW_CFG_CHANGES))
665               != (PROP_KILL_DEAD_CODE | PROP_ALLOW_CFG_CHANGES))
666             break;
667
668           /* Removing dead code may allow the CFG to be simplified which
669              in turn may allow for further dead code detection / removal.  */
670           for (i = n_basic_blocks - 1; i >= 0; --i)
671             {
672               basic_block bb = BASIC_BLOCK (i);
673
674               COPY_REG_SET (tmp, bb->global_live_at_end);
675               changed |= propagate_block (bb, tmp, NULL, NULL,
676                                 prop_flags & (PROP_SCAN_DEAD_CODE
677                                               | PROP_KILL_DEAD_CODE));
678             }
679
680           if (! changed || ! cleanup_cfg (CLEANUP_EXPENSIVE))
681             break;
682         }
683
684       /* If asked, remove notes from the blocks we'll update.  */
685       if (extent == UPDATE_LIFE_GLOBAL_RM_NOTES)
686         count_or_remove_death_notes (blocks, 1);
687     }
688
689   /* Clear log links in case we are asked to (re)compute them.  */
690   if (prop_flags & PROP_LOG_LINKS)
691     clear_log_links (blocks);
692
693   if (blocks)
694     {
695       EXECUTE_IF_SET_IN_SBITMAP (blocks, 0, i,
696         {
697           basic_block bb = BASIC_BLOCK (i);
698
699           COPY_REG_SET (tmp, bb->global_live_at_end);
700           propagate_block (bb, tmp, NULL, NULL, prop_flags);
701
702           if (extent == UPDATE_LIFE_LOCAL)
703             verify_local_live_at_start (tmp, bb);
704         });
705     }
706   else
707     {
708       for (i = n_basic_blocks - 1; i >= 0; --i)
709         {
710           basic_block bb = BASIC_BLOCK (i);
711
712           COPY_REG_SET (tmp, bb->global_live_at_end);
713           propagate_block (bb, tmp, NULL, NULL, prop_flags);
714
715           if (extent == UPDATE_LIFE_LOCAL)
716             verify_local_live_at_start (tmp, bb);
717         }
718     }
719
720   FREE_REG_SET (tmp);
721
722   if (prop_flags & PROP_REG_INFO)
723     {
724       /* The only pseudos that are live at the beginning of the function
725          are those that were not set anywhere in the function.  local-alloc
726          doesn't know how to handle these correctly, so mark them as not
727          local to any one basic block.  */
728       EXECUTE_IF_SET_IN_REG_SET (ENTRY_BLOCK_PTR->global_live_at_end,
729                                  FIRST_PSEUDO_REGISTER, i,
730                                  { REG_BASIC_BLOCK (i) = REG_BLOCK_GLOBAL; });
731
732       /* We have a problem with any pseudoreg that lives across the setjmp.
733          ANSI says that if a user variable does not change in value between
734          the setjmp and the longjmp, then the longjmp preserves it.  This
735          includes longjmp from a place where the pseudo appears dead.
736          (In principle, the value still exists if it is in scope.)
737          If the pseudo goes in a hard reg, some other value may occupy
738          that hard reg where this pseudo is dead, thus clobbering the pseudo.
739          Conclusion: such a pseudo must not go in a hard reg.  */
740       EXECUTE_IF_SET_IN_REG_SET (regs_live_at_setjmp,
741                                  FIRST_PSEUDO_REGISTER, i,
742                                  {
743                                    if (regno_reg_rtx[i] != 0)
744                                      {
745                                        REG_LIVE_LENGTH (i) = -1;
746                                        REG_BASIC_BLOCK (i) = REG_BLOCK_UNKNOWN;
747                                      }
748                                  });
749     }
750   timevar_pop ((extent == UPDATE_LIFE_LOCAL || blocks)
751                ? TV_LIFE_UPDATE : TV_LIFE);
752   if (ndead && rtl_dump_file)
753     fprintf (rtl_dump_file, "deleted %i dead insns\n", ndead);
754   return ndead;
755 }
756
757 /* Update life information in all blocks where BB_DIRTY is set.  */
758
759 int
760 update_life_info_in_dirty_blocks (extent, prop_flags)
761      enum update_life_extent extent;
762      int prop_flags;
763 {
764   sbitmap update_life_blocks = sbitmap_alloc (n_basic_blocks);
765   int block_num;
766   int n = 0;
767   int retval = 0;
768
769   sbitmap_zero (update_life_blocks);
770   for (block_num = 0; block_num < n_basic_blocks; block_num++)
771     if (BASIC_BLOCK (block_num)->flags & BB_DIRTY)
772       {
773         SET_BIT (update_life_blocks, block_num);
774         n++;
775       }
776
777   if (n)
778     retval = update_life_info (update_life_blocks, extent, prop_flags);
779
780   sbitmap_free (update_life_blocks);
781   return retval;
782 }
783
784 /* Free the variables allocated by find_basic_blocks.
785
786    KEEP_HEAD_END_P is non-zero if basic_block_info is not to be freed.  */
787
788 void
789 free_basic_block_vars (keep_head_end_p)
790      int keep_head_end_p;
791 {
792   if (! keep_head_end_p)
793     {
794       if (basic_block_info)
795         {
796           clear_edges ();
797           VARRAY_FREE (basic_block_info);
798         }
799       n_basic_blocks = 0;
800
801       ENTRY_BLOCK_PTR->aux = NULL;
802       ENTRY_BLOCK_PTR->global_live_at_end = NULL;
803       EXIT_BLOCK_PTR->aux = NULL;
804       EXIT_BLOCK_PTR->global_live_at_start = NULL;
805     }
806 }
807
808 /* Delete any insns that copy a register to itself.  */
809
810 int
811 delete_noop_moves (f)
812      rtx f ATTRIBUTE_UNUSED;
813 {
814   int i;
815   rtx insn, next;
816   basic_block bb;
817   int nnoops = 0;
818
819   for (i = 0; i < n_basic_blocks; i++)
820     {
821       bb = BASIC_BLOCK (i);
822       for (insn = bb->head; insn != NEXT_INSN (bb->end); insn = next)
823         {
824           next = NEXT_INSN (insn);
825           if (INSN_P (insn) && noop_move_p (insn))
826             {
827               rtx note;
828
829               /* If we're about to remove the first insn of a libcall
830                  then move the libcall note to the next real insn and
831                  update the retval note.  */
832               if ((note = find_reg_note (insn, REG_LIBCALL, NULL_RTX))
833                        && XEXP (note, 0) != insn)
834                 {
835                   rtx new_libcall_insn = next_real_insn (insn);
836                   rtx retval_note = find_reg_note (XEXP (note, 0),
837                                                    REG_RETVAL, NULL_RTX);
838                   REG_NOTES (new_libcall_insn)
839                     = gen_rtx_INSN_LIST (REG_LIBCALL, XEXP (note, 0),
840                                          REG_NOTES (new_libcall_insn));
841                   XEXP (retval_note, 0) = new_libcall_insn;
842                 }
843
844               delete_insn_and_edges (insn);
845               nnoops++;
846             }
847         }
848     }
849   if (nnoops && rtl_dump_file)
850     fprintf (rtl_dump_file, "deleted %i noop moves", nnoops);
851   return nnoops;
852 }
853
854 /* Delete any jump tables never referenced.  We can't delete them at the
855    time of removing tablejump insn as they are referenced by the preceding
856    insns computing the destination, so we delay deleting and garbagecollect
857    them once life information is computed.  */
858 void
859 delete_dead_jumptables ()
860 {
861   rtx insn, next;
862   for (insn = get_insns (); insn; insn = next)
863     {
864       next = NEXT_INSN (insn);
865       if (GET_CODE (insn) == CODE_LABEL
866           && LABEL_NUSES (insn) == LABEL_PRESERVE_P (insn)
867           && GET_CODE (next) == JUMP_INSN
868           && (GET_CODE (PATTERN (next)) == ADDR_VEC
869               || GET_CODE (PATTERN (next)) == ADDR_DIFF_VEC))
870         {
871           if (rtl_dump_file)
872             fprintf (rtl_dump_file, "Dead jumptable %i removed\n", INSN_UID (insn));
873           delete_insn (NEXT_INSN (insn));
874           delete_insn (insn);
875           next = NEXT_INSN (next);
876         }
877     }
878 }
879
880 /* Determine if the stack pointer is constant over the life of the function.
881    Only useful before prologues have been emitted.  */
882
883 static void
884 notice_stack_pointer_modification_1 (x, pat, data)
885      rtx x;
886      rtx pat ATTRIBUTE_UNUSED;
887      void *data ATTRIBUTE_UNUSED;
888 {
889   if (x == stack_pointer_rtx
890       /* The stack pointer is only modified indirectly as the result
891          of a push until later in flow.  See the comments in rtl.texi
892          regarding Embedded Side-Effects on Addresses.  */
893       || (GET_CODE (x) == MEM
894           && GET_RTX_CLASS (GET_CODE (XEXP (x, 0))) == 'a'
895           && XEXP (XEXP (x, 0), 0) == stack_pointer_rtx))
896     current_function_sp_is_unchanging = 0;
897 }
898
899 static void
900 notice_stack_pointer_modification (f)
901      rtx f;
902 {
903   rtx insn;
904
905   /* Assume that the stack pointer is unchanging if alloca hasn't
906      been used.  */
907   current_function_sp_is_unchanging = !current_function_calls_alloca;
908   if (! current_function_sp_is_unchanging)
909     return;
910
911   for (insn = f; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
912     {
913       if (INSN_P (insn))
914         {
915           /* Check if insn modifies the stack pointer.  */
916           note_stores (PATTERN (insn), notice_stack_pointer_modification_1,
917                        NULL);
918           if (! current_function_sp_is_unchanging)
919             return;
920         }
921     }
922 }
923
924 /* Mark a register in SET.  Hard registers in large modes get all
925    of their component registers set as well.  */
926
927 static void
928 mark_reg (reg, xset)
929      rtx reg;
930      void *xset;
931 {
932   regset set = (regset) xset;
933   int regno = REGNO (reg);
934
935   if (GET_MODE (reg) == BLKmode)
936     abort ();
937
938   SET_REGNO_REG_SET (set, regno);
939   if (regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
940     {
941       int n = HARD_REGNO_NREGS (regno, GET_MODE (reg));
942       while (--n > 0)
943         SET_REGNO_REG_SET (set, regno + n);
944     }
945 }
946
947 /* Mark those regs which are needed at the end of the function as live
948    at the end of the last basic block.  */
949
950 static void
951 mark_regs_live_at_end (set)
952      regset set;
953 {
954   unsigned int i;
955
956   /* If exiting needs the right stack value, consider the stack pointer
957      live at the end of the function.  */
958   if ((HAVE_epilogue && reload_completed)
959       || ! EXIT_IGNORE_STACK
960       || (! FRAME_POINTER_REQUIRED
961           && ! current_function_calls_alloca
962           && flag_omit_frame_pointer)
963       || current_function_sp_is_unchanging)
964     {
965       SET_REGNO_REG_SET (set, STACK_POINTER_REGNUM);
966     }
967
968   /* Mark the frame pointer if needed at the end of the function.  If
969      we end up eliminating it, it will be removed from the live list
970      of each basic block by reload.  */
971
972   if (! reload_completed || frame_pointer_needed)
973     {
974       SET_REGNO_REG_SET (set, FRAME_POINTER_REGNUM);
975 #if FRAME_POINTER_REGNUM != HARD_FRAME_POINTER_REGNUM
976       /* If they are different, also mark the hard frame pointer as live.  */
977       if (! LOCAL_REGNO (HARD_FRAME_POINTER_REGNUM))
978         SET_REGNO_REG_SET (set, HARD_FRAME_POINTER_REGNUM);
979 #endif
980     }
981
982 #ifndef PIC_OFFSET_TABLE_REG_CALL_CLOBBERED
983   /* Many architectures have a GP register even without flag_pic.
984      Assume the pic register is not in use, or will be handled by
985      other means, if it is not fixed.  */
986   if (PIC_OFFSET_TABLE_REGNUM != INVALID_REGNUM
987       && fixed_regs[PIC_OFFSET_TABLE_REGNUM])
988     SET_REGNO_REG_SET (set, PIC_OFFSET_TABLE_REGNUM);
989 #endif
990
991   /* Mark all global registers, and all registers used by the epilogue
992      as being live at the end of the function since they may be
993      referenced by our caller.  */
994   for (i = 0; i < FIRST_PSEUDO_REGISTER; i++)
995     if (global_regs[i] || EPILOGUE_USES (i))
996       SET_REGNO_REG_SET (set, i);
997
998   if (HAVE_epilogue && reload_completed)
999     {
1000       /* Mark all call-saved registers that we actually used.  */
1001       for (i = 0; i < FIRST_PSEUDO_REGISTER; i++)
1002         if (regs_ever_live[i] && ! LOCAL_REGNO (i)
1003             && ! TEST_HARD_REG_BIT (regs_invalidated_by_call, i))
1004           SET_REGNO_REG_SET (set, i);
1005     }
1006
1007 #ifdef EH_RETURN_DATA_REGNO
1008   /* Mark the registers that will contain data for the handler.  */
1009   if (reload_completed && current_function_calls_eh_return)
1010     for (i = 0; ; ++i)
1011       {
1012         unsigned regno = EH_RETURN_DATA_REGNO(i);
1013         if (regno == INVALID_REGNUM)
1014           break;
1015         SET_REGNO_REG_SET (set, regno);
1016       }
1017 #endif
1018 #ifdef EH_RETURN_STACKADJ_RTX
1019   if ((! HAVE_epilogue || ! reload_completed)
1020       && current_function_calls_eh_return)
1021     {
1022       rtx tmp = EH_RETURN_STACKADJ_RTX;
1023       if (tmp && REG_P (tmp))
1024         mark_reg (tmp, set);
1025     }
1026 #endif
1027 #ifdef EH_RETURN_HANDLER_RTX
1028   if ((! HAVE_epilogue || ! reload_completed)
1029       && current_function_calls_eh_return)
1030     {
1031       rtx tmp = EH_RETURN_HANDLER_RTX;
1032       if (tmp && REG_P (tmp))
1033         mark_reg (tmp, set);
1034     }
1035 #endif
1036
1037   /* Mark function return value.  */
1038   diddle_return_value (mark_reg, set);
1039 }
1040
1041 /* Callback function for for_each_successor_phi.  DATA is a regset.
1042    Sets the SRC_REGNO, the regno of the phi alternative for phi node
1043    INSN, in the regset.  */
1044
1045 static int
1046 set_phi_alternative_reg (insn, dest_regno, src_regno, data)
1047      rtx insn ATTRIBUTE_UNUSED;
1048      int dest_regno ATTRIBUTE_UNUSED;
1049      int src_regno;
1050      void *data;
1051 {
1052   regset live = (regset) data;
1053   SET_REGNO_REG_SET (live, src_regno);
1054   return 0;
1055 }
1056
1057 /* Propagate global life info around the graph of basic blocks.  Begin
1058    considering blocks with their corresponding bit set in BLOCKS_IN.
1059    If BLOCKS_IN is null, consider it the universal set.
1060
1061    BLOCKS_OUT is set for every block that was changed.  */
1062
1063 static void
1064 calculate_global_regs_live (blocks_in, blocks_out, flags)
1065      sbitmap blocks_in, blocks_out;
1066      int flags;
1067 {
1068   basic_block *queue, *qhead, *qtail, *qend;
1069   regset tmp, new_live_at_end, call_used;
1070   regset_head tmp_head, call_used_head;
1071   regset_head new_live_at_end_head;
1072   int i;
1073
1074   /* Some passes used to forget clear aux field of basic block causing
1075      sick behaviour here.  */
1076 #ifdef ENABLE_CHECKING
1077   if (ENTRY_BLOCK_PTR->aux || EXIT_BLOCK_PTR->aux)
1078     abort ();
1079   for (i = 0; i < n_basic_blocks; i++)
1080     if (BASIC_BLOCK (i)->aux)
1081       abort ();
1082 #endif
1083
1084   tmp = INITIALIZE_REG_SET (tmp_head);
1085   new_live_at_end = INITIALIZE_REG_SET (new_live_at_end_head);
1086   call_used = INITIALIZE_REG_SET (call_used_head);
1087
1088   /* Inconveniently, this is only readily available in hard reg set form.  */
1089   for (i = 0; i < FIRST_PSEUDO_REGISTER; ++i)
1090     if (call_used_regs[i])
1091       SET_REGNO_REG_SET (call_used, i);
1092
1093   /* Create a worklist.  Allocate an extra slot for ENTRY_BLOCK, and one
1094      because the `head == tail' style test for an empty queue doesn't
1095      work with a full queue.  */
1096   queue = (basic_block *) xmalloc ((n_basic_blocks + 2) * sizeof (*queue));
1097   qtail = queue;
1098   qhead = qend = queue + n_basic_blocks + 2;
1099
1100   /* Queue the blocks set in the initial mask.  Do this in reverse block
1101      number order so that we are more likely for the first round to do
1102      useful work.  We use AUX non-null to flag that the block is queued.  */
1103   if (blocks_in)
1104     {
1105       /* Clear out the garbage that might be hanging out in bb->aux.  */
1106       for (i = n_basic_blocks - 1; i >= 0; --i)
1107         BASIC_BLOCK (i)->aux = NULL;
1108
1109       EXECUTE_IF_SET_IN_SBITMAP (blocks_in, 0, i,
1110         {
1111           basic_block bb = BASIC_BLOCK (i);
1112           *--qhead = bb;
1113           bb->aux = bb;
1114         });
1115     }
1116   else
1117     {
1118       for (i = 0; i < n_basic_blocks; ++i)
1119         {
1120           basic_block bb = BASIC_BLOCK (i);
1121           *--qhead = bb;
1122           bb->aux = bb;
1123         }
1124     }
1125
1126   /* We clean aux when we remove the initially-enqueued bbs, but we
1127      don't enqueue ENTRY and EXIT initially, so clean them upfront and
1128      unconditionally.  */
1129   ENTRY_BLOCK_PTR->aux = EXIT_BLOCK_PTR->aux = NULL;
1130
1131   if (blocks_out)
1132     sbitmap_zero (blocks_out);
1133
1134   /* We work through the queue until there are no more blocks.  What
1135      is live at the end of this block is precisely the union of what
1136      is live at the beginning of all its successors.  So, we set its
1137      GLOBAL_LIVE_AT_END field based on the GLOBAL_LIVE_AT_START field
1138      for its successors.  Then, we compute GLOBAL_LIVE_AT_START for
1139      this block by walking through the instructions in this block in
1140      reverse order and updating as we go.  If that changed
1141      GLOBAL_LIVE_AT_START, we add the predecessors of the block to the
1142      queue; they will now need to recalculate GLOBAL_LIVE_AT_END.
1143
1144      We are guaranteed to terminate, because GLOBAL_LIVE_AT_START
1145      never shrinks.  If a register appears in GLOBAL_LIVE_AT_START, it
1146      must either be live at the end of the block, or used within the
1147      block.  In the latter case, it will certainly never disappear
1148      from GLOBAL_LIVE_AT_START.  In the former case, the register
1149      could go away only if it disappeared from GLOBAL_LIVE_AT_START
1150      for one of the successor blocks.  By induction, that cannot
1151      occur.  */
1152   while (qhead != qtail)
1153     {
1154       int rescan, changed;
1155       basic_block bb;
1156       edge e;
1157
1158       bb = *qhead++;
1159       if (qhead == qend)
1160         qhead = queue;
1161       bb->aux = NULL;
1162
1163       /* Begin by propagating live_at_start from the successor blocks.  */
1164       CLEAR_REG_SET (new_live_at_end);
1165
1166       if (bb->succ)
1167         for (e = bb->succ; e; e = e->succ_next)
1168           {
1169             basic_block sb = e->dest;
1170
1171             /* Call-clobbered registers die across exception and
1172                call edges.  */
1173             /* ??? Abnormal call edges ignored for the moment, as this gets
1174                confused by sibling call edges, which crashes reg-stack.  */
1175             if (e->flags & EDGE_EH)
1176               {
1177                 bitmap_operation (tmp, sb->global_live_at_start,
1178                                   call_used, BITMAP_AND_COMPL);
1179                 IOR_REG_SET (new_live_at_end, tmp);
1180               }
1181             else
1182               IOR_REG_SET (new_live_at_end, sb->global_live_at_start);
1183
1184             /* If a target saves one register in another (instead of on
1185                the stack) the save register will need to be live for EH.  */
1186             if (e->flags & EDGE_EH)
1187               for (i = 0; i < FIRST_PSEUDO_REGISTER; i++)
1188                 if (EH_USES (i))
1189                   SET_REGNO_REG_SET (new_live_at_end, i);
1190           }
1191       else
1192         {
1193           /* This might be a noreturn function that throws.  And
1194              even if it isn't, getting the unwind info right helps
1195              debugging.  */
1196           for (i = 0; i < FIRST_PSEUDO_REGISTER; i++)
1197             if (EH_USES (i))
1198               SET_REGNO_REG_SET (new_live_at_end, i);
1199         }
1200
1201       /* The all-important stack pointer must always be live.  */
1202       SET_REGNO_REG_SET (new_live_at_end, STACK_POINTER_REGNUM);
1203
1204       /* Before reload, there are a few registers that must be forced
1205          live everywhere -- which might not already be the case for
1206          blocks within infinite loops.  */
1207       if (! reload_completed)
1208         {
1209           /* Any reference to any pseudo before reload is a potential
1210              reference of the frame pointer.  */
1211           SET_REGNO_REG_SET (new_live_at_end, FRAME_POINTER_REGNUM);
1212
1213 #if FRAME_POINTER_REGNUM != ARG_POINTER_REGNUM
1214           /* Pseudos with argument area equivalences may require
1215              reloading via the argument pointer.  */
1216           if (fixed_regs[ARG_POINTER_REGNUM])
1217             SET_REGNO_REG_SET (new_live_at_end, ARG_POINTER_REGNUM);
1218 #endif
1219
1220           /* Any constant, or pseudo with constant equivalences, may
1221              require reloading from memory using the pic register.  */
1222           if (PIC_OFFSET_TABLE_REGNUM != INVALID_REGNUM
1223               && fixed_regs[PIC_OFFSET_TABLE_REGNUM])
1224             SET_REGNO_REG_SET (new_live_at_end, PIC_OFFSET_TABLE_REGNUM);
1225         }
1226
1227       /* Regs used in phi nodes are not included in
1228          global_live_at_start, since they are live only along a
1229          particular edge.  Set those regs that are live because of a
1230          phi node alternative corresponding to this particular block.  */
1231       if (in_ssa_form)
1232         for_each_successor_phi (bb, &set_phi_alternative_reg,
1233                                 new_live_at_end);
1234
1235       if (bb == ENTRY_BLOCK_PTR)
1236         {
1237           COPY_REG_SET (bb->global_live_at_end, new_live_at_end);
1238           continue;
1239         }
1240
1241       /* On our first pass through this block, we'll go ahead and continue.
1242          Recognize first pass by local_set NULL.  On subsequent passes, we
1243          get to skip out early if live_at_end wouldn't have changed.  */
1244
1245       if (bb->local_set == NULL)
1246         {
1247           bb->local_set = OBSTACK_ALLOC_REG_SET (&flow_obstack);
1248           bb->cond_local_set = OBSTACK_ALLOC_REG_SET (&flow_obstack);
1249           rescan = 1;
1250         }
1251       else
1252         {
1253           /* If any bits were removed from live_at_end, we'll have to
1254              rescan the block.  This wouldn't be necessary if we had
1255              precalculated local_live, however with PROP_SCAN_DEAD_CODE
1256              local_live is really dependent on live_at_end.  */
1257           CLEAR_REG_SET (tmp);
1258           rescan = bitmap_operation (tmp, bb->global_live_at_end,
1259                                      new_live_at_end, BITMAP_AND_COMPL);
1260
1261           if (! rescan)
1262             {
1263               /* If any of the registers in the new live_at_end set are
1264                  conditionally set in this basic block, we must rescan.
1265                  This is because conditional lifetimes at the end of the
1266                  block do not just take the live_at_end set into account,
1267                  but also the liveness at the start of each successor
1268                  block.  We can miss changes in those sets if we only
1269                  compare the new live_at_end against the previous one.  */
1270               CLEAR_REG_SET (tmp);
1271               rescan = bitmap_operation (tmp, new_live_at_end,
1272                                          bb->cond_local_set, BITMAP_AND);
1273             }
1274
1275           if (! rescan)
1276             {
1277               /* Find the set of changed bits.  Take this opportunity
1278                  to notice that this set is empty and early out.  */
1279               CLEAR_REG_SET (tmp);
1280               changed = bitmap_operation (tmp, bb->global_live_at_end,
1281                                           new_live_at_end, BITMAP_XOR);
1282               if (! changed)
1283                 continue;
1284
1285               /* If any of the changed bits overlap with local_set,
1286                  we'll have to rescan the block.  Detect overlap by
1287                  the AND with ~local_set turning off bits.  */
1288               rescan = bitmap_operation (tmp, tmp, bb->local_set,
1289                                          BITMAP_AND_COMPL);
1290             }
1291         }
1292
1293       /* Let our caller know that BB changed enough to require its
1294          death notes updated.  */
1295       if (blocks_out)
1296         SET_BIT (blocks_out, bb->index);
1297
1298       if (! rescan)
1299         {
1300           /* Add to live_at_start the set of all registers in
1301              new_live_at_end that aren't in the old live_at_end.  */
1302
1303           bitmap_operation (tmp, new_live_at_end, bb->global_live_at_end,
1304                             BITMAP_AND_COMPL);
1305           COPY_REG_SET (bb->global_live_at_end, new_live_at_end);
1306
1307           changed = bitmap_operation (bb->global_live_at_start,
1308                                       bb->global_live_at_start,
1309                                       tmp, BITMAP_IOR);
1310           if (! changed)
1311             continue;
1312         }
1313       else
1314         {
1315           COPY_REG_SET (bb->global_live_at_end, new_live_at_end);
1316
1317           /* Rescan the block insn by insn to turn (a copy of) live_at_end
1318              into live_at_start.  */
1319           propagate_block (bb, new_live_at_end, bb->local_set,
1320                            bb->cond_local_set, flags);
1321
1322           /* If live_at start didn't change, no need to go farther.  */
1323           if (REG_SET_EQUAL_P (bb->global_live_at_start, new_live_at_end))
1324             continue;
1325
1326           COPY_REG_SET (bb->global_live_at_start, new_live_at_end);
1327         }
1328
1329       /* Queue all predecessors of BB so that we may re-examine
1330          their live_at_end.  */
1331       for (e = bb->pred; e; e = e->pred_next)
1332         {
1333           basic_block pb = e->src;
1334           if (pb->aux == NULL)
1335             {
1336               *qtail++ = pb;
1337               if (qtail == qend)
1338                 qtail = queue;
1339               pb->aux = pb;
1340             }
1341         }
1342     }
1343
1344   FREE_REG_SET (tmp);
1345   FREE_REG_SET (new_live_at_end);
1346   FREE_REG_SET (call_used);
1347
1348   if (blocks_out)
1349     {
1350       EXECUTE_IF_SET_IN_SBITMAP (blocks_out, 0, i,
1351         {
1352           basic_block bb = BASIC_BLOCK (i);
1353           FREE_REG_SET (bb->local_set);
1354           FREE_REG_SET (bb->cond_local_set);
1355         });
1356     }
1357   else
1358     {
1359       for (i = n_basic_blocks - 1; i >= 0; --i)
1360         {
1361           basic_block bb = BASIC_BLOCK (i);
1362           FREE_REG_SET (bb->local_set);
1363           FREE_REG_SET (bb->cond_local_set);
1364         }
1365     }
1366
1367   free (queue);
1368 }
1369
1370 \f
1371 /* This structure is used to pass parameters to an from the
1372    the function find_regno_partial(). It is used to pass in the
1373    register number we are looking, as well as to return any rtx
1374    we find.  */
1375
1376 typedef struct {
1377   unsigned regno_to_find;
1378   rtx retval;
1379 } find_regno_partial_param;
1380
1381
1382 /* Find the rtx for the reg numbers specified in 'data' if it is
1383    part of an expression which only uses part of the register.  Return
1384    it in the structure passed in.  */
1385 static int
1386 find_regno_partial (ptr, data)
1387      rtx *ptr;
1388      void *data;
1389 {
1390   find_regno_partial_param *param = (find_regno_partial_param *)data;
1391   unsigned reg = param->regno_to_find;
1392   param->retval = NULL_RTX;
1393
1394   if (*ptr == NULL_RTX)
1395     return 0;
1396
1397   switch (GET_CODE (*ptr))
1398     {
1399     case ZERO_EXTRACT:
1400     case SIGN_EXTRACT:
1401     case STRICT_LOW_PART:
1402       if (GET_CODE (XEXP (*ptr, 0)) == REG && REGNO (XEXP (*ptr, 0)) == reg)
1403         {
1404           param->retval = XEXP (*ptr, 0);
1405           return 1;
1406         }
1407       break;
1408
1409     case SUBREG:
1410       if (GET_CODE (SUBREG_REG (*ptr)) == REG
1411           && REGNO (SUBREG_REG (*ptr)) == reg)
1412         {
1413           param->retval = SUBREG_REG (*ptr);
1414           return 1;
1415         }
1416       break;
1417
1418     default:
1419       break;
1420     }
1421
1422   return 0;
1423 }
1424
1425 /* Process all immediate successors of the entry block looking for pseudo
1426    registers which are live on entry. Find all of those whose first
1427    instance is a partial register reference of some kind, and initialize
1428    them to 0 after the entry block.  This will prevent bit sets within
1429    registers whose value is unknown, and may contain some kind of sticky
1430    bits we don't want.  */
1431
1432 int
1433 initialize_uninitialized_subregs ()
1434 {
1435   rtx insn;
1436   edge e;
1437   int reg, did_something = 0;
1438   find_regno_partial_param param;
1439
1440   for (e = ENTRY_BLOCK_PTR->succ; e; e = e->succ_next)
1441     {
1442       basic_block bb = e->dest;
1443       regset map = bb->global_live_at_start;
1444       EXECUTE_IF_SET_IN_REG_SET (map,
1445                                  FIRST_PSEUDO_REGISTER, reg,
1446         {
1447           int uid = REGNO_FIRST_UID (reg);
1448           rtx i;
1449
1450           /* Find an insn which mentions the register we are looking for.
1451              Its preferable to have an instance of the register's rtl since
1452              there may be various flags set which we need to duplicate.
1453              If we can't find it, its probably an automatic whose initial
1454              value doesn't matter, or hopefully something we don't care about.  */
1455           for (i = get_insns (); i && INSN_UID (i) != uid; i = NEXT_INSN (i))
1456             ;
1457           if (i != NULL_RTX)
1458             {
1459               /* Found the insn, now get the REG rtx, if we can.  */
1460               param.regno_to_find = reg;
1461               for_each_rtx (&i, find_regno_partial, &param);
1462               if (param.retval != NULL_RTX)
1463                 {
1464                   insn = gen_move_insn (param.retval,
1465                                         CONST0_RTX (GET_MODE (param.retval)));
1466                   insert_insn_on_edge (insn, e);
1467                   did_something = 1;
1468                 }
1469             }
1470         });
1471     }
1472
1473   if (did_something)
1474     commit_edge_insertions ();
1475   return did_something;
1476 }
1477
1478 \f
1479 /* Subroutines of life analysis.  */
1480
1481 /* Allocate the permanent data structures that represent the results
1482    of life analysis.  Not static since used also for stupid life analysis.  */
1483
1484 void
1485 allocate_bb_life_data ()
1486 {
1487   int i;
1488
1489   for (i = 0; i < n_basic_blocks; i++)
1490     {
1491       basic_block bb = BASIC_BLOCK (i);
1492
1493       bb->global_live_at_start = OBSTACK_ALLOC_REG_SET (&flow_obstack);
1494       bb->global_live_at_end = OBSTACK_ALLOC_REG_SET (&flow_obstack);
1495     }
1496
1497   ENTRY_BLOCK_PTR->global_live_at_end
1498     = OBSTACK_ALLOC_REG_SET (&flow_obstack);
1499   EXIT_BLOCK_PTR->global_live_at_start
1500     = OBSTACK_ALLOC_REG_SET (&flow_obstack);
1501
1502   regs_live_at_setjmp = OBSTACK_ALLOC_REG_SET (&flow_obstack);
1503 }
1504
1505 void
1506 allocate_reg_life_data ()
1507 {
1508   int i;
1509
1510   max_regno = max_reg_num ();
1511
1512   /* Recalculate the register space, in case it has grown.  Old style
1513      vector oriented regsets would set regset_{size,bytes} here also.  */
1514   allocate_reg_info (max_regno, FALSE, FALSE);
1515
1516   /* Reset all the data we'll collect in propagate_block and its
1517      subroutines.  */
1518   for (i = 0; i < max_regno; i++)
1519     {
1520       REG_N_SETS (i) = 0;
1521       REG_N_REFS (i) = 0;
1522       REG_N_DEATHS (i) = 0;
1523       REG_N_CALLS_CROSSED (i) = 0;
1524       REG_LIVE_LENGTH (i) = 0;
1525       REG_BASIC_BLOCK (i) = REG_BLOCK_UNKNOWN;
1526     }
1527 }
1528
1529 /* Delete dead instructions for propagate_block.  */
1530
1531 static void
1532 propagate_block_delete_insn (insn)
1533      rtx insn;
1534 {
1535   rtx inote = find_reg_note (insn, REG_LABEL, NULL_RTX);
1536
1537   /* If the insn referred to a label, and that label was attached to
1538      an ADDR_VEC, it's safe to delete the ADDR_VEC.  In fact, it's
1539      pretty much mandatory to delete it, because the ADDR_VEC may be
1540      referencing labels that no longer exist.
1541
1542      INSN may reference a deleted label, particularly when a jump
1543      table has been optimized into a direct jump.  There's no
1544      real good way to fix up the reference to the deleted label
1545      when the label is deleted, so we just allow it here.
1546
1547      After dead code elimination is complete, we do search for
1548      any REG_LABEL notes which reference deleted labels as a
1549      sanity check.  */
1550
1551   if (inote && GET_CODE (inote) == CODE_LABEL)
1552     {
1553       rtx label = XEXP (inote, 0);
1554       rtx next;
1555
1556       /* The label may be forced if it has been put in the constant
1557          pool.  If that is the only use we must discard the table
1558          jump following it, but not the label itself.  */
1559       if (LABEL_NUSES (label) == 1 + LABEL_PRESERVE_P (label)
1560           && (next = next_nonnote_insn (label)) != NULL
1561           && GET_CODE (next) == JUMP_INSN
1562           && (GET_CODE (PATTERN (next)) == ADDR_VEC
1563               || GET_CODE (PATTERN (next)) == ADDR_DIFF_VEC))
1564         {
1565           rtx pat = PATTERN (next);
1566           int diff_vec_p = GET_CODE (pat) == ADDR_DIFF_VEC;
1567           int len = XVECLEN (pat, diff_vec_p);
1568           int i;
1569
1570           for (i = 0; i < len; i++)
1571             LABEL_NUSES (XEXP (XVECEXP (pat, diff_vec_p, i), 0))--;
1572
1573           delete_insn_and_edges (next);
1574           ndead++;
1575         }
1576     }
1577
1578   delete_insn_and_edges (insn);
1579   ndead++;
1580 }
1581
1582 /* Delete dead libcalls for propagate_block.  Return the insn
1583    before the libcall.  */
1584
1585 static rtx
1586 propagate_block_delete_libcall ( insn, note)
1587      rtx insn, note;
1588 {
1589   rtx first = XEXP (note, 0);
1590   rtx before = PREV_INSN (first);
1591
1592   delete_insn_chain_and_edges (first, insn);
1593   ndead++;
1594   return before;
1595 }
1596
1597 /* Update the life-status of regs for one insn.  Return the previous insn.  */
1598
1599 rtx
1600 propagate_one_insn (pbi, insn)
1601      struct propagate_block_info *pbi;
1602      rtx insn;
1603 {
1604   rtx prev = PREV_INSN (insn);
1605   int flags = pbi->flags;
1606   int insn_is_dead = 0;
1607   int libcall_is_dead = 0;
1608   rtx note;
1609   int i;
1610
1611   if (! INSN_P (insn))
1612     return prev;
1613
1614   note = find_reg_note (insn, REG_RETVAL, NULL_RTX);
1615   if (flags & PROP_SCAN_DEAD_CODE)
1616     {
1617       insn_is_dead = insn_dead_p (pbi, PATTERN (insn), 0, REG_NOTES (insn));
1618       libcall_is_dead = (insn_is_dead && note != 0
1619                          && libcall_dead_p (pbi, note, insn));
1620     }
1621
1622   /* If an instruction consists of just dead store(s) on final pass,
1623      delete it.  */
1624   if ((flags & PROP_KILL_DEAD_CODE) && insn_is_dead)
1625     {
1626       /* If we're trying to delete a prologue or epilogue instruction
1627          that isn't flagged as possibly being dead, something is wrong.
1628          But if we are keeping the stack pointer depressed, we might well
1629          be deleting insns that are used to compute the amount to update
1630          it by, so they are fine.  */
1631       if (reload_completed
1632           && !(TREE_CODE (TREE_TYPE (current_function_decl)) == FUNCTION_TYPE
1633                 && (TYPE_RETURNS_STACK_DEPRESSED
1634                     (TREE_TYPE (current_function_decl))))
1635           && (((HAVE_epilogue || HAVE_prologue)
1636                && prologue_epilogue_contains (insn))
1637               || (HAVE_sibcall_epilogue
1638                   && sibcall_epilogue_contains (insn)))
1639           && find_reg_note (insn, REG_MAYBE_DEAD, NULL_RTX) == 0)
1640         fatal_insn ("Attempt to delete prologue/epilogue insn:", insn);
1641
1642       /* Record sets.  Do this even for dead instructions, since they
1643          would have killed the values if they hadn't been deleted.  */
1644       mark_set_regs (pbi, PATTERN (insn), insn);
1645
1646       /* CC0 is now known to be dead.  Either this insn used it,
1647          in which case it doesn't anymore, or clobbered it,
1648          so the next insn can't use it.  */
1649       pbi->cc0_live = 0;
1650
1651       if (libcall_is_dead)
1652         prev = propagate_block_delete_libcall ( insn, note);
1653       else
1654         propagate_block_delete_insn (insn);
1655
1656       return prev;
1657     }
1658
1659   /* See if this is an increment or decrement that can be merged into
1660      a following memory address.  */
1661 #ifdef AUTO_INC_DEC
1662   {
1663     rtx x = single_set (insn);
1664
1665     /* Does this instruction increment or decrement a register?  */
1666     if ((flags & PROP_AUTOINC)
1667         && x != 0
1668         && GET_CODE (SET_DEST (x)) == REG
1669         && (GET_CODE (SET_SRC (x)) == PLUS
1670             || GET_CODE (SET_SRC (x)) == MINUS)
1671         && XEXP (SET_SRC (x), 0) == SET_DEST (x)
1672         && GET_CODE (XEXP (SET_SRC (x), 1)) == CONST_INT
1673         /* Ok, look for a following memory ref we can combine with.
1674            If one is found, change the memory ref to a PRE_INC
1675            or PRE_DEC, cancel this insn, and return 1.
1676            Return 0 if nothing has been done.  */
1677         && try_pre_increment_1 (pbi, insn))
1678       return prev;
1679   }
1680 #endif /* AUTO_INC_DEC */
1681
1682   CLEAR_REG_SET (pbi->new_set);
1683
1684   /* If this is not the final pass, and this insn is copying the value of
1685      a library call and it's dead, don't scan the insns that perform the
1686      library call, so that the call's arguments are not marked live.  */
1687   if (libcall_is_dead)
1688     {
1689       /* Record the death of the dest reg.  */
1690       mark_set_regs (pbi, PATTERN (insn), insn);
1691
1692       insn = XEXP (note, 0);
1693       return PREV_INSN (insn);
1694     }
1695   else if (GET_CODE (PATTERN (insn)) == SET
1696            && SET_DEST (PATTERN (insn)) == stack_pointer_rtx
1697            && GET_CODE (SET_SRC (PATTERN (insn))) == PLUS
1698            && XEXP (SET_SRC (PATTERN (insn)), 0) == stack_pointer_rtx
1699            && GET_CODE (XEXP (SET_SRC (PATTERN (insn)), 1)) == CONST_INT)
1700     /* We have an insn to pop a constant amount off the stack.
1701        (Such insns use PLUS regardless of the direction of the stack,
1702        and any insn to adjust the stack by a constant is always a pop.)
1703        These insns, if not dead stores, have no effect on life.  */
1704     ;
1705   else
1706     {
1707       rtx note;
1708       /* Any regs live at the time of a call instruction must not go
1709          in a register clobbered by calls.  Find all regs now live and
1710          record this for them.  */
1711
1712       if (GET_CODE (insn) == CALL_INSN && (flags & PROP_REG_INFO))
1713         EXECUTE_IF_SET_IN_REG_SET (pbi->reg_live, 0, i,
1714                                    { REG_N_CALLS_CROSSED (i)++; });
1715
1716       /* Record sets.  Do this even for dead instructions, since they
1717          would have killed the values if they hadn't been deleted.  */
1718       mark_set_regs (pbi, PATTERN (insn), insn);
1719
1720       if (GET_CODE (insn) == CALL_INSN)
1721         {
1722           int i;
1723           rtx note, cond;
1724
1725           cond = NULL_RTX;
1726           if (GET_CODE (PATTERN (insn)) == COND_EXEC)
1727             cond = COND_EXEC_TEST (PATTERN (insn));
1728
1729           /* Non-constant calls clobber memory.  */
1730           if (! CONST_OR_PURE_CALL_P (insn))
1731             {
1732               free_EXPR_LIST_list (&pbi->mem_set_list);
1733               pbi->mem_set_list_len = 0;
1734             }
1735
1736           /* There may be extra registers to be clobbered.  */
1737           for (note = CALL_INSN_FUNCTION_USAGE (insn);
1738                note;
1739                note = XEXP (note, 1))
1740             if (GET_CODE (XEXP (note, 0)) == CLOBBER)
1741               mark_set_1 (pbi, CLOBBER, XEXP (XEXP (note, 0), 0),
1742                           cond, insn, pbi->flags);
1743
1744           /* Calls change all call-used and global registers.  */
1745           for (i = 0; i < FIRST_PSEUDO_REGISTER; i++)
1746             if (TEST_HARD_REG_BIT (regs_invalidated_by_call, i))
1747               {
1748                 /* We do not want REG_UNUSED notes for these registers.  */
1749                 mark_set_1 (pbi, CLOBBER, gen_rtx_REG (reg_raw_mode[i], i),
1750                             cond, insn,
1751                             pbi->flags & ~(PROP_DEATH_NOTES | PROP_REG_INFO));
1752               }
1753         }
1754
1755       /* If an insn doesn't use CC0, it becomes dead since we assume
1756          that every insn clobbers it.  So show it dead here;
1757          mark_used_regs will set it live if it is referenced.  */
1758       pbi->cc0_live = 0;
1759
1760       /* Record uses.  */
1761       if (! insn_is_dead)
1762         mark_used_regs (pbi, PATTERN (insn), NULL_RTX, insn);
1763       if ((flags & PROP_EQUAL_NOTES)
1764           && ((note = find_reg_note (insn, REG_EQUAL, NULL_RTX))
1765               || (note = find_reg_note (insn, REG_EQUIV, NULL_RTX))))
1766         mark_used_regs (pbi, XEXP (note, 0), NULL_RTX, insn);
1767
1768       /* Sometimes we may have inserted something before INSN (such as a move)
1769          when we make an auto-inc.  So ensure we will scan those insns.  */
1770 #ifdef AUTO_INC_DEC
1771       prev = PREV_INSN (insn);
1772 #endif
1773
1774       if (! insn_is_dead && GET_CODE (insn) == CALL_INSN)
1775         {
1776           int i;
1777           rtx note, cond;
1778
1779           cond = NULL_RTX;
1780           if (GET_CODE (PATTERN (insn)) == COND_EXEC)
1781             cond = COND_EXEC_TEST (PATTERN (insn));
1782
1783           /* Calls use their arguments.  */
1784           for (note = CALL_INSN_FUNCTION_USAGE (insn);
1785                note;
1786                note = XEXP (note, 1))
1787             if (GET_CODE (XEXP (note, 0)) == USE)
1788               mark_used_regs (pbi, XEXP (XEXP (note, 0), 0),
1789                               cond, insn);
1790
1791           /* The stack ptr is used (honorarily) by a CALL insn.  */
1792           SET_REGNO_REG_SET (pbi->reg_live, STACK_POINTER_REGNUM);
1793
1794           /* Calls may also reference any of the global registers,
1795              so they are made live.  */
1796           for (i = 0; i < FIRST_PSEUDO_REGISTER; i++)
1797             if (global_regs[i])
1798               mark_used_reg (pbi, gen_rtx_REG (reg_raw_mode[i], i),
1799                              cond, insn);
1800         }
1801     }
1802
1803   /* On final pass, update counts of how many insns in which each reg
1804      is live.  */
1805   if (flags & PROP_REG_INFO)
1806     EXECUTE_IF_SET_IN_REG_SET (pbi->reg_live, 0, i,
1807                                { REG_LIVE_LENGTH (i)++; });
1808
1809   return prev;
1810 }
1811
1812 /* Initialize a propagate_block_info struct for public consumption.
1813    Note that the structure itself is opaque to this file, but that
1814    the user can use the regsets provided here.  */
1815
1816 struct propagate_block_info *
1817 init_propagate_block_info (bb, live, local_set, cond_local_set, flags)
1818      basic_block bb;
1819      regset live, local_set, cond_local_set;
1820      int flags;
1821 {
1822   struct propagate_block_info *pbi = xmalloc (sizeof (*pbi));
1823
1824   pbi->bb = bb;
1825   pbi->reg_live = live;
1826   pbi->mem_set_list = NULL_RTX;
1827   pbi->mem_set_list_len = 0;
1828   pbi->local_set = local_set;
1829   pbi->cond_local_set = cond_local_set;
1830   pbi->cc0_live = 0;
1831   pbi->flags = flags;
1832
1833   if (flags & (PROP_LOG_LINKS | PROP_AUTOINC))
1834     pbi->reg_next_use = (rtx *) xcalloc (max_reg_num (), sizeof (rtx));
1835   else
1836     pbi->reg_next_use = NULL;
1837
1838   pbi->new_set = BITMAP_XMALLOC ();
1839
1840 #ifdef HAVE_conditional_execution
1841   pbi->reg_cond_dead = splay_tree_new (splay_tree_compare_ints, NULL,
1842                                        free_reg_cond_life_info);
1843   pbi->reg_cond_reg = BITMAP_XMALLOC ();
1844
1845   /* If this block ends in a conditional branch, for each register live
1846      from one side of the branch and not the other, record the register
1847      as conditionally dead.  */
1848   if (GET_CODE (bb->end) == JUMP_INSN
1849       && any_condjump_p (bb->end))
1850     {
1851       regset_head diff_head;
1852       regset diff = INITIALIZE_REG_SET (diff_head);
1853       basic_block bb_true, bb_false;
1854       rtx cond_true, cond_false, set_src;
1855       int i;
1856
1857       /* Identify the successor blocks.  */
1858       bb_true = bb->succ->dest;
1859       if (bb->succ->succ_next != NULL)
1860         {
1861           bb_false = bb->succ->succ_next->dest;
1862
1863           if (bb->succ->flags & EDGE_FALLTHRU)
1864             {
1865               basic_block t = bb_false;
1866               bb_false = bb_true;
1867               bb_true = t;
1868             }
1869           else if (! (bb->succ->succ_next->flags & EDGE_FALLTHRU))
1870             abort ();
1871         }
1872       else
1873         {
1874           /* This can happen with a conditional jump to the next insn.  */
1875           if (JUMP_LABEL (bb->end) != bb_true->head)
1876             abort ();
1877
1878           /* Simplest way to do nothing.  */
1879           bb_false = bb_true;
1880         }
1881
1882       /* Extract the condition from the branch.  */
1883       set_src = SET_SRC (pc_set (bb->end));
1884       cond_true = XEXP (set_src, 0);
1885       cond_false = gen_rtx_fmt_ee (reverse_condition (GET_CODE (cond_true)),
1886                                    GET_MODE (cond_true), XEXP (cond_true, 0),
1887                                    XEXP (cond_true, 1));
1888       if (GET_CODE (XEXP (set_src, 1)) == PC)
1889         {
1890           rtx t = cond_false;
1891           cond_false = cond_true;
1892           cond_true = t;
1893         }
1894
1895       /* Compute which register lead different lives in the successors.  */
1896       if (bitmap_operation (diff, bb_true->global_live_at_start,
1897                             bb_false->global_live_at_start, BITMAP_XOR))
1898         {
1899           rtx reg = XEXP (cond_true, 0);
1900
1901           if (GET_CODE (reg) == SUBREG)
1902             reg = SUBREG_REG (reg);
1903
1904           if (GET_CODE (reg) != REG)
1905             abort ();
1906
1907           SET_REGNO_REG_SET (pbi->reg_cond_reg, REGNO (reg));
1908
1909           /* For each such register, mark it conditionally dead.  */
1910           EXECUTE_IF_SET_IN_REG_SET
1911             (diff, 0, i,
1912              {
1913                struct reg_cond_life_info *rcli;
1914                rtx cond;
1915
1916                rcli = (struct reg_cond_life_info *) xmalloc (sizeof (*rcli));
1917
1918                if (REGNO_REG_SET_P (bb_true->global_live_at_start, i))
1919                  cond = cond_false;
1920                else
1921                  cond = cond_true;
1922                rcli->condition = cond;
1923                rcli->stores = const0_rtx;
1924                rcli->orig_condition = cond;
1925
1926                splay_tree_insert (pbi->reg_cond_dead, i,
1927                                   (splay_tree_value) rcli);
1928              });
1929         }
1930
1931       FREE_REG_SET (diff);
1932     }
1933 #endif
1934
1935   /* If this block has no successors, any stores to the frame that aren't
1936      used later in the block are dead.  So make a pass over the block
1937      recording any such that are made and show them dead at the end.  We do
1938      a very conservative and simple job here.  */
1939   if (optimize
1940       && ! (TREE_CODE (TREE_TYPE (current_function_decl)) == FUNCTION_TYPE
1941             && (TYPE_RETURNS_STACK_DEPRESSED
1942                 (TREE_TYPE (current_function_decl))))
1943       && (flags & PROP_SCAN_DEAD_CODE)
1944       && (bb->succ == NULL
1945           || (bb->succ->succ_next == NULL
1946               && bb->succ->dest == EXIT_BLOCK_PTR
1947               && ! current_function_calls_eh_return)))
1948     {
1949       rtx insn, set;
1950       for (insn = bb->end; insn != bb->head; insn = PREV_INSN (insn))
1951         if (GET_CODE (insn) == INSN
1952             && (set = single_set (insn))
1953             && GET_CODE (SET_DEST (set)) == MEM)
1954           {
1955             rtx mem = SET_DEST (set);
1956             rtx canon_mem = canon_rtx (mem);
1957
1958             /* This optimization is performed by faking a store to the
1959                memory at the end of the block.  This doesn't work for
1960                unchanging memories because multiple stores to unchanging
1961                memory is illegal and alias analysis doesn't consider it.  */
1962             if (RTX_UNCHANGING_P (canon_mem))
1963               continue;
1964
1965             if (XEXP (canon_mem, 0) == frame_pointer_rtx
1966                 || (GET_CODE (XEXP (canon_mem, 0)) == PLUS
1967                     && XEXP (XEXP (canon_mem, 0), 0) == frame_pointer_rtx
1968                     && GET_CODE (XEXP (XEXP (canon_mem, 0), 1)) == CONST_INT))
1969               add_to_mem_set_list (pbi, canon_mem);
1970           }
1971     }
1972
1973   return pbi;
1974 }
1975
1976 /* Release a propagate_block_info struct.  */
1977
1978 void
1979 free_propagate_block_info (pbi)
1980      struct propagate_block_info *pbi;
1981 {
1982   free_EXPR_LIST_list (&pbi->mem_set_list);
1983
1984   BITMAP_XFREE (pbi->new_set);
1985
1986 #ifdef HAVE_conditional_execution
1987   splay_tree_delete (pbi->reg_cond_dead);
1988   BITMAP_XFREE (pbi->reg_cond_reg);
1989 #endif
1990
1991   if (pbi->reg_next_use)
1992     free (pbi->reg_next_use);
1993
1994   free (pbi);
1995 }
1996
1997 /* Compute the registers live at the beginning of a basic block BB from
1998    those live at the end.
1999
2000    When called, REG_LIVE contains those live at the end.  On return, it
2001    contains those live at the beginning.
2002
2003    LOCAL_SET, if non-null, will be set with all registers killed
2004    unconditionally by this basic block.
2005    Likewise, COND_LOCAL_SET, if non-null, will be set with all registers
2006    killed conditionally by this basic block.  If there is any unconditional
2007    set of a register, then the corresponding bit will be set in LOCAL_SET
2008    and cleared in COND_LOCAL_SET.
2009    It is valid for LOCAL_SET and COND_LOCAL_SET to be the same set.  In this
2010    case, the resulting set will be equal to the union of the two sets that
2011    would otherwise be computed.
2012
2013    Return non-zero if an INSN is deleted (i.e. by dead code removal).  */
2014
2015 int
2016 propagate_block (bb, live, local_set, cond_local_set, flags)
2017      basic_block bb;
2018      regset live;
2019      regset local_set;
2020      regset cond_local_set;
2021      int flags;
2022 {
2023   struct propagate_block_info *pbi;
2024   rtx insn, prev;
2025   int changed;
2026
2027   pbi = init_propagate_block_info (bb, live, local_set, cond_local_set, flags);
2028
2029   if (flags & PROP_REG_INFO)
2030     {
2031       int i;
2032
2033       /* Process the regs live at the end of the block.
2034          Mark them as not local to any one basic block.  */
2035       EXECUTE_IF_SET_IN_REG_SET (live, 0, i,
2036                                  { REG_BASIC_BLOCK (i) = REG_BLOCK_GLOBAL; });
2037     }
2038
2039   /* Scan the block an insn at a time from end to beginning.  */
2040
2041   changed = 0;
2042   for (insn = bb->end;; insn = prev)
2043     {
2044       /* If this is a call to `setjmp' et al, warn if any
2045          non-volatile datum is live.  */
2046       if ((flags & PROP_REG_INFO)
2047           && GET_CODE (insn) == CALL_INSN
2048           && find_reg_note (insn, REG_SETJMP, NULL))
2049         IOR_REG_SET (regs_live_at_setjmp, pbi->reg_live);
2050
2051       prev = propagate_one_insn (pbi, insn);
2052       changed |= NEXT_INSN (prev) != insn;
2053
2054       if (insn == bb->head)
2055         break;
2056     }
2057
2058   free_propagate_block_info (pbi);
2059
2060   return changed;
2061 }
2062 \f
2063 /* Return 1 if X (the body of an insn, or part of it) is just dead stores
2064    (SET expressions whose destinations are registers dead after the insn).
2065    NEEDED is the regset that says which regs are alive after the insn.
2066
2067    Unless CALL_OK is non-zero, an insn is needed if it contains a CALL.
2068
2069    If X is the entire body of an insn, NOTES contains the reg notes
2070    pertaining to the insn.  */
2071
2072 static int
2073 insn_dead_p (pbi, x, call_ok, notes)
2074      struct propagate_block_info *pbi;
2075      rtx x;
2076      int call_ok;
2077      rtx notes ATTRIBUTE_UNUSED;
2078 {
2079   enum rtx_code code = GET_CODE (x);
2080
2081 #ifdef AUTO_INC_DEC
2082   /* As flow is invoked after combine, we must take existing AUTO_INC
2083      expressions into account.  */
2084   for (; notes; notes = XEXP (notes, 1))
2085     {
2086       if (REG_NOTE_KIND (notes) == REG_INC)
2087         {
2088           int regno = REGNO (XEXP (notes, 0));
2089
2090           /* Don't delete insns to set global regs.  */
2091           if ((regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER && global_regs[regno])
2092               || REGNO_REG_SET_P (pbi->reg_live, regno))
2093             return 0;
2094         }
2095     }
2096 #endif
2097
2098   /* If setting something that's a reg or part of one,
2099      see if that register's altered value will be live.  */
2100
2101   if (code == SET)
2102     {
2103       rtx r = SET_DEST (x);
2104
2105 #ifdef HAVE_cc0
2106       if (GET_CODE (r) == CC0)
2107         return ! pbi->cc0_live;
2108 #endif
2109
2110       /* A SET that is a subroutine call cannot be dead.  */
2111       if (GET_CODE (SET_SRC (x)) == CALL)
2112         {
2113           if (! call_ok)
2114             return 0;
2115         }
2116
2117       /* Don't eliminate loads from volatile memory or volatile asms.  */
2118       else if (volatile_refs_p (SET_SRC (x)))
2119         return 0;
2120
2121       if (GET_CODE (r) == MEM)
2122         {
2123           rtx temp, canon_r;
2124
2125           if (MEM_VOLATILE_P (r) || GET_MODE (r) == BLKmode)
2126             return 0;
2127
2128           canon_r = canon_rtx (r);
2129
2130           /* Walk the set of memory locations we are currently tracking
2131              and see if one is an identical match to this memory location.
2132              If so, this memory write is dead (remember, we're walking
2133              backwards from the end of the block to the start).  Since
2134              rtx_equal_p does not check the alias set or flags, we also
2135              must have the potential for them to conflict (anti_dependence).  */
2136           for (temp = pbi->mem_set_list; temp != 0; temp = XEXP (temp, 1))
2137             if (anti_dependence (r, XEXP (temp, 0)))
2138               {
2139                 rtx mem = XEXP (temp, 0);
2140
2141                 if (rtx_equal_p (XEXP (canon_r, 0), XEXP (mem, 0))
2142                     && (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (canon_r))
2143                         <= GET_MODE_SIZE (GET_MODE (mem))))
2144                   return 1;
2145
2146 #ifdef AUTO_INC_DEC
2147                 /* Check if memory reference matches an auto increment. Only
2148                    post increment/decrement or modify are valid.  */
2149                 if (GET_MODE (mem) == GET_MODE (r)
2150                     && (GET_CODE (XEXP (mem, 0)) == POST_DEC
2151                         || GET_CODE (XEXP (mem, 0)) == POST_INC
2152                         || GET_CODE (XEXP (mem, 0)) == POST_MODIFY)
2153                     && GET_MODE (XEXP (mem, 0)) == GET_MODE (r)
2154                     && rtx_equal_p (XEXP (XEXP (mem, 0), 0), XEXP (r, 0)))
2155                   return 1;
2156 #endif
2157               }
2158         }
2159       else
2160         {
2161           while (GET_CODE (r) == SUBREG
2162                  || GET_CODE (r) == STRICT_LOW_PART
2163                  || GET_CODE (r) == ZERO_EXTRACT)
2164             r = XEXP (r, 0);
2165
2166           if (GET_CODE (r) == REG)
2167             {
2168               int regno = REGNO (r);
2169
2170               /* Obvious.  */
2171               if (REGNO_REG_SET_P (pbi->reg_live, regno))
2172                 return 0;
2173
2174               /* If this is a hard register, verify that subsequent
2175                  words are not needed.  */
2176               if (regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
2177                 {
2178                   int n = HARD_REGNO_NREGS (regno, GET_MODE (r));
2179
2180                   while (--n > 0)
2181                     if (REGNO_REG_SET_P (pbi->reg_live, regno+n))
2182                       return 0;
2183                 }
2184
2185               /* Don't delete insns to set global regs.  */
2186               if (regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER && global_regs[regno])
2187                 return 0;
2188
2189               /* Make sure insns to set the stack pointer aren't deleted.  */
2190               if (regno == STACK_POINTER_REGNUM)
2191                 return 0;
2192
2193               /* ??? These bits might be redundant with the force live bits
2194                  in calculate_global_regs_live.  We would delete from
2195                  sequential sets; whether this actually affects real code
2196                  for anything but the stack pointer I don't know.  */
2197               /* Make sure insns to set the frame pointer aren't deleted.  */
2198               if (regno == FRAME_POINTER_REGNUM
2199                   && (! reload_completed || frame_pointer_needed))
2200                 return 0;
2201 #if FRAME_POINTER_REGNUM != HARD_FRAME_POINTER_REGNUM
2202               if (regno == HARD_FRAME_POINTER_REGNUM
2203                   && (! reload_completed || frame_pointer_needed))
2204                 return 0;
2205 #endif
2206
2207 #if FRAME_POINTER_REGNUM != ARG_POINTER_REGNUM
2208               /* Make sure insns to set arg pointer are never deleted
2209                  (if the arg pointer isn't fixed, there will be a USE
2210                  for it, so we can treat it normally).  */
2211               if (regno == ARG_POINTER_REGNUM && fixed_regs[regno])
2212                 return 0;
2213 #endif
2214
2215               /* Otherwise, the set is dead.  */
2216               return 1;
2217             }
2218         }
2219     }
2220
2221   /* If performing several activities, insn is dead if each activity
2222      is individually dead.  Also, CLOBBERs and USEs can be ignored; a
2223      CLOBBER or USE that's inside a PARALLEL doesn't make the insn
2224      worth keeping.  */
2225   else if (code == PARALLEL)
2226     {
2227       int i = XVECLEN (x, 0);
2228
2229       for (i--; i >= 0; i--)
2230         if (GET_CODE (XVECEXP (x, 0, i)) != CLOBBER
2231             && GET_CODE (XVECEXP (x, 0, i)) != USE
2232             && ! insn_dead_p (pbi, XVECEXP (x, 0, i), call_ok, NULL_RTX))
2233           return 0;
2234
2235       return 1;
2236     }
2237
2238   /* A CLOBBER of a pseudo-register that is dead serves no purpose.  That
2239      is not necessarily true for hard registers.  */
2240   else if (code == CLOBBER && GET_CODE (XEXP (x, 0)) == REG
2241            && REGNO (XEXP (x, 0)) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER
2242            && ! REGNO_REG_SET_P (pbi->reg_live, REGNO (XEXP (x, 0))))
2243     return 1;
2244
2245   /* We do not check other CLOBBER or USE here.  An insn consisting of just
2246      a CLOBBER or just a USE should not be deleted.  */
2247   return 0;
2248 }
2249
2250 /* If INSN is the last insn in a libcall, and assuming INSN is dead,
2251    return 1 if the entire library call is dead.
2252    This is true if INSN copies a register (hard or pseudo)
2253    and if the hard return reg of the call insn is dead.
2254    (The caller should have tested the destination of the SET inside
2255    INSN already for death.)
2256
2257    If this insn doesn't just copy a register, then we don't
2258    have an ordinary libcall.  In that case, cse could not have
2259    managed to substitute the source for the dest later on,
2260    so we can assume the libcall is dead.
2261
2262    PBI is the block info giving pseudoregs live before this insn.
2263    NOTE is the REG_RETVAL note of the insn.  */
2264
2265 static int
2266 libcall_dead_p (pbi, note, insn)
2267      struct propagate_block_info *pbi;
2268      rtx note;
2269      rtx insn;
2270 {
2271   rtx x = single_set (insn);
2272
2273   if (x)
2274     {
2275       rtx r = SET_SRC (x);
2276
2277       if (GET_CODE (r) == REG)
2278         {
2279           rtx call = XEXP (note, 0);
2280           rtx call_pat;
2281           int i;
2282
2283           /* Find the call insn.  */
2284           while (call != insn && GET_CODE (call) != CALL_INSN)
2285             call = NEXT_INSN (call);
2286
2287           /* If there is none, do nothing special,
2288              since ordinary death handling can understand these insns.  */
2289           if (call == insn)
2290             return 0;
2291
2292           /* See if the hard reg holding the value is dead.
2293              If this is a PARALLEL, find the call within it.  */
2294           call_pat = PATTERN (call);
2295           if (GET_CODE (call_pat) == PARALLEL)
2296             {
2297               for (i = XVECLEN (call_pat, 0) - 1; i >= 0; i--)
2298                 if (GET_CODE (XVECEXP (call_pat, 0, i)) == SET
2299                     && GET_CODE (SET_SRC (XVECEXP (call_pat, 0, i))) == CALL)
2300                   break;
2301
2302               /* This may be a library call that is returning a value
2303                  via invisible pointer.  Do nothing special, since
2304                  ordinary death handling can understand these insns.  */
2305               if (i < 0)
2306                 return 0;
2307
2308               call_pat = XVECEXP (call_pat, 0, i);
2309             }
2310
2311           return insn_dead_p (pbi, call_pat, 1, REG_NOTES (call));
2312         }
2313     }
2314   return 1;
2315 }
2316
2317 /* Return 1 if register REGNO was used before it was set, i.e. if it is
2318    live at function entry.  Don't count global register variables, variables
2319    in registers that can be used for function arg passing, or variables in
2320    fixed hard registers.  */
2321
2322 int
2323 regno_uninitialized (regno)
2324      unsigned int regno;
2325 {
2326   if (n_basic_blocks == 0
2327       || (regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER
2328           && (global_regs[regno]
2329               || fixed_regs[regno]
2330               || FUNCTION_ARG_REGNO_P (regno))))
2331     return 0;
2332
2333   return REGNO_REG_SET_P (BASIC_BLOCK (0)->global_live_at_start, regno);
2334 }
2335
2336 /* 1 if register REGNO was alive at a place where `setjmp' was called
2337    and was set more than once or is an argument.
2338    Such regs may be clobbered by `longjmp'.  */
2339
2340 int
2341 regno_clobbered_at_setjmp (regno)
2342      int regno;
2343 {
2344   if (n_basic_blocks == 0)
2345     return 0;
2346
2347   return ((REG_N_SETS (regno) > 1
2348            || REGNO_REG_SET_P (BASIC_BLOCK (0)->global_live_at_start, regno))
2349           && REGNO_REG_SET_P (regs_live_at_setjmp, regno));
2350 }
2351 \f
2352 /* Add MEM to PBI->MEM_SET_LIST.  MEM should be canonical.  Respect the
2353    maximal list size; look for overlaps in mode and select the largest.  */
2354 static void
2355 add_to_mem_set_list (pbi, mem)
2356      struct propagate_block_info *pbi;
2357      rtx mem;
2358 {
2359   rtx i;
2360
2361   /* We don't know how large a BLKmode store is, so we must not
2362      take them into consideration.  */
2363   if (GET_MODE (mem) == BLKmode)
2364     return;
2365
2366   for (i = pbi->mem_set_list; i ; i = XEXP (i, 1))
2367     {
2368       rtx e = XEXP (i, 0);
2369       if (rtx_equal_p (XEXP (mem, 0), XEXP (e, 0)))
2370         {
2371           if (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (mem)) > GET_MODE_SIZE (GET_MODE (e)))
2372             {
2373 #ifdef AUTO_INC_DEC
2374               /* If we must store a copy of the mem, we can just modify
2375                  the mode of the stored copy.  */
2376               if (pbi->flags & PROP_AUTOINC)
2377                 PUT_MODE (e, GET_MODE (mem));
2378               else
2379 #endif
2380                 XEXP (i, 0) = mem;
2381             }
2382           return;
2383         }
2384     }
2385
2386   if (pbi->mem_set_list_len < MAX_MEM_SET_LIST_LEN)
2387     {
2388 #ifdef AUTO_INC_DEC
2389       /* Store a copy of mem, otherwise the address may be
2390          scrogged by find_auto_inc.  */
2391       if (pbi->flags & PROP_AUTOINC)
2392         mem = shallow_copy_rtx (mem);
2393 #endif
2394       pbi->mem_set_list = alloc_EXPR_LIST (0, mem, pbi->mem_set_list);
2395       pbi->mem_set_list_len++;
2396     }
2397 }
2398
2399 /* INSN references memory, possibly using autoincrement addressing modes.
2400    Find any entries on the mem_set_list that need to be invalidated due
2401    to an address change.  */
2402
2403 static void
2404 invalidate_mems_from_autoinc (pbi, insn)
2405      struct propagate_block_info *pbi;
2406      rtx insn;
2407 {
2408   rtx note = REG_NOTES (insn);
2409   for (note = REG_NOTES (insn); note; note = XEXP (note, 1))
2410     if (REG_NOTE_KIND (note) == REG_INC)
2411       invalidate_mems_from_set (pbi, XEXP (note, 0));
2412 }
2413
2414 /* EXP is a REG.  Remove any dependent entries from pbi->mem_set_list.  */
2415
2416 static void
2417 invalidate_mems_from_set (pbi, exp)
2418      struct propagate_block_info *pbi;
2419      rtx exp;
2420 {
2421   rtx temp = pbi->mem_set_list;
2422   rtx prev = NULL_RTX;
2423   rtx next;
2424
2425   while (temp)
2426     {
2427       next = XEXP (temp, 1);
2428       if (reg_overlap_mentioned_p (exp, XEXP (temp, 0)))
2429         {
2430           /* Splice this entry out of the list.  */
2431           if (prev)
2432             XEXP (prev, 1) = next;
2433           else
2434             pbi->mem_set_list = next;
2435           free_EXPR_LIST_node (temp);
2436           pbi->mem_set_list_len--;
2437         }
2438       else
2439         prev = temp;
2440       temp = next;
2441     }
2442 }
2443
2444 /* Process the registers that are set within X.  Their bits are set to
2445    1 in the regset DEAD, because they are dead prior to this insn.
2446
2447    If INSN is nonzero, it is the insn being processed.
2448
2449    FLAGS is the set of operations to perform.  */
2450
2451 static void
2452 mark_set_regs (pbi, x, insn)
2453      struct propagate_block_info *pbi;
2454      rtx x, insn;
2455 {
2456   rtx cond = NULL_RTX;
2457   rtx link;
2458   enum rtx_code code;
2459
2460   if (insn)
2461     for (link = REG_NOTES (insn); link; link = XEXP (link, 1))
2462       {
2463         if (REG_NOTE_KIND (link) == REG_INC)
2464           mark_set_1 (pbi, SET, XEXP (link, 0),
2465                       (GET_CODE (x) == COND_EXEC
2466                        ? COND_EXEC_TEST (x) : NULL_RTX),
2467                       insn, pbi->flags);
2468       }
2469  retry:
2470   switch (code = GET_CODE (x))
2471     {
2472     case SET:
2473     case CLOBBER:
2474       mark_set_1 (pbi, code, SET_DEST (x), cond, insn, pbi->flags);
2475       return;
2476
2477     case COND_EXEC:
2478       cond = COND_EXEC_TEST (x);
2479       x = COND_EXEC_CODE (x);
2480       goto retry;
2481
2482     case PARALLEL:
2483       {
2484         int i;
2485
2486         for (i = XVECLEN (x, 0) - 1; i >= 0; i--)
2487           {
2488             rtx sub = XVECEXP (x, 0, i);
2489             switch (code = GET_CODE (sub))
2490               {
2491               case COND_EXEC:
2492                 if (cond != NULL_RTX)
2493                   abort ();
2494
2495                 cond = COND_EXEC_TEST (sub);
2496                 sub = COND_EXEC_CODE (sub);
2497                 if (GET_CODE (sub) != SET && GET_CODE (sub) != CLOBBER)
2498                   break;
2499                 /* Fall through.  */
2500
2501               case SET:
2502               case CLOBBER:
2503                 mark_set_1 (pbi, code, SET_DEST (sub), cond, insn, pbi->flags);
2504                 break;
2505
2506               default:
2507                 break;
2508               }
2509           }
2510         break;
2511       }
2512
2513     default:
2514       break;
2515     }
2516 }
2517
2518 /* Process a single set, which appears in INSN.  REG (which may not
2519    actually be a REG, it may also be a SUBREG, PARALLEL, etc.) is
2520    being set using the CODE (which may be SET, CLOBBER, or COND_EXEC).
2521    If the set is conditional (because it appear in a COND_EXEC), COND
2522    will be the condition.  */
2523
2524 static void
2525 mark_set_1 (pbi, code, reg, cond, insn, flags)
2526      struct propagate_block_info *pbi;
2527      enum rtx_code code;
2528      rtx reg, cond, insn;
2529      int flags;
2530 {
2531   int regno_first = -1, regno_last = -1;
2532   unsigned long not_dead = 0;
2533   int i;
2534
2535   /* Modifying just one hardware register of a multi-reg value or just a
2536      byte field of a register does not mean the value from before this insn
2537      is now dead.  Of course, if it was dead after it's unused now.  */
2538
2539   switch (GET_CODE (reg))
2540     {
2541     case PARALLEL:
2542       /* Some targets place small structures in registers for return values of
2543          functions.  We have to detect this case specially here to get correct
2544          flow information.  */
2545       for (i = XVECLEN (reg, 0) - 1; i >= 0; i--)
2546         if (XEXP (XVECEXP (reg, 0, i), 0) != 0)
2547           mark_set_1 (pbi, code, XEXP (XVECEXP (reg, 0, i), 0), cond, insn,
2548                       flags);
2549       return;
2550
2551     case ZERO_EXTRACT:
2552     case SIGN_EXTRACT:
2553     case STRICT_LOW_PART:
2554       /* ??? Assumes STRICT_LOW_PART not used on multi-word registers.  */
2555       do
2556         reg = XEXP (reg, 0);
2557       while (GET_CODE (reg) == SUBREG
2558              || GET_CODE (reg) == ZERO_EXTRACT
2559              || GET_CODE (reg) == SIGN_EXTRACT
2560              || GET_CODE (reg) == STRICT_LOW_PART);
2561       if (GET_CODE (reg) == MEM)
2562         break;
2563       not_dead = (unsigned long) REGNO_REG_SET_P (pbi->reg_live, REGNO (reg));
2564       /* Fall through.  */
2565
2566     case REG:
2567       regno_last = regno_first = REGNO (reg);
2568       if (regno_first < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
2569         regno_last += HARD_REGNO_NREGS (regno_first, GET_MODE (reg)) - 1;
2570       break;
2571
2572     case SUBREG:
2573       if (GET_CODE (SUBREG_REG (reg)) == REG)
2574         {
2575           enum machine_mode outer_mode = GET_MODE (reg);
2576           enum machine_mode inner_mode = GET_MODE (SUBREG_REG (reg));
2577
2578           /* Identify the range of registers affected.  This is moderately
2579              tricky for hard registers.  See alter_subreg.  */
2580
2581           regno_last = regno_first = REGNO (SUBREG_REG (reg));
2582           if (regno_first < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
2583             {
2584               regno_first += subreg_regno_offset (regno_first, inner_mode,
2585                                                   SUBREG_BYTE (reg),
2586                                                   outer_mode);
2587               regno_last = (regno_first
2588                             + HARD_REGNO_NREGS (regno_first, outer_mode) - 1);
2589
2590               /* Since we've just adjusted the register number ranges, make
2591                  sure REG matches.  Otherwise some_was_live will be clear
2592                  when it shouldn't have been, and we'll create incorrect
2593                  REG_UNUSED notes.  */
2594               reg = gen_rtx_REG (outer_mode, regno_first);
2595             }
2596           else
2597             {
2598               /* If the number of words in the subreg is less than the number
2599                  of words in the full register, we have a well-defined partial
2600                  set.  Otherwise the high bits are undefined.
2601
2602                  This is only really applicable to pseudos, since we just took
2603                  care of multi-word hard registers.  */
2604               if (((GET_MODE_SIZE (outer_mode)
2605                     + UNITS_PER_WORD - 1) / UNITS_PER_WORD)
2606                   < ((GET_MODE_SIZE (inner_mode)
2607                       + UNITS_PER_WORD - 1) / UNITS_PER_WORD))
2608                 not_dead = (unsigned long) REGNO_REG_SET_P (pbi->reg_live,
2609                                                             regno_first);
2610
2611               reg = SUBREG_REG (reg);
2612             }
2613         }
2614       else
2615         reg = SUBREG_REG (reg);
2616       break;
2617
2618     default:
2619       break;
2620     }
2621
2622   /* If this set is a MEM, then it kills any aliased writes.
2623      If this set is a REG, then it kills any MEMs which use the reg.  */
2624   if (optimize && (flags & PROP_SCAN_DEAD_CODE))
2625     {
2626       if (GET_CODE (reg) == REG)
2627         invalidate_mems_from_set (pbi, reg);
2628
2629       /* If the memory reference had embedded side effects (autoincrement
2630          address modes.  Then we may need to kill some entries on the
2631          memory set list.  */
2632       if (insn && GET_CODE (reg) == MEM)
2633         invalidate_mems_from_autoinc (pbi, insn);
2634
2635       if (GET_CODE (reg) == MEM && ! side_effects_p (reg)
2636           /* ??? With more effort we could track conditional memory life.  */
2637           && ! cond
2638           /* There are no REG_INC notes for SP, so we can't assume we'll see
2639              everything that invalidates it.  To be safe, don't eliminate any
2640              stores though SP; none of them should be redundant anyway.  */
2641           && ! reg_mentioned_p (stack_pointer_rtx, reg))
2642         add_to_mem_set_list (pbi, canon_rtx (reg));
2643     }
2644
2645   if (GET_CODE (reg) == REG
2646       && ! (regno_first == FRAME_POINTER_REGNUM
2647             && (! reload_completed || frame_pointer_needed))
2648 #if FRAME_POINTER_REGNUM != HARD_FRAME_POINTER_REGNUM
2649       && ! (regno_first == HARD_FRAME_POINTER_REGNUM
2650             && (! reload_completed || frame_pointer_needed))
2651 #endif
2652 #if FRAME_POINTER_REGNUM != ARG_POINTER_REGNUM
2653       && ! (regno_first == ARG_POINTER_REGNUM && fixed_regs[regno_first])
2654 #endif
2655       )
2656     {
2657       int some_was_live = 0, some_was_dead = 0;
2658
2659       for (i = regno_first; i <= regno_last; ++i)
2660         {
2661           int needed_regno = REGNO_REG_SET_P (pbi->reg_live, i);
2662           if (pbi->local_set)
2663             {
2664               /* Order of the set operation matters here since both
2665                  sets may be the same.  */
2666               CLEAR_REGNO_REG_SET (pbi->cond_local_set, i);
2667               if (cond != NULL_RTX
2668                   && ! REGNO_REG_SET_P (pbi->local_set, i))
2669                 SET_REGNO_REG_SET (pbi->cond_local_set, i);
2670               else
2671                 SET_REGNO_REG_SET (pbi->local_set, i);
2672             }
2673           if (code != CLOBBER)
2674             SET_REGNO_REG_SET (pbi->new_set, i);
2675
2676           some_was_live |= needed_regno;
2677           some_was_dead |= ! needed_regno;
2678         }
2679
2680 #ifdef HAVE_conditional_execution
2681       /* Consider conditional death in deciding that the register needs
2682          a death note.  */
2683       if (some_was_live && ! not_dead
2684           /* The stack pointer is never dead.  Well, not strictly true,
2685              but it's very difficult to tell from here.  Hopefully
2686              combine_stack_adjustments will fix up the most egregious
2687              errors.  */
2688           && regno_first != STACK_POINTER_REGNUM)
2689         {
2690           for (i = regno_first; i <= regno_last; ++i)
2691             if (! mark_regno_cond_dead (pbi, i, cond))
2692               not_dead |= ((unsigned long) 1) << (i - regno_first);
2693         }
2694 #endif
2695
2696       /* Additional data to record if this is the final pass.  */
2697       if (flags & (PROP_LOG_LINKS | PROP_REG_INFO
2698                    | PROP_DEATH_NOTES | PROP_AUTOINC))
2699         {
2700           rtx y;
2701           int blocknum = pbi->bb->index;
2702
2703           y = NULL_RTX;
2704           if (flags & (PROP_LOG_LINKS | PROP_AUTOINC))
2705             {
2706               y = pbi->reg_next_use[regno_first];
2707
2708               /* The next use is no longer next, since a store intervenes.  */
2709               for (i = regno_first; i <= regno_last; ++i)
2710                 pbi->reg_next_use[i] = 0;
2711             }
2712
2713           if (flags & PROP_REG_INFO)
2714             {
2715               for (i = regno_first; i <= regno_last; ++i)
2716                 {
2717                   /* Count (weighted) references, stores, etc.  This counts a
2718                      register twice if it is modified, but that is correct.  */
2719                   REG_N_SETS (i) += 1;
2720                   REG_N_REFS (i) += 1;
2721                   REG_FREQ (i) += REG_FREQ_FROM_BB (pbi->bb);
2722
2723                   /* The insns where a reg is live are normally counted
2724                      elsewhere, but we want the count to include the insn
2725                      where the reg is set, and the normal counting mechanism
2726                      would not count it.  */
2727                   REG_LIVE_LENGTH (i) += 1;
2728                 }
2729
2730               /* If this is a hard reg, record this function uses the reg.  */
2731               if (regno_first < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
2732                 {
2733                   for (i = regno_first; i <= regno_last; i++)
2734                     regs_ever_live[i] = 1;
2735                 }
2736               else
2737                 {
2738                   /* Keep track of which basic blocks each reg appears in.  */
2739                   if (REG_BASIC_BLOCK (regno_first) == REG_BLOCK_UNKNOWN)
2740                     REG_BASIC_BLOCK (regno_first) = blocknum;
2741                   else if (REG_BASIC_BLOCK (regno_first) != blocknum)
2742                     REG_BASIC_BLOCK (regno_first) = REG_BLOCK_GLOBAL;
2743                 }
2744             }
2745
2746           if (! some_was_dead)
2747             {
2748               if (flags & PROP_LOG_LINKS)
2749                 {
2750                   /* Make a logical link from the next following insn
2751                      that uses this register, back to this insn.
2752                      The following insns have already been processed.
2753
2754                      We don't build a LOG_LINK for hard registers containing
2755                      in ASM_OPERANDs.  If these registers get replaced,
2756                      we might wind up changing the semantics of the insn,
2757                      even if reload can make what appear to be valid
2758                      assignments later.  */
2759                   if (y && (BLOCK_NUM (y) == blocknum)
2760                       && (regno_first >= FIRST_PSEUDO_REGISTER
2761                           || asm_noperands (PATTERN (y)) < 0))
2762                     LOG_LINKS (y) = alloc_INSN_LIST (insn, LOG_LINKS (y));
2763                 }
2764             }
2765           else if (not_dead)
2766             ;
2767           else if (! some_was_live)
2768             {
2769               if (flags & PROP_REG_INFO)
2770                 REG_N_DEATHS (regno_first) += 1;
2771
2772               if (flags & PROP_DEATH_NOTES)
2773                 {
2774                   /* Note that dead stores have already been deleted
2775                      when possible.  If we get here, we have found a
2776                      dead store that cannot be eliminated (because the
2777                      same insn does something useful).  Indicate this
2778                      by marking the reg being set as dying here.  */
2779                   REG_NOTES (insn)
2780                     = alloc_EXPR_LIST (REG_UNUSED, reg, REG_NOTES (insn));
2781                 }
2782             }
2783           else
2784             {
2785               if (flags & PROP_DEATH_NOTES)
2786                 {
2787                   /* This is a case where we have a multi-word hard register
2788                      and some, but not all, of the words of the register are
2789                      needed in subsequent insns.  Write REG_UNUSED notes
2790                      for those parts that were not needed.  This case should
2791                      be rare.  */
2792
2793                   for (i = regno_first; i <= regno_last; ++i)
2794                     if (! REGNO_REG_SET_P (pbi->reg_live, i))
2795                       REG_NOTES (insn)
2796                         = alloc_EXPR_LIST (REG_UNUSED,
2797                                            gen_rtx_REG (reg_raw_mode[i], i),
2798                                            REG_NOTES (insn));
2799                 }
2800             }
2801         }
2802
2803       /* Mark the register as being dead.  */
2804       if (some_was_live
2805           /* The stack pointer is never dead.  Well, not strictly true,
2806              but it's very difficult to tell from here.  Hopefully
2807              combine_stack_adjustments will fix up the most egregious
2808              errors.  */
2809           && regno_first != STACK_POINTER_REGNUM)
2810         {
2811           for (i = regno_first; i <= regno_last; ++i)
2812             if (!(not_dead & (((unsigned long) 1) << (i - regno_first))))
2813               CLEAR_REGNO_REG_SET (pbi->reg_live, i);
2814         }
2815     }
2816   else if (GET_CODE (reg) == REG)
2817     {
2818       if (flags & (PROP_LOG_LINKS | PROP_AUTOINC))
2819         pbi->reg_next_use[regno_first] = 0;
2820     }
2821
2822   /* If this is the last pass and this is a SCRATCH, show it will be dying
2823      here and count it.  */
2824   else if (GET_CODE (reg) == SCRATCH)
2825     {
2826       if (flags & PROP_DEATH_NOTES)
2827         REG_NOTES (insn)
2828           = alloc_EXPR_LIST (REG_UNUSED, reg, REG_NOTES (insn));
2829     }
2830 }
2831 \f
2832 #ifdef HAVE_conditional_execution
2833 /* Mark REGNO conditionally dead.
2834    Return true if the register is now unconditionally dead.  */
2835
2836 static int
2837 mark_regno_cond_dead (pbi, regno, cond)
2838      struct propagate_block_info *pbi;
2839      int regno;
2840      rtx cond;
2841 {
2842   /* If this is a store to a predicate register, the value of the
2843      predicate is changing, we don't know that the predicate as seen
2844      before is the same as that seen after.  Flush all dependent
2845      conditions from reg_cond_dead.  This will make all such
2846      conditionally live registers unconditionally live.  */
2847   if (REGNO_REG_SET_P (pbi->reg_cond_reg, regno))
2848     flush_reg_cond_reg (pbi, regno);
2849
2850   /* If this is an unconditional store, remove any conditional
2851      life that may have existed.  */
2852   if (cond == NULL_RTX)
2853     splay_tree_remove (pbi->reg_cond_dead, regno);
2854   else
2855     {
2856       splay_tree_node node;
2857       struct reg_cond_life_info *rcli;
2858       rtx ncond;
2859
2860       /* Otherwise this is a conditional set.  Record that fact.
2861          It may have been conditionally used, or there may be a
2862          subsequent set with a complimentary condition.  */
2863
2864       node = splay_tree_lookup (pbi->reg_cond_dead, regno);
2865       if (node == NULL)
2866         {
2867           /* The register was unconditionally live previously.
2868              Record the current condition as the condition under
2869              which it is dead.  */
2870           rcli = (struct reg_cond_life_info *) xmalloc (sizeof (*rcli));
2871           rcli->condition = cond;
2872           rcli->stores = cond;
2873           rcli->orig_condition = const0_rtx;
2874           splay_tree_insert (pbi->reg_cond_dead, regno,
2875                              (splay_tree_value) rcli);
2876
2877           SET_REGNO_REG_SET (pbi->reg_cond_reg, REGNO (XEXP (cond, 0)));
2878
2879           /* Not unconditionally dead.  */
2880           return 0;
2881         }
2882       else
2883         {
2884           /* The register was conditionally live previously.
2885              Add the new condition to the old.  */
2886           rcli = (struct reg_cond_life_info *) node->value;
2887           ncond = rcli->condition;
2888           ncond = ior_reg_cond (ncond, cond, 1);
2889           if (rcli->stores == const0_rtx)
2890             rcli->stores = cond;
2891           else if (rcli->stores != const1_rtx)
2892             rcli->stores = ior_reg_cond (rcli->stores, cond, 1);
2893
2894           /* If the register is now unconditionally dead, remove the entry
2895              in the splay_tree.  A register is unconditionally dead if the
2896              dead condition ncond is true.  A register is also unconditionally
2897              dead if the sum of all conditional stores is an unconditional
2898              store (stores is true), and the dead condition is identically the
2899              same as the original dead condition initialized at the end of
2900              the block.  This is a pointer compare, not an rtx_equal_p
2901              compare.  */
2902           if (ncond == const1_rtx
2903               || (ncond == rcli->orig_condition && rcli->stores == const1_rtx))
2904             splay_tree_remove (pbi->reg_cond_dead, regno);
2905           else
2906             {
2907               rcli->condition = ncond;
2908
2909               SET_REGNO_REG_SET (pbi->reg_cond_reg, REGNO (XEXP (cond, 0)));
2910
2911               /* Not unconditionally dead.  */
2912               return 0;
2913             }
2914         }
2915     }
2916
2917   return 1;
2918 }
2919
2920 /* Called from splay_tree_delete for pbi->reg_cond_life.  */
2921
2922 static void
2923 free_reg_cond_life_info (value)
2924      splay_tree_value value;
2925 {
2926   struct reg_cond_life_info *rcli = (struct reg_cond_life_info *) value;
2927   free (rcli);
2928 }
2929
2930 /* Helper function for flush_reg_cond_reg.  */
2931
2932 static int
2933 flush_reg_cond_reg_1 (node, data)
2934      splay_tree_node node;
2935      void *data;
2936 {
2937   struct reg_cond_life_info *rcli;
2938   int *xdata = (int *) data;
2939   unsigned int regno = xdata[0];
2940
2941   /* Don't need to search if last flushed value was farther on in
2942      the in-order traversal.  */
2943   if (xdata[1] >= (int) node->key)
2944     return 0;
2945
2946   /* Splice out portions of the expression that refer to regno.  */
2947   rcli = (struct reg_cond_life_info *) node->value;
2948   rcli->condition = elim_reg_cond (rcli->condition, regno);
2949   if (rcli->stores != const0_rtx && rcli->stores != const1_rtx)
2950     rcli->stores = elim_reg_cond (rcli->stores, regno);
2951
2952   /* If the entire condition is now false, signal the node to be removed.  */
2953   if (rcli->condition == const0_rtx)
2954     {
2955       xdata[1] = node->key;
2956       return -1;
2957     }
2958   else if (rcli->condition == const1_rtx)
2959     abort ();
2960
2961   return 0;
2962 }
2963
2964 /* Flush all (sub) expressions referring to REGNO from REG_COND_LIVE.  */
2965
2966 static void
2967 flush_reg_cond_reg (pbi, regno)
2968      struct propagate_block_info *pbi;
2969      int regno;
2970 {
2971   int pair[2];
2972
2973   pair[0] = regno;
2974   pair[1] = -1;
2975   while (splay_tree_foreach (pbi->reg_cond_dead,
2976                              flush_reg_cond_reg_1, pair) == -1)
2977     splay_tree_remove (pbi->reg_cond_dead, pair[1]);
2978
2979   CLEAR_REGNO_REG_SET (pbi->reg_cond_reg, regno);
2980 }
2981
2982 /* Logical arithmetic on predicate conditions.  IOR, NOT and AND.
2983    For ior/and, the ADD flag determines whether we want to add the new
2984    condition X to the old one unconditionally.  If it is zero, we will
2985    only return a new expression if X allows us to simplify part of
2986    OLD, otherwise we return NULL to the caller.
2987    If ADD is nonzero, we will return a new condition in all cases.  The
2988    toplevel caller of one of these functions should always pass 1 for
2989    ADD.  */
2990
2991 static rtx
2992 ior_reg_cond (old, x, add)
2993      rtx old, x;
2994      int add;
2995 {
2996   rtx op0, op1;
2997
2998   if (GET_RTX_CLASS (GET_CODE (old)) == '<')
2999     {
3000       if (GET_RTX_CLASS (GET_CODE (x)) == '<'
3001           && REVERSE_CONDEXEC_PREDICATES_P (GET_CODE (x), GET_CODE (old))
3002           && REGNO (XEXP (x, 0)) == REGNO (XEXP (old, 0)))
3003         return const1_rtx;
3004       if (GET_CODE (x) == GET_CODE (old)
3005           && REGNO (XEXP (x, 0)) == REGNO (XEXP (old, 0)))
3006         return old;
3007       if (! add)
3008         return NULL;
3009       return gen_rtx_IOR (0, old, x);
3010     }
3011
3012   switch (GET_CODE (old))
3013     {
3014     case IOR:
3015       op0 = ior_reg_cond (XEXP (old, 0), x, 0);
3016       op1 = ior_reg_cond (XEXP (old, 1), x, 0);
3017       if (op0 != NULL || op1 != NULL)
3018         {
3019           if (op0 == const0_rtx)
3020             return op1 ? op1 : gen_rtx_IOR (0, XEXP (old, 1), x);
3021           if (op1 == const0_rtx)
3022             return op0 ? op0 : gen_rtx_IOR (0, XEXP (old, 0), x);
3023           if (op0 == const1_rtx || op1 == const1_rtx)
3024             return const1_rtx;
3025           if (op0 == NULL)
3026             op0 = gen_rtx_IOR (0, XEXP (old, 0), x);
3027           else if (rtx_equal_p (x, op0))
3028             /* (x | A) | x ~ (x | A).  */
3029             return old;
3030           if (op1 == NULL)
3031             op1 = gen_rtx_IOR (0, XEXP (old, 1), x);
3032           else if (rtx_equal_p (x, op1))
3033             /* (A | x) | x ~ (A | x).  */
3034             return old;
3035           return gen_rtx_IOR (0, op0, op1);
3036         }
3037       if (! add)
3038         return NULL;
3039       return gen_rtx_IOR (0, old, x);
3040
3041     case AND:
3042       op0 = ior_reg_cond (XEXP (old, 0), x, 0);
3043       op1 = ior_reg_cond (XEXP (old, 1), x, 0);
3044       if (op0 != NULL || op1 != NULL)
3045         {
3046           if (op0 == const1_rtx)
3047             return op1 ? op1 : gen_rtx_IOR (0, XEXP (old, 1), x);
3048           if (op1 == const1_rtx)
3049             return op0 ? op0 : gen_rtx_IOR (0, XEXP (old, 0), x);
3050           if (op0 == const0_rtx || op1 == const0_rtx)
3051             return const0_rtx;
3052           if (op0 == NULL)
3053             op0 = gen_rtx_IOR (0, XEXP (old, 0), x);
3054           else if (rtx_equal_p (x, op0))
3055             /* (x & A) | x ~ x.  */
3056             return op0;
3057           if (op1 == NULL)
3058             op1 = gen_rtx_IOR (0, XEXP (old, 1), x);
3059           else if (rtx_equal_p (x, op1))
3060             /* (A & x) | x ~ x.  */
3061             return op1;
3062           return gen_rtx_AND (0, op0, op1);
3063         }
3064       if (! add)
3065         return NULL;
3066       return gen_rtx_IOR (0, old, x);
3067
3068     case NOT:
3069       op0 = and_reg_cond (XEXP (old, 0), not_reg_cond (x), 0);
3070       if (op0 != NULL)
3071         return not_reg_cond (op0);
3072       if (! add)
3073         return NULL;
3074       return gen_rtx_IOR (0, old, x);
3075
3076     default:
3077       abort ();
3078     }
3079 }
3080
3081 static rtx
3082 not_reg_cond (x)
3083      rtx x;
3084 {
3085   enum rtx_code x_code;
3086
3087   if (x == const0_rtx)
3088     return const1_rtx;
3089   else if (x == const1_rtx)
3090     return const0_rtx;
3091   x_code = GET_CODE (x);
3092   if (x_code == NOT)
3093     return XEXP (x, 0);
3094   if (GET_RTX_CLASS (x_code) == '<'
3095       && GET_CODE (XEXP (x, 0)) == REG)
3096     {
3097       if (XEXP (x, 1) != const0_rtx)
3098         abort ();
3099
3100       return gen_rtx_fmt_ee (reverse_condition (x_code),
3101                              VOIDmode, XEXP (x, 0), const0_rtx);
3102     }
3103   return gen_rtx_NOT (0, x);
3104 }
3105
3106 static rtx
3107 and_reg_cond (old, x, add)
3108      rtx old, x;
3109      int add;
3110 {
3111   rtx op0, op1;
3112
3113   if (GET_RTX_CLASS (GET_CODE (old)) == '<')
3114     {
3115       if (GET_RTX_CLASS (GET_CODE (x)) == '<'
3116           && GET_CODE (x) == reverse_condition (GET_CODE (old))
3117           && REGNO (XEXP (x, 0)) == REGNO (XEXP (old, 0)))
3118         return const0_rtx;
3119       if (GET_CODE (x) == GET_CODE (old)
3120           && REGNO (XEXP (x, 0)) == REGNO (XEXP (old, 0)))
3121         return old;
3122       if (! add)
3123         return NULL;
3124       return gen_rtx_AND (0, old, x);
3125     }
3126
3127   switch (GET_CODE (old))
3128     {
3129     case IOR:
3130       op0 = and_reg_cond (XEXP (old, 0), x, 0);
3131       op1 = and_reg_cond (XEXP (old, 1), x, 0);
3132       if (op0 != NULL || op1 != NULL)
3133         {
3134           if (op0 == const0_rtx)
3135             return op1 ? op1 : gen_rtx_AND (0, XEXP (old, 1), x);
3136           if (op1 == const0_rtx)
3137             return op0 ? op0 : gen_rtx_AND (0, XEXP (old, 0), x);
3138           if (op0 == const1_rtx || op1 == const1_rtx)
3139             return const1_rtx;
3140           if (op0 == NULL)
3141             op0 = gen_rtx_AND (0, XEXP (old, 0), x);
3142           else if (rtx_equal_p (x, op0))
3143             /* (x | A) & x ~ x.  */
3144             return op0;
3145           if (op1 == NULL)
3146             op1 = gen_rtx_AND (0, XEXP (old, 1), x);
3147           else if (rtx_equal_p (x, op1))
3148             /* (A | x) & x ~ x.  */
3149             return op1;
3150           return gen_rtx_IOR (0, op0, op1);
3151         }
3152       if (! add)
3153         return NULL;
3154       return gen_rtx_AND (0, old, x);
3155
3156     case AND:
3157       op0 = and_reg_cond (XEXP (old, 0), x, 0);
3158       op1 = and_reg_cond (XEXP (old, 1), x, 0);
3159       if (op0 != NULL || op1 != NULL)
3160         {
3161           if (op0 == const1_rtx)
3162             return op1 ? op1 : gen_rtx_AND (0, XEXP (old, 1), x);
3163           if (op1 == const1_rtx)
3164             return op0 ? op0 : gen_rtx_AND (0, XEXP (old, 0), x);
3165           if (op0 == const0_rtx || op1 == const0_rtx)
3166             return const0_rtx;
3167           if (op0 == NULL)
3168             op0 = gen_rtx_AND (0, XEXP (old, 0), x);
3169           else if (rtx_equal_p (x, op0))
3170             /* (x & A) & x ~ (x & A).  */
3171             return old;
3172           if (op1 == NULL)
3173             op1 = gen_rtx_AND (0, XEXP (old, 1), x);
3174           else if (rtx_equal_p (x, op1))
3175             /* (A & x) & x ~ (A & x).  */
3176             return old;
3177           return gen_rtx_AND (0, op0, op1);
3178         }
3179       if (! add)
3180         return NULL;
3181       return gen_rtx_AND (0, old, x);
3182
3183     case NOT:
3184       op0 = ior_reg_cond (XEXP (old, 0), not_reg_cond (x), 0);
3185       if (op0 != NULL)
3186         return not_reg_cond (op0);
3187       if (! add)
3188         return NULL;
3189       return gen_rtx_AND (0, old, x);
3190
3191     default:
3192       abort ();
3193     }
3194 }
3195
3196 /* Given a condition X, remove references to reg REGNO and return the
3197    new condition.  The removal will be done so that all conditions
3198    involving REGNO are considered to evaluate to false.  This function
3199    is used when the value of REGNO changes.  */
3200
3201 static rtx
3202 elim_reg_cond (x, regno)
3203      rtx x;
3204      unsigned int regno;
3205 {
3206   rtx op0, op1;
3207
3208   if (GET_RTX_CLASS (GET_CODE (x)) == '<')
3209     {
3210       if (REGNO (XEXP (x, 0)) == regno)
3211         return const0_rtx;
3212       return x;
3213     }
3214
3215   switch (GET_CODE (x))
3216     {
3217     case AND:
3218       op0 = elim_reg_cond (XEXP (x, 0), regno);
3219       op1 = elim_reg_cond (XEXP (x, 1), regno);
3220       if (op0 == const0_rtx || op1 == const0_rtx)
3221         return const0_rtx;
3222       if (op0 == const1_rtx)
3223         return op1;
3224       if (op1 == const1_rtx)
3225         return op0;
3226       if (op0 == XEXP (x, 0) && op1 == XEXP (x, 1))
3227         return x;
3228       return gen_rtx_AND (0, op0, op1);
3229
3230     case IOR:
3231       op0 = elim_reg_cond (XEXP (x, 0), regno);
3232       op1 = elim_reg_cond (XEXP (x, 1), regno);
3233       if (op0 == const1_rtx || op1 == const1_rtx)
3234         return const1_rtx;
3235       if (op0 == const0_rtx)
3236         return op1;
3237       if (op1 == const0_rtx)
3238         return op0;
3239       if (op0 == XEXP (x, 0) && op1 == XEXP (x, 1))
3240         return x;
3241       return gen_rtx_IOR (0, op0, op1);
3242
3243     case NOT:
3244       op0 = elim_reg_cond (XEXP (x, 0), regno);
3245       if (op0 == const0_rtx)
3246         return const1_rtx;
3247       if (op0 == const1_rtx)
3248         return const0_rtx;
3249       if (op0 != XEXP (x, 0))
3250         return not_reg_cond (op0);
3251       return x;
3252
3253     default:
3254       abort ();
3255     }
3256 }
3257 #endif /* HAVE_conditional_execution */
3258 \f
3259 #ifdef AUTO_INC_DEC
3260
3261 /* Try to substitute the auto-inc expression INC as the address inside
3262    MEM which occurs in INSN.  Currently, the address of MEM is an expression
3263    involving INCR_REG, and INCR is the next use of INCR_REG; it is an insn
3264    that has a single set whose source is a PLUS of INCR_REG and something
3265    else.  */
3266
3267 static void
3268 attempt_auto_inc (pbi, inc, insn, mem, incr, incr_reg)
3269      struct propagate_block_info *pbi;
3270      rtx inc, insn, mem, incr, incr_reg;
3271 {
3272   int regno = REGNO (incr_reg);
3273   rtx set = single_set (incr);
3274   rtx q = SET_DEST (set);
3275   rtx y = SET_SRC (set);
3276   int opnum = XEXP (y, 0) == incr_reg ? 0 : 1;
3277
3278   /* Make sure this reg appears only once in this insn.  */
3279   if (count_occurrences (PATTERN (insn), incr_reg, 1) != 1)
3280     return;
3281
3282   if (dead_or_set_p (incr, incr_reg)
3283       /* Mustn't autoinc an eliminable register.  */
3284       && (regno >= FIRST_PSEUDO_REGISTER
3285           || ! TEST_HARD_REG_BIT (elim_reg_set, regno)))
3286     {
3287       /* This is the simple case.  Try to make the auto-inc.  If
3288          we can't, we are done.  Otherwise, we will do any
3289          needed updates below.  */
3290       if (! validate_change (insn, &XEXP (mem, 0), inc, 0))
3291         return;
3292     }
3293   else if (GET_CODE (q) == REG
3294            /* PREV_INSN used here to check the semi-open interval
3295               [insn,incr).  */
3296            && ! reg_used_between_p (q,  PREV_INSN (insn), incr)
3297            /* We must also check for sets of q as q may be
3298               a call clobbered hard register and there may
3299               be a call between PREV_INSN (insn) and incr.  */
3300            && ! reg_set_between_p (q,  PREV_INSN (insn), incr))
3301     {
3302       /* We have *p followed sometime later by q = p+size.
3303          Both p and q must be live afterward,
3304          and q is not used between INSN and its assignment.
3305          Change it to q = p, ...*q..., q = q+size.
3306          Then fall into the usual case.  */
3307       rtx insns, temp;
3308
3309       start_sequence ();
3310       emit_move_insn (q, incr_reg);
3311       insns = get_insns ();
3312       end_sequence ();
3313
3314       /* If we can't make the auto-inc, or can't make the
3315          replacement into Y, exit.  There's no point in making
3316          the change below if we can't do the auto-inc and doing
3317          so is not correct in the pre-inc case.  */
3318
3319       XEXP (inc, 0) = q;
3320       validate_change (insn, &XEXP (mem, 0), inc, 1);
3321       validate_change (incr, &XEXP (y, opnum), q, 1);
3322       if (! apply_change_group ())
3323         return;
3324
3325       /* We now know we'll be doing this change, so emit the
3326          new insn(s) and do the updates.  */
3327       emit_insns_before (insns, insn);
3328
3329       if (pbi->bb->head == insn)
3330         pbi->bb->head = insns;
3331
3332       /* INCR will become a NOTE and INSN won't contain a
3333          use of INCR_REG.  If a use of INCR_REG was just placed in
3334          the insn before INSN, make that the next use.
3335          Otherwise, invalidate it.  */
3336       if (GET_CODE (PREV_INSN (insn)) == INSN
3337           && GET_CODE (PATTERN (PREV_INSN (insn))) == SET
3338           && SET_SRC (PATTERN (PREV_INSN (insn))) == incr_reg)
3339         pbi->reg_next_use[regno] = PREV_INSN (insn);
3340       else
3341         pbi->reg_next_use[regno] = 0;
3342
3343       incr_reg = q;
3344       regno = REGNO (q);
3345
3346       /* REGNO is now used in INCR which is below INSN, but
3347          it previously wasn't live here.  If we don't mark
3348          it as live, we'll put a REG_DEAD note for it
3349          on this insn, which is incorrect.  */
3350       SET_REGNO_REG_SET (pbi->reg_live, regno);
3351
3352       /* If there are any calls between INSN and INCR, show
3353          that REGNO now crosses them.  */
3354       for (temp = insn; temp != incr; temp = NEXT_INSN (temp))
3355         if (GET_CODE (temp) == CALL_INSN)
3356           REG_N_CALLS_CROSSED (regno)++;
3357
3358       /* Invalidate alias info for Q since we just changed its value.  */
3359       clear_reg_alias_info (q);
3360     }
3361   else
3362     return;
3363
3364   /* If we haven't returned, it means we were able to make the
3365      auto-inc, so update the status.  First, record that this insn
3366      has an implicit side effect.  */
3367
3368   REG_NOTES (insn) = alloc_EXPR_LIST (REG_INC, incr_reg, REG_NOTES (insn));
3369
3370   /* Modify the old increment-insn to simply copy
3371      the already-incremented value of our register.  */
3372   if (! validate_change (incr, &SET_SRC (set), incr_reg, 0))
3373     abort ();
3374
3375   /* If that makes it a no-op (copying the register into itself) delete
3376      it so it won't appear to be a "use" and a "set" of this
3377      register.  */
3378   if (REGNO (SET_DEST (set)) == REGNO (incr_reg))
3379     {
3380       /* If the original source was dead, it's dead now.  */
3381       rtx note;
3382
3383       while ((note = find_reg_note (incr, REG_DEAD, NULL_RTX)) != NULL_RTX)
3384         {
3385           remove_note (incr, note);
3386           if (XEXP (note, 0) != incr_reg)
3387             CLEAR_REGNO_REG_SET (pbi->reg_live, REGNO (XEXP (note, 0)));
3388         }
3389
3390       PUT_CODE (incr, NOTE);
3391       NOTE_LINE_NUMBER (incr) = NOTE_INSN_DELETED;
3392       NOTE_SOURCE_FILE (incr) = 0;
3393     }
3394
3395   if (regno >= FIRST_PSEUDO_REGISTER)
3396     {
3397       /* Count an extra reference to the reg.  When a reg is
3398          incremented, spilling it is worse, so we want to make
3399          that less likely.  */
3400       REG_FREQ (regno) += REG_FREQ_FROM_BB (pbi->bb);
3401
3402       /* Count the increment as a setting of the register,
3403          even though it isn't a SET in rtl.  */
3404       REG_N_SETS (regno)++;
3405     }
3406 }
3407
3408 /* X is a MEM found in INSN.  See if we can convert it into an auto-increment
3409    reference.  */
3410
3411 static void
3412 find_auto_inc (pbi, x, insn)
3413      struct propagate_block_info *pbi;
3414      rtx x;
3415      rtx insn;
3416 {
3417   rtx addr = XEXP (x, 0);
3418   HOST_WIDE_INT offset = 0;
3419   rtx set, y, incr, inc_val;
3420   int regno;
3421   int size = GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x));
3422
3423   if (GET_CODE (insn) == JUMP_INSN)
3424     return;
3425
3426   /* Here we detect use of an index register which might be good for
3427      postincrement, postdecrement, preincrement, or predecrement.  */
3428
3429   if (GET_CODE (addr) == PLUS && GET_CODE (XEXP (addr, 1)) == CONST_INT)
3430     offset = INTVAL (XEXP (addr, 1)), addr = XEXP (addr, 0);
3431
3432   if (GET_CODE (addr) != REG)
3433     return;
3434
3435   regno = REGNO (addr);
3436
3437   /* Is the next use an increment that might make auto-increment? */
3438   incr = pbi->reg_next_use[regno];
3439   if (incr == 0 || BLOCK_NUM (incr) != BLOCK_NUM (insn))
3440     return;
3441   set = single_set (incr);
3442   if (set == 0 || GET_CODE (set) != SET)
3443     return;
3444   y = SET_SRC (set);
3445
3446   if (GET_CODE (y) != PLUS)
3447     return;
3448
3449   if (REG_P (XEXP (y, 0)) && REGNO (XEXP (y, 0)) == REGNO (addr))
3450     inc_val = XEXP (y, 1);
3451   else if (REG_P (XEXP (y, 1)) && REGNO (XEXP (y, 1)) == REGNO (addr))
3452     inc_val = XEXP (y, 0);
3453   else
3454     return;
3455
3456   if (GET_CODE (inc_val) == CONST_INT)
3457     {
3458       if (HAVE_POST_INCREMENT
3459           && (INTVAL (inc_val) == size && offset == 0))
3460         attempt_auto_inc (pbi, gen_rtx_POST_INC (Pmode, addr), insn, x,
3461                           incr, addr);
3462       else if (HAVE_POST_DECREMENT
3463                && (INTVAL (inc_val) == -size && offset == 0))
3464         attempt_auto_inc (pbi, gen_rtx_POST_DEC (Pmode, addr), insn, x,
3465                           incr, addr);
3466       else if (HAVE_PRE_INCREMENT
3467                && (INTVAL (inc_val) == size && offset == size))
3468         attempt_auto_inc (pbi, gen_rtx_PRE_INC (Pmode, addr), insn, x,
3469                           incr, addr);
3470       else if (HAVE_PRE_DECREMENT
3471                && (INTVAL (inc_val) == -size && offset == -size))
3472         attempt_auto_inc (pbi, gen_rtx_PRE_DEC (Pmode, addr), insn, x,
3473                           incr, addr);
3474       else if (HAVE_POST_MODIFY_DISP && offset == 0)
3475         attempt_auto_inc (pbi, gen_rtx_POST_MODIFY (Pmode, addr,
3476                                                     gen_rtx_PLUS (Pmode,
3477                                                                   addr,
3478                                                                   inc_val)),
3479                           insn, x, incr, addr);
3480     }
3481   else if (GET_CODE (inc_val) == REG
3482            && ! reg_set_between_p (inc_val, PREV_INSN (insn),
3483                                    NEXT_INSN (incr)))
3484
3485     {
3486       if (HAVE_POST_MODIFY_REG && offset == 0)
3487         attempt_auto_inc (pbi, gen_rtx_POST_MODIFY (Pmode, addr,
3488                                                     gen_rtx_PLUS (Pmode,
3489                                                                   addr,
3490                                                                   inc_val)),
3491                           insn, x, incr, addr);
3492     }
3493 }
3494
3495 #endif /* AUTO_INC_DEC */
3496 \f
3497 static void
3498 mark_used_reg (pbi, reg, cond, insn)
3499      struct propagate_block_info *pbi;
3500      rtx reg;
3501      rtx cond ATTRIBUTE_UNUSED;
3502      rtx insn;
3503 {
3504   unsigned int regno_first, regno_last, i;
3505   int some_was_live, some_was_dead, some_not_set;
3506
3507   regno_last = regno_first = REGNO (reg);
3508   if (regno_first < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
3509     regno_last += HARD_REGNO_NREGS (regno_first, GET_MODE (reg)) - 1;
3510
3511   /* Find out if any of this register is live after this instruction.  */
3512   some_was_live = some_was_dead = 0;
3513   for (i = regno_first; i <= regno_last; ++i)
3514     {
3515       int needed_regno = REGNO_REG_SET_P (pbi->reg_live, i);
3516       some_was_live |= needed_regno;
3517       some_was_dead |= ! needed_regno;
3518     }
3519
3520   /* Find out if any of the register was set this insn.  */
3521   some_not_set = 0;
3522   for (i = regno_first; i <= regno_last; ++i)
3523     some_not_set |= ! REGNO_REG_SET_P (pbi->new_set, i);
3524
3525   if (pbi->flags & (PROP_LOG_LINKS | PROP_AUTOINC))
3526     {
3527       /* Record where each reg is used, so when the reg is set we know
3528          the next insn that uses it.  */
3529       pbi->reg_next_use[regno_first] = insn;
3530     }
3531
3532   if (pbi->flags & PROP_REG_INFO)
3533     {
3534       if (regno_first < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
3535         {
3536           /* If this is a register we are going to try to eliminate,
3537              don't mark it live here.  If we are successful in
3538              eliminating it, it need not be live unless it is used for
3539              pseudos, in which case it will have been set live when it
3540              was allocated to the pseudos.  If the register will not
3541              be eliminated, reload will set it live at that point.
3542
3543              Otherwise, record that this function uses this register.  */
3544           /* ??? The PPC backend tries to "eliminate" on the pic
3545              register to itself.  This should be fixed.  In the mean
3546              time, hack around it.  */
3547
3548           if (! (TEST_HARD_REG_BIT (elim_reg_set, regno_first)
3549                  && (regno_first == FRAME_POINTER_REGNUM
3550                      || regno_first == ARG_POINTER_REGNUM)))
3551             for (i = regno_first; i <= regno_last; ++i)
3552               regs_ever_live[i] = 1;
3553         }
3554       else
3555         {
3556           /* Keep track of which basic block each reg appears in.  */
3557
3558           int blocknum = pbi->bb->index;
3559           if (REG_BASIC_BLOCK (regno_first) == REG_BLOCK_UNKNOWN)
3560             REG_BASIC_BLOCK (regno_first) = blocknum;
3561           else if (REG_BASIC_BLOCK (regno_first) != blocknum)
3562             REG_BASIC_BLOCK (regno_first) = REG_BLOCK_GLOBAL;
3563
3564           /* Count (weighted) number of uses of each reg.  */
3565           REG_FREQ (regno_first) += REG_FREQ_FROM_BB (pbi->bb);
3566           REG_N_REFS (regno_first)++;
3567         }
3568     }
3569
3570   /* Record and count the insns in which a reg dies.  If it is used in
3571      this insn and was dead below the insn then it dies in this insn.
3572      If it was set in this insn, we do not make a REG_DEAD note;
3573      likewise if we already made such a note.  */
3574   if ((pbi->flags & (PROP_DEATH_NOTES | PROP_REG_INFO))
3575       && some_was_dead
3576       && some_not_set)
3577     {
3578       /* Check for the case where the register dying partially
3579          overlaps the register set by this insn.  */
3580       if (regno_first != regno_last)
3581         for (i = regno_first; i <= regno_last; ++i)
3582           some_was_live |= REGNO_REG_SET_P (pbi->new_set, i);
3583
3584       /* If none of the words in X is needed, make a REG_DEAD note.
3585          Otherwise, we must make partial REG_DEAD notes.  */
3586       if (! some_was_live)
3587         {
3588           if ((pbi->flags & PROP_DEATH_NOTES)
3589               && ! find_regno_note (insn, REG_DEAD, regno_first))
3590             REG_NOTES (insn)
3591               = alloc_EXPR_LIST (REG_DEAD, reg, REG_NOTES (insn));
3592
3593           if (pbi->flags & PROP_REG_INFO)
3594             REG_N_DEATHS (regno_first)++;
3595         }
3596       else
3597         {
3598           /* Don't make a REG_DEAD note for a part of a register
3599              that is set in the insn.  */
3600           for (i = regno_first; i <= regno_last; ++i)
3601             if (! REGNO_REG_SET_P (pbi->reg_live, i)
3602                 && ! dead_or_set_regno_p (insn, i))
3603               REG_NOTES (insn)
3604                 = alloc_EXPR_LIST (REG_DEAD,
3605                                    gen_rtx_REG (reg_raw_mode[i], i),
3606                                    REG_NOTES (insn));
3607         }
3608     }
3609
3610   /* Mark the register as being live.  */
3611   for (i = regno_first; i <= regno_last; ++i)
3612     {
3613 #ifdef HAVE_conditional_execution
3614       int this_was_live = REGNO_REG_SET_P (pbi->reg_live, i);
3615 #endif
3616
3617       SET_REGNO_REG_SET (pbi->reg_live, i);
3618
3619 #ifdef HAVE_conditional_execution
3620       /* If this is a conditional use, record that fact.  If it is later
3621          conditionally set, we'll know to kill the register.  */
3622       if (cond != NULL_RTX)
3623         {
3624           splay_tree_node node;
3625           struct reg_cond_life_info *rcli;
3626           rtx ncond;
3627
3628           if (this_was_live)
3629             {
3630               node = splay_tree_lookup (pbi->reg_cond_dead, i);
3631               if (node == NULL)
3632                 {
3633                   /* The register was unconditionally live previously.
3634                      No need to do anything.  */
3635                 }
3636               else
3637                 {
3638                   /* The register was conditionally live previously.
3639                      Subtract the new life cond from the old death cond.  */
3640                   rcli = (struct reg_cond_life_info *) node->value;
3641                   ncond = rcli->condition;
3642                   ncond = and_reg_cond (ncond, not_reg_cond (cond), 1);
3643
3644                   /* If the register is now unconditionally live,
3645                      remove the entry in the splay_tree.  */
3646                   if (ncond == const0_rtx)
3647                     splay_tree_remove (pbi->reg_cond_dead, i);
3648                   else
3649                     {
3650                       rcli->condition = ncond;
3651                       SET_REGNO_REG_SET (pbi->reg_cond_reg,
3652                                          REGNO (XEXP (cond, 0)));
3653                     }
3654                 }
3655             }
3656           else
3657             {
3658               /* The register was not previously live at all.  Record
3659                  the condition under which it is still dead.  */
3660               rcli = (struct reg_cond_life_info *) xmalloc (sizeof (*rcli));
3661               rcli->condition = not_reg_cond (cond);
3662               rcli->stores = const0_rtx;
3663               rcli->orig_condition = const0_rtx;
3664               splay_tree_insert (pbi->reg_cond_dead, i,
3665                                  (splay_tree_value) rcli);
3666
3667               SET_REGNO_REG_SET (pbi->reg_cond_reg, REGNO (XEXP (cond, 0)));
3668             }
3669         }
3670       else if (this_was_live)
3671         {
3672           /* The register may have been conditionally live previously, but
3673              is now unconditionally live.  Remove it from the conditionally
3674              dead list, so that a conditional set won't cause us to think
3675              it dead.  */
3676           splay_tree_remove (pbi->reg_cond_dead, i);
3677         }
3678 #endif
3679     }
3680 }
3681
3682 /* Scan expression X and store a 1-bit in NEW_LIVE for each reg it uses.
3683    This is done assuming the registers needed from X are those that
3684    have 1-bits in PBI->REG_LIVE.
3685
3686    INSN is the containing instruction.  If INSN is dead, this function
3687    is not called.  */
3688
3689 static void
3690 mark_used_regs (pbi, x, cond, insn)
3691      struct propagate_block_info *pbi;
3692      rtx x, cond, insn;
3693 {
3694   RTX_CODE code;
3695   int regno;
3696   int flags = pbi->flags;
3697
3698  retry:
3699   if (!x)
3700     return;
3701   code = GET_CODE (x);
3702   switch (code)
3703     {
3704     case LABEL_REF:
3705     case SYMBOL_REF:
3706     case CONST_INT:
3707     case CONST:
3708     case CONST_DOUBLE:
3709     case CONST_VECTOR:
3710     case PC:
3711     case ADDR_VEC:
3712     case ADDR_DIFF_VEC:
3713       return;
3714
3715 #ifdef HAVE_cc0
3716     case CC0:
3717       pbi->cc0_live = 1;
3718       return;
3719 #endif
3720
3721     case CLOBBER:
3722       /* If we are clobbering a MEM, mark any registers inside the address
3723          as being used.  */
3724       if (GET_CODE (XEXP (x, 0)) == MEM)
3725         mark_used_regs (pbi, XEXP (XEXP (x, 0), 0), cond, insn);
3726       return;
3727
3728     case MEM:
3729       /* Don't bother watching stores to mems if this is not the
3730          final pass.  We'll not be deleting dead stores this round.  */
3731       if (optimize && (flags & PROP_SCAN_DEAD_CODE))
3732         {
3733           /* Invalidate the data for the last MEM stored, but only if MEM is
3734              something that can be stored into.  */
3735           if (GET_CODE (XEXP (x, 0)) == SYMBOL_REF
3736               && CONSTANT_POOL_ADDRESS_P (XEXP (x, 0)))
3737             /* Needn't clear the memory set list.  */
3738             ;
3739           else
3740             {
3741               rtx temp = pbi->mem_set_list;
3742               rtx prev = NULL_RTX;
3743               rtx next;
3744
3745               while (temp)
3746                 {
3747                   next = XEXP (temp, 1);
3748                   if (anti_dependence (XEXP (temp, 0), x))
3749                     {
3750                       /* Splice temp out of the list.  */
3751                       if (prev)
3752                         XEXP (prev, 1) = next;
3753                       else
3754                         pbi->mem_set_list = next;
3755                       free_EXPR_LIST_node (temp);
3756                       pbi->mem_set_list_len--;
3757                     }
3758                   else
3759                     prev = temp;
3760                   temp = next;
3761                 }
3762             }
3763
3764           /* If the memory reference had embedded side effects (autoincrement
3765              address modes.  Then we may need to kill some entries on the
3766              memory set list.  */
3767           if (insn)
3768             invalidate_mems_from_autoinc (pbi, insn);
3769         }
3770
3771 #ifdef AUTO_INC_DEC
3772       if (flags & PROP_AUTOINC)
3773         find_auto_inc (pbi, x, insn);
3774 #endif
3775       break;
3776
3777     case SUBREG:
3778 #ifdef CLASS_CANNOT_CHANGE_MODE
3779       if (GET_CODE (SUBREG_REG (x)) == REG
3780           && REGNO (SUBREG_REG (x)) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER
3781           && CLASS_CANNOT_CHANGE_MODE_P (GET_MODE (x),
3782                                          GET_MODE (SUBREG_REG (x))))
3783         REG_CHANGES_MODE (REGNO (SUBREG_REG (x))) = 1;
3784 #endif
3785
3786       /* While we're here, optimize this case.  */
3787       x = SUBREG_REG (x);
3788       if (GET_CODE (x) != REG)
3789         goto retry;
3790       /* Fall through.  */
3791
3792     case REG:
3793       /* See a register other than being set => mark it as needed.  */
3794       mark_used_reg (pbi, x, cond, insn);
3795       return;
3796
3797     case SET:
3798       {
3799         rtx testreg = SET_DEST (x);
3800         int mark_dest = 0;
3801
3802         /* If storing into MEM, don't show it as being used.  But do
3803            show the address as being used.  */
3804         if (GET_CODE (testreg) == MEM)
3805           {
3806 #ifdef AUTO_INC_DEC
3807             if (flags & PROP_AUTOINC)
3808               find_auto_inc (pbi, testreg, insn);
3809 #endif
3810             mark_used_regs (pbi, XEXP (testreg, 0), cond, insn);
3811             mark_used_regs (pbi, SET_SRC (x), cond, insn);
3812             return;
3813           }
3814
3815         /* Storing in STRICT_LOW_PART is like storing in a reg
3816            in that this SET might be dead, so ignore it in TESTREG.
3817            but in some other ways it is like using the reg.
3818
3819            Storing in a SUBREG or a bit field is like storing the entire
3820            register in that if the register's value is not used
3821            then this SET is not needed.  */
3822         while (GET_CODE (testreg) == STRICT_LOW_PART
3823                || GET_CODE (testreg) == ZERO_EXTRACT
3824                || GET_CODE (testreg) == SIGN_EXTRACT
3825                || GET_CODE (testreg) == SUBREG)
3826           {
3827 #ifdef CLASS_CANNOT_CHANGE_MODE
3828             if (GET_CODE (testreg) == SUBREG
3829                 && GET_CODE (SUBREG_REG (testreg)) == REG
3830                 && REGNO (SUBREG_REG (testreg)) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER
3831                 && CLASS_CANNOT_CHANGE_MODE_P (GET_MODE (SUBREG_REG (testreg)),
3832                                                GET_MODE (testreg)))
3833               REG_CHANGES_MODE (REGNO (SUBREG_REG (testreg))) = 1;
3834 #endif
3835
3836             /* Modifying a single register in an alternate mode
3837                does not use any of the old value.  But these other
3838                ways of storing in a register do use the old value.  */
3839             if (GET_CODE (testreg) == SUBREG
3840                 && !((REG_BYTES (SUBREG_REG (testreg))
3841                       + UNITS_PER_WORD - 1) / UNITS_PER_WORD
3842                      > (REG_BYTES (testreg)
3843                         + UNITS_PER_WORD - 1) / UNITS_PER_WORD))
3844               ;
3845             else
3846               mark_dest = 1;
3847
3848             testreg = XEXP (testreg, 0);
3849           }
3850
3851         /* If this is a store into a register or group of registers,
3852            recursively scan the value being stored.  */
3853
3854         if ((GET_CODE (testreg) == PARALLEL
3855              && GET_MODE (testreg) == BLKmode)
3856             || (GET_CODE (testreg) == REG
3857                 && (regno = REGNO (testreg),
3858                     ! (regno == FRAME_POINTER_REGNUM
3859                        && (! reload_completed || frame_pointer_needed)))
3860 #if FRAME_POINTER_REGNUM != HARD_FRAME_POINTER_REGNUM
3861                 && ! (regno == HARD_FRAME_POINTER_REGNUM
3862                       && (! reload_completed || frame_pointer_needed))
3863 #endif
3864 #if FRAME_POINTER_REGNUM != ARG_POINTER_REGNUM
3865                 && ! (regno == ARG_POINTER_REGNUM && fixed_regs[regno])
3866 #endif
3867                 ))
3868           {
3869             if (mark_dest)
3870               mark_used_regs (pbi, SET_DEST (x), cond, insn);
3871             mark_used_regs (pbi, SET_SRC (x), cond, insn);
3872             return;
3873           }
3874       }
3875       break;
3876
3877     case ASM_OPERANDS:
3878     case UNSPEC_VOLATILE:
3879     case TRAP_IF:
3880     case ASM_INPUT:
3881       {
3882         /* Traditional and volatile asm instructions must be considered to use
3883            and clobber all hard registers, all pseudo-registers and all of
3884            memory.  So must TRAP_IF and UNSPEC_VOLATILE operations.
3885
3886            Consider for instance a volatile asm that changes the fpu rounding
3887            mode.  An insn should not be moved across this even if it only uses
3888            pseudo-regs because it might give an incorrectly rounded result.
3889
3890            ?!? Unfortunately, marking all hard registers as live causes massive
3891            problems for the register allocator and marking all pseudos as live
3892            creates mountains of uninitialized variable warnings.
3893
3894            So for now, just clear the memory set list and mark any regs
3895            we can find in ASM_OPERANDS as used.  */
3896         if (code != ASM_OPERANDS || MEM_VOLATILE_P (x))
3897           {
3898             free_EXPR_LIST_list (&pbi->mem_set_list);
3899             pbi->mem_set_list_len = 0;
3900           }
3901
3902         /* For all ASM_OPERANDS, we must traverse the vector of input operands.
3903            We can not just fall through here since then we would be confused
3904            by the ASM_INPUT rtx inside ASM_OPERANDS, which do not indicate
3905            traditional asms unlike their normal usage.  */
3906         if (code == ASM_OPERANDS)
3907           {
3908             int j;
3909
3910             for (j = 0; j < ASM_OPERANDS_INPUT_LENGTH (x); j++)
3911               mark_used_regs (pbi, ASM_OPERANDS_INPUT (x, j), cond, insn);
3912           }
3913         break;
3914       }
3915
3916     case COND_EXEC:
3917       if (cond != NULL_RTX)
3918         abort ();
3919
3920       mark_used_regs (pbi, COND_EXEC_TEST (x), NULL_RTX, insn);
3921
3922       cond = COND_EXEC_TEST (x);
3923       x = COND_EXEC_CODE (x);
3924       goto retry;
3925
3926     case PHI:
3927       /* We _do_not_ want to scan operands of phi nodes.  Operands of
3928          a phi function are evaluated only when control reaches this
3929          block along a particular edge.  Therefore, regs that appear
3930          as arguments to phi should not be added to the global live at
3931          start.  */
3932       return;
3933
3934     default:
3935       break;
3936     }
3937
3938   /* Recursively scan the operands of this expression.  */
3939
3940   {
3941     const char * const fmt = GET_RTX_FORMAT (code);
3942     int i;
3943
3944     for (i = GET_RTX_LENGTH (code) - 1; i >= 0; i--)
3945       {
3946         if (fmt[i] == 'e')
3947           {
3948             /* Tail recursive case: save a function call level.  */
3949             if (i == 0)
3950               {
3951                 x = XEXP (x, 0);
3952                 goto retry;
3953               }
3954             mark_used_regs (pbi, XEXP (x, i), cond, insn);
3955           }
3956         else if (fmt[i] == 'E')
3957           {
3958             int j;
3959             for (j = 0; j < XVECLEN (x, i); j++)
3960               mark_used_regs (pbi, XVECEXP (x, i, j), cond, insn);
3961           }
3962       }
3963   }
3964 }
3965 \f
3966 #ifdef AUTO_INC_DEC
3967
3968 static int
3969 try_pre_increment_1 (pbi, insn)
3970      struct propagate_block_info *pbi;
3971      rtx insn;
3972 {
3973   /* Find the next use of this reg.  If in same basic block,
3974      make it do pre-increment or pre-decrement if appropriate.  */
3975   rtx x = single_set (insn);
3976   HOST_WIDE_INT amount = ((GET_CODE (SET_SRC (x)) == PLUS ? 1 : -1)
3977                           * INTVAL (XEXP (SET_SRC (x), 1)));
3978   int regno = REGNO (SET_DEST (x));
3979   rtx y = pbi->reg_next_use[regno];
3980   if (y != 0
3981       && SET_DEST (x) != stack_pointer_rtx
3982       && BLOCK_NUM (y) == BLOCK_NUM (insn)
3983       /* Don't do this if the reg dies, or gets set in y; a standard addressing
3984          mode would be better.  */
3985       && ! dead_or_set_p (y, SET_DEST (x))
3986       && try_pre_increment (y, SET_DEST (x), amount))
3987     {
3988       /* We have found a suitable auto-increment and already changed
3989          insn Y to do it.  So flush this increment instruction.  */
3990       propagate_block_delete_insn (insn);
3991
3992       /* Count a reference to this reg for the increment insn we are
3993          deleting.  When a reg is incremented, spilling it is worse,
3994          so we want to make that less likely.  */
3995       if (regno >= FIRST_PSEUDO_REGISTER)
3996         {
3997           REG_FREQ (regno) += REG_FREQ_FROM_BB (pbi->bb);
3998           REG_N_SETS (regno)++;
3999         }
4000
4001       /* Flush any remembered memories depending on the value of
4002          the incremented register.  */
4003       invalidate_mems_from_set (pbi, SET_DEST (x));
4004
4005       return 1;
4006     }
4007   return 0;
4008 }
4009
4010 /* Try to change INSN so that it does pre-increment or pre-decrement
4011    addressing on register REG in order to add AMOUNT to REG.
4012    AMOUNT is negative for pre-decrement.
4013    Returns 1 if the change could be made.
4014    This checks all about the validity of the result of modifying INSN.  */
4015
4016 static int
4017 try_pre_increment (insn, reg, amount)
4018      rtx insn, reg;
4019      HOST_WIDE_INT amount;
4020 {
4021   rtx use;
4022
4023   /* Nonzero if we can try to make a pre-increment or pre-decrement.
4024      For example, addl $4,r1; movl (r1),... can become movl +(r1),...  */
4025   int pre_ok = 0;
4026   /* Nonzero if we can try to make a post-increment or post-decrement.
4027      For example, addl $4,r1; movl -4(r1),... can become movl (r1)+,...
4028      It is possible for both PRE_OK and POST_OK to be nonzero if the machine
4029      supports both pre-inc and post-inc, or both pre-dec and post-dec.  */
4030   int post_ok = 0;
4031
4032   /* Nonzero if the opportunity actually requires post-inc or post-dec.  */
4033   int do_post = 0;
4034
4035   /* From the sign of increment, see which possibilities are conceivable
4036      on this target machine.  */
4037   if (HAVE_PRE_INCREMENT && amount > 0)
4038     pre_ok = 1;
4039   if (HAVE_POST_INCREMENT && amount > 0)
4040     post_ok = 1;
4041
4042   if (HAVE_PRE_DECREMENT && amount < 0)
4043     pre_ok = 1;
4044   if (HAVE_POST_DECREMENT && amount < 0)
4045     post_ok = 1;
4046
4047   if (! (pre_ok || post_ok))
4048     return 0;
4049
4050   /* It is not safe to add a side effect to a jump insn
4051      because if the incremented register is spilled and must be reloaded
4052      there would be no way to store the incremented value back in memory.  */
4053
4054   if (GET_CODE (insn) == JUMP_INSN)
4055     return 0;
4056
4057   use = 0;
4058   if (pre_ok)
4059     use = find_use_as_address (PATTERN (insn), reg, 0);
4060   if (post_ok && (use == 0 || use == (rtx) (size_t) 1))
4061     {
4062       use = find_use_as_address (PATTERN (insn), reg, -amount);
4063       do_post = 1;
4064     }
4065
4066   if (use == 0 || use == (rtx) (size_t) 1)
4067     return 0;
4068
4069   if (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (use)) != (amount > 0 ? amount : - amount))
4070     return 0;
4071
4072   /* See if this combination of instruction and addressing mode exists.  */
4073   if (! validate_change (insn, &XEXP (use, 0),
4074                          gen_rtx_fmt_e (amount > 0
4075                                         ? (do_post ? POST_INC : PRE_INC)
4076                                         : (do_post ? POST_DEC : PRE_DEC),
4077                                         Pmode, reg), 0))
4078     return 0;
4079
4080   /* Record that this insn now has an implicit side effect on X.  */
4081   REG_NOTES (insn) = alloc_EXPR_LIST (REG_INC, reg, REG_NOTES (insn));
4082   return 1;
4083 }
4084
4085 #endif /* AUTO_INC_DEC */
4086 \f
4087 /* Find the place in the rtx X where REG is used as a memory address.
4088    Return the MEM rtx that so uses it.
4089    If PLUSCONST is nonzero, search instead for a memory address equivalent to
4090    (plus REG (const_int PLUSCONST)).
4091
4092    If such an address does not appear, return 0.
4093    If REG appears more than once, or is used other than in such an address,
4094    return (rtx) 1.  */
4095
4096 rtx
4097 find_use_as_address (x, reg, plusconst)
4098      rtx x;
4099      rtx reg;
4100      HOST_WIDE_INT plusconst;
4101 {
4102   enum rtx_code code = GET_CODE (x);
4103   const char * const fmt = GET_RTX_FORMAT (code);
4104   int i;
4105   rtx value = 0;
4106   rtx tem;
4107
4108   if (code == MEM && XEXP (x, 0) == reg && plusconst == 0)
4109     return x;
4110
4111   if (code == MEM && GET_CODE (XEXP (x, 0)) == PLUS
4112       && XEXP (XEXP (x, 0), 0) == reg
4113       && GET_CODE (XEXP (XEXP (x, 0), 1)) == CONST_INT
4114       && INTVAL (XEXP (XEXP (x, 0), 1)) == plusconst)
4115     return x;
4116
4117   if (code == SIGN_EXTRACT || code == ZERO_EXTRACT)
4118     {
4119       /* If REG occurs inside a MEM used in a bit-field reference,
4120          that is unacceptable.  */
4121       if (find_use_as_address (XEXP (x, 0), reg, 0) != 0)
4122         return (rtx) (size_t) 1;
4123     }
4124
4125   if (x == reg)
4126     return (rtx) (size_t) 1;
4127
4128   for (i = GET_RTX_LENGTH (code) - 1; i >= 0; i--)
4129     {
4130       if (fmt[i] == 'e')
4131         {
4132           tem = find_use_as_address (XEXP (x, i), reg, plusconst);
4133           if (value == 0)
4134             value = tem;
4135           else if (tem != 0)
4136             return (rtx) (size_t) 1;
4137         }
4138       else if (fmt[i] == 'E')
4139         {
4140           int j;
4141           for (j = XVECLEN (x, i) - 1; j >= 0; j--)
4142             {
4143               tem = find_use_as_address (XVECEXP (x, i, j), reg, plusconst);
4144               if (value == 0)
4145                 value = tem;
4146               else if (tem != 0)
4147                 return (rtx) (size_t) 1;
4148             }
4149         }
4150     }
4151
4152   return value;
4153 }
4154 \f
4155 /* Write information about registers and basic blocks into FILE.
4156    This is part of making a debugging dump.  */
4157
4158 void
4159 dump_regset (r, outf)
4160      regset r;
4161      FILE *outf;
4162 {
4163   int i;
4164   if (r == NULL)
4165     {
4166       fputs (" (nil)", outf);
4167       return;
4168     }
4169
4170   EXECUTE_IF_SET_IN_REG_SET (r, 0, i,
4171     {
4172       fprintf (outf, " %d", i);
4173       if (i < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
4174         fprintf (outf, " [%s]",
4175                  reg_names[i]);
4176     });
4177 }
4178
4179 /* Print a human-reaable representation of R on the standard error
4180    stream.  This function is designed to be used from within the
4181    debugger.  */
4182
4183 void
4184 debug_regset (r)
4185      regset r;
4186 {
4187   dump_regset (r, stderr);
4188   putc ('\n', stderr);
4189 }
4190
4191 /* Recompute register set/reference counts immediately prior to register
4192    allocation.
4193
4194    This avoids problems with set/reference counts changing to/from values
4195    which have special meanings to the register allocators.
4196
4197    Additionally, the reference counts are the primary component used by the
4198    register allocators to prioritize pseudos for allocation to hard regs.
4199    More accurate reference counts generally lead to better register allocation.
4200
4201    F is the first insn to be scanned.
4202
4203    LOOP_STEP denotes how much loop_depth should be incremented per
4204    loop nesting level in order to increase the ref count more for
4205    references in a loop.
4206
4207    It might be worthwhile to update REG_LIVE_LENGTH, REG_BASIC_BLOCK and
4208    possibly other information which is used by the register allocators.  */
4209
4210 void
4211 recompute_reg_usage (f, loop_step)
4212      rtx f ATTRIBUTE_UNUSED;
4213      int loop_step ATTRIBUTE_UNUSED;
4214 {
4215   allocate_reg_life_data ();
4216   update_life_info (NULL, UPDATE_LIFE_LOCAL, PROP_REG_INFO);
4217 }
4218
4219 /* Optionally removes all the REG_DEAD and REG_UNUSED notes from a set of
4220    blocks.  If BLOCKS is NULL, assume the universal set.  Returns a count
4221    of the number of registers that died.  */
4222
4223 int
4224 count_or_remove_death_notes (blocks, kill)
4225      sbitmap blocks;
4226      int kill;
4227 {
4228   int i, count = 0;
4229
4230   for (i = n_basic_blocks - 1; i >= 0; --i)
4231     {
4232       basic_block bb;
4233       rtx insn;
4234
4235       if (blocks && ! TEST_BIT (blocks, i))
4236         continue;
4237
4238       bb = BASIC_BLOCK (i);
4239
4240       for (insn = bb->head;; insn = NEXT_INSN (insn))
4241         {
4242           if (INSN_P (insn))
4243             {
4244               rtx *pprev = &REG_NOTES (insn);
4245               rtx link = *pprev;
4246
4247               while (link)
4248                 {
4249                   switch (REG_NOTE_KIND (link))
4250                     {
4251                     case REG_DEAD:
4252                       if (GET_CODE (XEXP (link, 0)) == REG)
4253                         {
4254                           rtx reg = XEXP (link, 0);
4255                           int n;
4256
4257                           if (REGNO (reg) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER)
4258                             n = 1;
4259                           else
4260                             n = HARD_REGNO_NREGS (REGNO (reg), GET_MODE (reg));
4261                           count += n;
4262                         }
4263                       /* Fall through.  */
4264
4265                     case REG_UNUSED:
4266                       if (kill)
4267                         {
4268                           rtx next = XEXP (link, 1);
4269                           free_EXPR_LIST_node (link);
4270                           *pprev = link = next;
4271                           break;
4272                         }
4273                       /* Fall through.  */
4274
4275                     default:
4276                       pprev = &XEXP (link, 1);
4277                       link = *pprev;
4278                       break;
4279                     }
4280                 }
4281             }
4282
4283           if (insn == bb->end)
4284             break;
4285         }
4286     }
4287
4288   return count;
4289 }
4290 /* Clear LOG_LINKS fields of insns in a selected blocks or whole chain
4291    if blocks is NULL.  */
4292
4293 static void
4294 clear_log_links (blocks)
4295      sbitmap blocks;
4296 {
4297   rtx insn;
4298   int i;
4299
4300   if (!blocks)
4301     {
4302       for (insn = get_insns (); insn; insn = NEXT_INSN (insn))
4303         if (INSN_P (insn))
4304           free_INSN_LIST_list (&LOG_LINKS (insn));
4305     }
4306   else
4307     EXECUTE_IF_SET_IN_SBITMAP (blocks, 0, i,
4308       {
4309         basic_block bb = BASIC_BLOCK (i);
4310
4311         for (insn = bb->head; insn != NEXT_INSN (bb->end);
4312              insn = NEXT_INSN (insn))
4313           if (INSN_P (insn))
4314             free_INSN_LIST_list (&LOG_LINKS (insn));
4315       });
4316 }
4317
4318 /* Given a register bitmap, turn on the bits in a HARD_REG_SET that
4319    correspond to the hard registers, if any, set in that map.  This
4320    could be done far more efficiently by having all sorts of special-cases
4321    with moving single words, but probably isn't worth the trouble.  */
4322
4323 void
4324 reg_set_to_hard_reg_set (to, from)
4325      HARD_REG_SET *to;
4326      bitmap from;
4327 {
4328   int i;
4329
4330   EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP
4331     (from, 0, i,
4332      {
4333        if (i >= FIRST_PSEUDO_REGISTER)
4334          return;
4335        SET_HARD_REG_BIT (*to, i);
4336      });
4337 }