OSDN Git Service

2007-11-27 H.J. Lu <hongjiu.lu@intel.com>
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / gcse.c
1 /* Global common subexpression elimination/Partial redundancy elimination
2    and global constant/copy propagation for GNU compiler.
3    Copyright (C) 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,
4    2006, 2007 Free Software Foundation, Inc.
5
6 This file is part of GCC.
7
8 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify it under
9 the terms of the GNU General Public License as published by the Free
10 Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later
11 version.
12
13 GCC is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
14 WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
15 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License
16 for more details.
17
18 You should have received a copy of the GNU General Public License
19 along with GCC; see the file COPYING3.  If not see
20 <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
21
22 /* TODO
23    - reordering of memory allocation and freeing to be more space efficient
24    - do rough calc of how many regs are needed in each block, and a rough
25      calc of how many regs are available in each class and use that to
26      throttle back the code in cases where RTX_COST is minimal.
27    - a store to the same address as a load does not kill the load if the
28      source of the store is also the destination of the load.  Handling this
29      allows more load motion, particularly out of loops.
30    - ability to realloc sbitmap vectors would allow one initial computation
31      of reg_set_in_block with only subsequent additions, rather than
32      recomputing it for each pass
33
34 */
35
36 /* References searched while implementing this.
37
38    Compilers Principles, Techniques and Tools
39    Aho, Sethi, Ullman
40    Addison-Wesley, 1988
41
42    Global Optimization by Suppression of Partial Redundancies
43    E. Morel, C. Renvoise
44    communications of the acm, Vol. 22, Num. 2, Feb. 1979
45
46    A Portable Machine-Independent Global Optimizer - Design and Measurements
47    Frederick Chow
48    Stanford Ph.D. thesis, Dec. 1983
49
50    A Fast Algorithm for Code Movement Optimization
51    D.M. Dhamdhere
52    SIGPLAN Notices, Vol. 23, Num. 10, Oct. 1988
53
54    A Solution to a Problem with Morel and Renvoise's
55    Global Optimization by Suppression of Partial Redundancies
56    K-H Drechsler, M.P. Stadel
57    ACM TOPLAS, Vol. 10, Num. 4, Oct. 1988
58
59    Practical Adaptation of the Global Optimization
60    Algorithm of Morel and Renvoise
61    D.M. Dhamdhere
62    ACM TOPLAS, Vol. 13, Num. 2. Apr. 1991
63
64    Efficiently Computing Static Single Assignment Form and the Control
65    Dependence Graph
66    R. Cytron, J. Ferrante, B.K. Rosen, M.N. Wegman, and F.K. Zadeck
67    ACM TOPLAS, Vol. 13, Num. 4, Oct. 1991
68
69    Lazy Code Motion
70    J. Knoop, O. Ruthing, B. Steffen
71    ACM SIGPLAN Notices Vol. 27, Num. 7, Jul. 1992, '92 Conference on PLDI
72
73    What's In a Region?  Or Computing Control Dependence Regions in Near-Linear
74    Time for Reducible Flow Control
75    Thomas Ball
76    ACM Letters on Programming Languages and Systems,
77    Vol. 2, Num. 1-4, Mar-Dec 1993
78
79    An Efficient Representation for Sparse Sets
80    Preston Briggs, Linda Torczon
81    ACM Letters on Programming Languages and Systems,
82    Vol. 2, Num. 1-4, Mar-Dec 1993
83
84    A Variation of Knoop, Ruthing, and Steffen's Lazy Code Motion
85    K-H Drechsler, M.P. Stadel
86    ACM SIGPLAN Notices, Vol. 28, Num. 5, May 1993
87
88    Partial Dead Code Elimination
89    J. Knoop, O. Ruthing, B. Steffen
90    ACM SIGPLAN Notices, Vol. 29, Num. 6, Jun. 1994
91
92    Effective Partial Redundancy Elimination
93    P. Briggs, K.D. Cooper
94    ACM SIGPLAN Notices, Vol. 29, Num. 6, Jun. 1994
95
96    The Program Structure Tree: Computing Control Regions in Linear Time
97    R. Johnson, D. Pearson, K. Pingali
98    ACM SIGPLAN Notices, Vol. 29, Num. 6, Jun. 1994
99
100    Optimal Code Motion: Theory and Practice
101    J. Knoop, O. Ruthing, B. Steffen
102    ACM TOPLAS, Vol. 16, Num. 4, Jul. 1994
103
104    The power of assignment motion
105    J. Knoop, O. Ruthing, B. Steffen
106    ACM SIGPLAN Notices Vol. 30, Num. 6, Jun. 1995, '95 Conference on PLDI
107
108    Global code motion / global value numbering
109    C. Click
110    ACM SIGPLAN Notices Vol. 30, Num. 6, Jun. 1995, '95 Conference on PLDI
111
112    Value Driven Redundancy Elimination
113    L.T. Simpson
114    Rice University Ph.D. thesis, Apr. 1996
115
116    Value Numbering
117    L.T. Simpson
118    Massively Scalar Compiler Project, Rice University, Sep. 1996
119
120    High Performance Compilers for Parallel Computing
121    Michael Wolfe
122    Addison-Wesley, 1996
123
124    Advanced Compiler Design and Implementation
125    Steven Muchnick
126    Morgan Kaufmann, 1997
127
128    Building an Optimizing Compiler
129    Robert Morgan
130    Digital Press, 1998
131
132    People wishing to speed up the code here should read:
133      Elimination Algorithms for Data Flow Analysis
134      B.G. Ryder, M.C. Paull
135      ACM Computing Surveys, Vol. 18, Num. 3, Sep. 1986
136
137      How to Analyze Large Programs Efficiently and Informatively
138      D.M. Dhamdhere, B.K. Rosen, F.K. Zadeck
139      ACM SIGPLAN Notices Vol. 27, Num. 7, Jul. 1992, '92 Conference on PLDI
140
141    People wishing to do something different can find various possibilities
142    in the above papers and elsewhere.
143 */
144
145 #include "config.h"
146 #include "system.h"
147 #include "coretypes.h"
148 #include "tm.h"
149 #include "toplev.h"
150
151 #include "rtl.h"
152 #include "tree.h"
153 #include "tm_p.h"
154 #include "regs.h"
155 #include "hard-reg-set.h"
156 #include "flags.h"
157 #include "real.h"
158 #include "insn-config.h"
159 #include "recog.h"
160 #include "basic-block.h"
161 #include "output.h"
162 #include "function.h"
163 #include "expr.h"
164 #include "except.h"
165 #include "ggc.h"
166 #include "params.h"
167 #include "cselib.h"
168 #include "intl.h"
169 #include "obstack.h"
170 #include "timevar.h"
171 #include "tree-pass.h"
172 #include "hashtab.h"
173 #include "df.h"
174 #include "dbgcnt.h"
175
176 /* Propagate flow information through back edges and thus enable PRE's
177    moving loop invariant calculations out of loops.
178
179    Originally this tended to create worse overall code, but several
180    improvements during the development of PRE seem to have made following
181    back edges generally a win.
182
183    Note much of the loop invariant code motion done here would normally
184    be done by loop.c, which has more heuristics for when to move invariants
185    out of loops.  At some point we might need to move some of those
186    heuristics into gcse.c.  */
187
188 /* We support GCSE via Partial Redundancy Elimination.  PRE optimizations
189    are a superset of those done by GCSE.
190
191    We perform the following steps:
192
193    1) Compute basic block information.
194
195    2) Compute table of places where registers are set.
196
197    3) Perform copy/constant propagation.
198
199    4) Perform global cse using lazy code motion if not optimizing
200       for size, or code hoisting if we are.
201
202    5) Perform another pass of copy/constant propagation.
203
204    Two passes of copy/constant propagation are done because the first one
205    enables more GCSE and the second one helps to clean up the copies that
206    GCSE creates.  This is needed more for PRE than for Classic because Classic
207    GCSE will try to use an existing register containing the common
208    subexpression rather than create a new one.  This is harder to do for PRE
209    because of the code motion (which Classic GCSE doesn't do).
210
211    Expressions we are interested in GCSE-ing are of the form
212    (set (pseudo-reg) (expression)).
213    Function want_to_gcse_p says what these are.
214
215    PRE handles moving invariant expressions out of loops (by treating them as
216    partially redundant).
217
218    Eventually it would be nice to replace cse.c/gcse.c with SSA (static single
219    assignment) based GVN (global value numbering).  L. T. Simpson's paper
220    (Rice University) on value numbering is a useful reference for this.
221
222    **********************
223
224    We used to support multiple passes but there are diminishing returns in
225    doing so.  The first pass usually makes 90% of the changes that are doable.
226    A second pass can make a few more changes made possible by the first pass.
227    Experiments show any further passes don't make enough changes to justify
228    the expense.
229
230    A study of spec92 using an unlimited number of passes:
231    [1 pass] = 1208 substitutions, [2] = 577, [3] = 202, [4] = 192, [5] = 83,
232    [6] = 34, [7] = 17, [8] = 9, [9] = 4, [10] = 4, [11] = 2,
233    [12] = 2, [13] = 1, [15] = 1, [16] = 2, [41] = 1
234
235    It was found doing copy propagation between each pass enables further
236    substitutions.
237
238    PRE is quite expensive in complicated functions because the DFA can take
239    a while to converge.  Hence we only perform one pass.  The parameter
240    max-gcse-passes can be modified if one wants to experiment.
241
242    **********************
243
244    The steps for PRE are:
245
246    1) Build the hash table of expressions we wish to GCSE (expr_hash_table).
247
248    2) Perform the data flow analysis for PRE.
249
250    3) Delete the redundant instructions
251
252    4) Insert the required copies [if any] that make the partially
253       redundant instructions fully redundant.
254
255    5) For other reaching expressions, insert an instruction to copy the value
256       to a newly created pseudo that will reach the redundant instruction.
257
258    The deletion is done first so that when we do insertions we
259    know which pseudo reg to use.
260
261    Various papers have argued that PRE DFA is expensive (O(n^2)) and others
262    argue it is not.  The number of iterations for the algorithm to converge
263    is typically 2-4 so I don't view it as that expensive (relatively speaking).
264
265    PRE GCSE depends heavily on the second CSE pass to clean up the copies
266    we create.  To make an expression reach the place where it's redundant,
267    the result of the expression is copied to a new register, and the redundant
268    expression is deleted by replacing it with this new register.  Classic GCSE
269    doesn't have this problem as much as it computes the reaching defs of
270    each register in each block and thus can try to use an existing
271    register.  */
272 \f
273 /* GCSE global vars.  */
274
275 /* Note whether or not we should run jump optimization after gcse.  We
276    want to do this for two cases.
277
278     * If we changed any jumps via cprop.
279
280     * If we added any labels via edge splitting.  */
281 static int run_jump_opt_after_gcse;
282
283 /* An obstack for our working variables.  */
284 static struct obstack gcse_obstack;
285
286 struct reg_use {rtx reg_rtx; };
287
288 /* Hash table of expressions.  */
289
290 struct expr
291 {
292   /* The expression (SET_SRC for expressions, PATTERN for assignments).  */
293   rtx expr;
294   /* Index in the available expression bitmaps.  */
295   int bitmap_index;
296   /* Next entry with the same hash.  */
297   struct expr *next_same_hash;
298   /* List of anticipatable occurrences in basic blocks in the function.
299      An "anticipatable occurrence" is one that is the first occurrence in the
300      basic block, the operands are not modified in the basic block prior
301      to the occurrence and the output is not used between the start of
302      the block and the occurrence.  */
303   struct occr *antic_occr;
304   /* List of available occurrence in basic blocks in the function.
305      An "available occurrence" is one that is the last occurrence in the
306      basic block and the operands are not modified by following statements in
307      the basic block [including this insn].  */
308   struct occr *avail_occr;
309   /* Non-null if the computation is PRE redundant.
310      The value is the newly created pseudo-reg to record a copy of the
311      expression in all the places that reach the redundant copy.  */
312   rtx reaching_reg;
313 };
314
315 /* Occurrence of an expression.
316    There is one per basic block.  If a pattern appears more than once the
317    last appearance is used [or first for anticipatable expressions].  */
318
319 struct occr
320 {
321   /* Next occurrence of this expression.  */
322   struct occr *next;
323   /* The insn that computes the expression.  */
324   rtx insn;
325   /* Nonzero if this [anticipatable] occurrence has been deleted.  */
326   char deleted_p;
327   /* Nonzero if this [available] occurrence has been copied to
328      reaching_reg.  */
329   /* ??? This is mutually exclusive with deleted_p, so they could share
330      the same byte.  */
331   char copied_p;
332 };
333
334 /* Expression and copy propagation hash tables.
335    Each hash table is an array of buckets.
336    ??? It is known that if it were an array of entries, structure elements
337    `next_same_hash' and `bitmap_index' wouldn't be necessary.  However, it is
338    not clear whether in the final analysis a sufficient amount of memory would
339    be saved as the size of the available expression bitmaps would be larger
340    [one could build a mapping table without holes afterwards though].
341    Someday I'll perform the computation and figure it out.  */
342
343 struct hash_table
344 {
345   /* The table itself.
346      This is an array of `expr_hash_table_size' elements.  */
347   struct expr **table;
348
349   /* Size of the hash table, in elements.  */
350   unsigned int size;
351
352   /* Number of hash table elements.  */
353   unsigned int n_elems;
354
355   /* Whether the table is expression of copy propagation one.  */
356   int set_p;
357 };
358
359 /* Expression hash table.  */
360 static struct hash_table expr_hash_table;
361
362 /* Copy propagation hash table.  */
363 static struct hash_table set_hash_table;
364
365 /* Mapping of uids to cuids.
366    Only real insns get cuids.  */
367 static int *uid_cuid;
368
369 /* Highest UID in UID_CUID.  */
370 static int max_uid;
371
372 /* Get the cuid of an insn.  */
373 #ifdef ENABLE_CHECKING
374 #define INSN_CUID(INSN) \
375   (gcc_assert (INSN_UID (INSN) <= max_uid), uid_cuid[INSN_UID (INSN)])
376 #else
377 #define INSN_CUID(INSN) (uid_cuid[INSN_UID (INSN)])
378 #endif
379
380 /* Number of cuids.  */
381 static int max_cuid;
382
383 /* Maximum register number in function prior to doing gcse + 1.
384    Registers created during this pass have regno >= max_gcse_regno.
385    This is named with "gcse" to not collide with global of same name.  */
386 static unsigned int max_gcse_regno;
387
388 /* Table of registers that are modified.
389
390    For each register, each element is a list of places where the pseudo-reg
391    is set.
392
393    For simplicity, GCSE is done on sets of pseudo-regs only.  PRE GCSE only
394    requires knowledge of which blocks kill which regs [and thus could use
395    a bitmap instead of the lists `reg_set_table' uses].
396
397    `reg_set_table' and could be turned into an array of bitmaps (num-bbs x
398    num-regs) [however perhaps it may be useful to keep the data as is].  One
399    advantage of recording things this way is that `reg_set_table' is fairly
400    sparse with respect to pseudo regs but for hard regs could be fairly dense
401    [relatively speaking].  And recording sets of pseudo-regs in lists speeds
402    up functions like compute_transp since in the case of pseudo-regs we only
403    need to iterate over the number of times a pseudo-reg is set, not over the
404    number of basic blocks [clearly there is a bit of a slow down in the cases
405    where a pseudo is set more than once in a block, however it is believed
406    that the net effect is to speed things up].  This isn't done for hard-regs
407    because recording call-clobbered hard-regs in `reg_set_table' at each
408    function call can consume a fair bit of memory, and iterating over
409    hard-regs stored this way in compute_transp will be more expensive.  */
410
411 typedef struct reg_set
412 {
413   /* The next setting of this register.  */
414   struct reg_set *next;
415   /* The index of the block where it was set.  */
416   int bb_index;
417 } reg_set;
418
419 static reg_set **reg_set_table;
420
421 /* Size of `reg_set_table'.
422    The table starts out at max_gcse_regno + slop, and is enlarged as
423    necessary.  */
424 static int reg_set_table_size;
425
426 /* Amount to grow `reg_set_table' by when it's full.  */
427 #define REG_SET_TABLE_SLOP 100
428
429 /* This is a list of expressions which are MEMs and will be used by load
430    or store motion.
431    Load motion tracks MEMs which aren't killed by
432    anything except itself. (i.e., loads and stores to a single location).
433    We can then allow movement of these MEM refs with a little special
434    allowance. (all stores copy the same value to the reaching reg used
435    for the loads).  This means all values used to store into memory must have
436    no side effects so we can re-issue the setter value.
437    Store Motion uses this structure as an expression table to track stores
438    which look interesting, and might be moveable towards the exit block.  */
439
440 struct ls_expr
441 {
442   struct expr * expr;           /* Gcse expression reference for LM.  */
443   rtx pattern;                  /* Pattern of this mem.  */
444   rtx pattern_regs;             /* List of registers mentioned by the mem.  */
445   rtx loads;                    /* INSN list of loads seen.  */
446   rtx stores;                   /* INSN list of stores seen.  */
447   struct ls_expr * next;        /* Next in the list.  */
448   int invalid;                  /* Invalid for some reason.  */
449   int index;                    /* If it maps to a bitmap index.  */
450   unsigned int hash_index;      /* Index when in a hash table.  */
451   rtx reaching_reg;             /* Register to use when re-writing.  */
452 };
453
454 /* Array of implicit set patterns indexed by basic block index.  */
455 static rtx *implicit_sets;
456
457 /* Head of the list of load/store memory refs.  */
458 static struct ls_expr * pre_ldst_mems = NULL;
459
460 /* Hashtable for the load/store memory refs.  */
461 static htab_t pre_ldst_table = NULL;
462
463 /* Bitmap containing one bit for each register in the program.
464    Used when performing GCSE to track which registers have been set since
465    the start of the basic block.  */
466 static regset reg_set_bitmap;
467
468 /* For each block, a bitmap of registers set in the block.
469    This is used by compute_transp.
470    It is computed during hash table computation and not by compute_sets
471    as it includes registers added since the last pass (or between cprop and
472    gcse) and it's currently not easy to realloc sbitmap vectors.  */
473 static sbitmap *reg_set_in_block;
474
475 /* Array, indexed by basic block number for a list of insns which modify
476    memory within that block.  */
477 static rtx * modify_mem_list;
478 static bitmap modify_mem_list_set;
479
480 /* This array parallels modify_mem_list, but is kept canonicalized.  */
481 static rtx * canon_modify_mem_list;
482
483 /* Bitmap indexed by block numbers to record which blocks contain
484    function calls.  */
485 static bitmap blocks_with_calls;
486
487 /* Various variables for statistics gathering.  */
488
489 /* Memory used in a pass.
490    This isn't intended to be absolutely precise.  Its intent is only
491    to keep an eye on memory usage.  */
492 static int bytes_used;
493
494 /* GCSE substitutions made.  */
495 static int gcse_subst_count;
496 /* Number of copy instructions created.  */
497 static int gcse_create_count;
498 /* Number of local constants propagated.  */
499 static int local_const_prop_count;
500 /* Number of local copies propagated.  */
501 static int local_copy_prop_count;
502 /* Number of global constants propagated.  */
503 static int global_const_prop_count;
504 /* Number of global copies propagated.  */
505 static int global_copy_prop_count;
506 \f
507 /* For available exprs */
508 static sbitmap *ae_kill, *ae_gen;
509 \f
510 static void compute_can_copy (void);
511 static void *gmalloc (size_t) ATTRIBUTE_MALLOC;
512 static void *gcalloc (size_t, size_t) ATTRIBUTE_MALLOC;
513 static void *grealloc (void *, size_t);
514 static void *gcse_alloc (unsigned long);
515 static void alloc_gcse_mem (void);
516 static void free_gcse_mem (void);
517 static void alloc_reg_set_mem (int);
518 static void free_reg_set_mem (void);
519 static void record_one_set (int, rtx);
520 static void record_set_info (rtx, const_rtx, void *);
521 static void compute_sets (void);
522 static void hash_scan_insn (rtx, struct hash_table *, int);
523 static void hash_scan_set (rtx, rtx, struct hash_table *);
524 static void hash_scan_clobber (rtx, rtx, struct hash_table *);
525 static void hash_scan_call (rtx, rtx, struct hash_table *);
526 static int want_to_gcse_p (rtx);
527 static bool can_assign_to_reg_p (rtx);
528 static bool gcse_constant_p (const_rtx);
529 static int oprs_unchanged_p (const_rtx, const_rtx, int);
530 static int oprs_anticipatable_p (const_rtx, const_rtx);
531 static int oprs_available_p (const_rtx, const_rtx);
532 static void insert_expr_in_table (rtx, enum machine_mode, rtx, int, int,
533                                   struct hash_table *);
534 static void insert_set_in_table (rtx, rtx, struct hash_table *);
535 static unsigned int hash_expr (const_rtx, enum machine_mode, int *, int);
536 static unsigned int hash_set (int, int);
537 static int expr_equiv_p (const_rtx, const_rtx);
538 static void record_last_reg_set_info (rtx, int);
539 static void record_last_mem_set_info (rtx);
540 static void record_last_set_info (rtx, const_rtx, void *);
541 static void compute_hash_table (struct hash_table *);
542 static void alloc_hash_table (int, struct hash_table *, int);
543 static void free_hash_table (struct hash_table *);
544 static void compute_hash_table_work (struct hash_table *);
545 static void dump_hash_table (FILE *, const char *, struct hash_table *);
546 static struct expr *lookup_set (unsigned int, struct hash_table *);
547 static struct expr *next_set (unsigned int, struct expr *);
548 static void reset_opr_set_tables (void);
549 static int oprs_not_set_p (const_rtx, const_rtx);
550 static void mark_call (rtx);
551 static void mark_set (rtx, rtx);
552 static void mark_clobber (rtx, rtx);
553 static void mark_oprs_set (rtx);
554 static void alloc_cprop_mem (int, int);
555 static void free_cprop_mem (void);
556 static void compute_transp (const_rtx, int, sbitmap *, int);
557 static void compute_transpout (void);
558 static void compute_local_properties (sbitmap *, sbitmap *, sbitmap *,
559                                       struct hash_table *);
560 static void compute_cprop_data (void);
561 static void find_used_regs (rtx *, void *);
562 static int try_replace_reg (rtx, rtx, rtx);
563 static struct expr *find_avail_set (int, rtx);
564 static int cprop_jump (basic_block, rtx, rtx, rtx, rtx);
565 static void mems_conflict_for_gcse_p (rtx, const_rtx, void *);
566 static int load_killed_in_block_p (const_basic_block, int, const_rtx, int);
567 static void canon_list_insert (rtx, const_rtx, void *);
568 static int cprop_insn (rtx, int);
569 static int cprop (int);
570 static void find_implicit_sets (void);
571 static int one_cprop_pass (int, bool, bool);
572 static bool constprop_register (rtx, rtx, rtx, bool);
573 static struct expr *find_bypass_set (int, int);
574 static bool reg_killed_on_edge (const_rtx, const_edge);
575 static int bypass_block (basic_block, rtx, rtx);
576 static int bypass_conditional_jumps (void);
577 static void alloc_pre_mem (int, int);
578 static void free_pre_mem (void);
579 static void compute_pre_data (void);
580 static int pre_expr_reaches_here_p (basic_block, struct expr *,
581                                     basic_block);
582 static void insert_insn_end_basic_block (struct expr *, basic_block, int);
583 static void pre_insert_copy_insn (struct expr *, rtx);
584 static void pre_insert_copies (void);
585 static int pre_delete (void);
586 static int pre_gcse (void);
587 static int one_pre_gcse_pass (int);
588 static void add_label_notes (rtx, rtx);
589 static void alloc_code_hoist_mem (int, int);
590 static void free_code_hoist_mem (void);
591 static void compute_code_hoist_vbeinout (void);
592 static void compute_code_hoist_data (void);
593 static int hoist_expr_reaches_here_p (basic_block, int, basic_block, char *);
594 static void hoist_code (void);
595 static int one_code_hoisting_pass (void);
596 static rtx process_insert_insn (struct expr *);
597 static int pre_edge_insert (struct edge_list *, struct expr **);
598 static int pre_expr_reaches_here_p_work (basic_block, struct expr *,
599                                          basic_block, char *);
600 static struct ls_expr * ldst_entry (rtx);
601 static void free_ldst_entry (struct ls_expr *);
602 static void free_ldst_mems (void);
603 static void print_ldst_list (FILE *);
604 static struct ls_expr * find_rtx_in_ldst (rtx);
605 static int enumerate_ldsts (void);
606 static inline struct ls_expr * first_ls_expr (void);
607 static inline struct ls_expr * next_ls_expr (struct ls_expr *);
608 static int simple_mem (const_rtx);
609 static void invalidate_any_buried_refs (rtx);
610 static void compute_ld_motion_mems (void);
611 static void trim_ld_motion_mems (void);
612 static void update_ld_motion_stores (struct expr *);
613 static void reg_set_info (rtx, const_rtx, void *);
614 static void reg_clear_last_set (rtx, const_rtx, void *);
615 static bool store_ops_ok (const_rtx, int *);
616 static rtx extract_mentioned_regs (rtx);
617 static rtx extract_mentioned_regs_helper (rtx, rtx);
618 static void find_moveable_store (rtx, int *, int *);
619 static int compute_store_table (void);
620 static bool load_kills_store (const_rtx, const_rtx, int);
621 static bool find_loads (const_rtx, const_rtx, int);
622 static bool store_killed_in_insn (const_rtx, const_rtx, const_rtx, int);
623 static bool store_killed_after (const_rtx, const_rtx, const_rtx, const_basic_block, int *, rtx *);
624 static bool store_killed_before (const_rtx, const_rtx, const_rtx, const_basic_block, int *);
625 static void build_store_vectors (void);
626 static void insert_insn_start_basic_block (rtx, basic_block);
627 static int insert_store (struct ls_expr *, edge);
628 static void remove_reachable_equiv_notes (basic_block, struct ls_expr *);
629 static void replace_store_insn (rtx, rtx, basic_block, struct ls_expr *);
630 static void delete_store (struct ls_expr *, basic_block);
631 static void free_store_memory (void);
632 static void store_motion (void);
633 static void free_insn_expr_list_list (rtx *);
634 static void clear_modify_mem_tables (void);
635 static void free_modify_mem_tables (void);
636 static rtx gcse_emit_move_after (rtx, rtx, rtx);
637 static void local_cprop_find_used_regs (rtx *, void *);
638 static bool do_local_cprop (rtx, rtx, bool, rtx*);
639 static bool adjust_libcall_notes (rtx, rtx, rtx, rtx*);
640 static void local_cprop_pass (bool);
641 static bool is_too_expensive (const char *);
642 \f
643
644 /* Entry point for global common subexpression elimination.
645    F is the first instruction in the function.  Return nonzero if a
646    change is mode.  */
647
648 static int
649 gcse_main (rtx f ATTRIBUTE_UNUSED)
650 {
651   int changed, pass;
652   /* Bytes used at start of pass.  */
653   int initial_bytes_used;
654   /* Maximum number of bytes used by a pass.  */
655   int max_pass_bytes;
656   /* Point to release obstack data from for each pass.  */
657   char *gcse_obstack_bottom;
658
659   /* We do not construct an accurate cfg in functions which call
660      setjmp, so just punt to be safe.  */
661   if (current_function_calls_setjmp)
662     return 0;
663
664   /* Assume that we do not need to run jump optimizations after gcse.  */
665   run_jump_opt_after_gcse = 0;
666
667   /* Identify the basic block information for this function, including
668      successors and predecessors.  */
669   max_gcse_regno = max_reg_num ();
670
671   df_note_add_problem ();
672   df_analyze ();
673
674   if (dump_file)
675     dump_flow_info (dump_file, dump_flags);
676
677   /* Return if there's nothing to do, or it is too expensive.  */
678   if (n_basic_blocks <= NUM_FIXED_BLOCKS + 1
679       || is_too_expensive (_("GCSE disabled")))
680     return 0;
681
682   gcc_obstack_init (&gcse_obstack);
683   bytes_used = 0;
684
685   /* We need alias.  */
686   init_alias_analysis ();
687   /* Record where pseudo-registers are set.  This data is kept accurate
688      during each pass.  ??? We could also record hard-reg information here
689      [since it's unchanging], however it is currently done during hash table
690      computation.
691
692      It may be tempting to compute MEM set information here too, but MEM sets
693      will be subject to code motion one day and thus we need to compute
694      information about memory sets when we build the hash tables.  */
695
696   alloc_reg_set_mem (max_gcse_regno);
697   compute_sets ();
698
699   pass = 0;
700   initial_bytes_used = bytes_used;
701   max_pass_bytes = 0;
702   gcse_obstack_bottom = gcse_alloc (1);
703   changed = 1;
704   while (changed && pass < MAX_GCSE_PASSES)
705     {
706       changed = 0;
707       if (dump_file)
708         fprintf (dump_file, "GCSE pass %d\n\n", pass + 1);
709
710       /* Initialize bytes_used to the space for the pred/succ lists,
711          and the reg_set_table data.  */
712       bytes_used = initial_bytes_used;
713
714       /* Each pass may create new registers, so recalculate each time.  */
715       max_gcse_regno = max_reg_num ();
716
717       alloc_gcse_mem ();
718
719       /* Don't allow constant propagation to modify jumps
720          during this pass.  */
721       timevar_push (TV_CPROP1);
722       changed = one_cprop_pass (pass + 1, false, false);
723       timevar_pop (TV_CPROP1);
724
725       if (optimize_size)
726         /* Do nothing.  */ ;
727       else
728         {
729           timevar_push (TV_PRE);
730           changed |= one_pre_gcse_pass (pass + 1);
731           /* We may have just created new basic blocks.  Release and
732              recompute various things which are sized on the number of
733              basic blocks.  */
734           if (changed)
735             {
736               free_modify_mem_tables ();
737               modify_mem_list = gcalloc (last_basic_block, sizeof (rtx));
738               canon_modify_mem_list = gcalloc (last_basic_block, sizeof (rtx));
739             }
740           free_reg_set_mem ();
741           alloc_reg_set_mem (max_reg_num ());
742           compute_sets ();
743           run_jump_opt_after_gcse = 1;
744           timevar_pop (TV_PRE);
745         }
746
747       if (max_pass_bytes < bytes_used)
748         max_pass_bytes = bytes_used;
749
750       /* Free up memory, then reallocate for code hoisting.  We can
751          not re-use the existing allocated memory because the tables
752          will not have info for the insns or registers created by
753          partial redundancy elimination.  */
754       free_gcse_mem ();
755
756       /* It does not make sense to run code hoisting unless we are optimizing
757          for code size -- it rarely makes programs faster, and can make
758          them bigger if we did partial redundancy elimination (when optimizing
759          for space, we don't run the partial redundancy algorithms).  */
760       if (optimize_size)
761         {
762           timevar_push (TV_HOIST);
763           max_gcse_regno = max_reg_num ();
764           alloc_gcse_mem ();
765           changed |= one_code_hoisting_pass ();
766           free_gcse_mem ();
767
768           if (max_pass_bytes < bytes_used)
769             max_pass_bytes = bytes_used;
770           timevar_pop (TV_HOIST);
771         }
772
773       if (dump_file)
774         {
775           fprintf (dump_file, "\n");
776           fflush (dump_file);
777         }
778
779       obstack_free (&gcse_obstack, gcse_obstack_bottom);
780       pass++;
781     }
782
783   /* Do one last pass of copy propagation, including cprop into
784      conditional jumps.  */
785
786   max_gcse_regno = max_reg_num ();
787   alloc_gcse_mem ();
788   /* This time, go ahead and allow cprop to alter jumps.  */
789   timevar_push (TV_CPROP2);
790   one_cprop_pass (pass + 1, true, true);
791   timevar_pop (TV_CPROP2);
792   free_gcse_mem ();
793
794   if (dump_file)
795     {
796       fprintf (dump_file, "GCSE of %s: %d basic blocks, ",
797                current_function_name (), n_basic_blocks);
798       fprintf (dump_file, "%d pass%s, %d bytes\n\n",
799                pass, pass > 1 ? "es" : "", max_pass_bytes);
800     }
801
802   obstack_free (&gcse_obstack, NULL);
803   free_reg_set_mem ();
804
805   /* We are finished with alias.  */
806   end_alias_analysis ();
807
808   if (!optimize_size && flag_gcse_sm)
809     {
810       timevar_push (TV_LSM);
811       store_motion ();
812       timevar_pop (TV_LSM);
813     }
814
815   /* Record where pseudo-registers are set.  */
816   return run_jump_opt_after_gcse;
817 }
818 \f
819 /* Misc. utilities.  */
820
821 /* Nonzero for each mode that supports (set (reg) (reg)).
822    This is trivially true for integer and floating point values.
823    It may or may not be true for condition codes.  */
824 static char can_copy[(int) NUM_MACHINE_MODES];
825
826 /* Compute which modes support reg/reg copy operations.  */
827
828 static void
829 compute_can_copy (void)
830 {
831   int i;
832 #ifndef AVOID_CCMODE_COPIES
833   rtx reg, insn;
834 #endif
835   memset (can_copy, 0, NUM_MACHINE_MODES);
836
837   start_sequence ();
838   for (i = 0; i < NUM_MACHINE_MODES; i++)
839     if (GET_MODE_CLASS (i) == MODE_CC)
840       {
841 #ifdef AVOID_CCMODE_COPIES
842         can_copy[i] = 0;
843 #else
844         reg = gen_rtx_REG ((enum machine_mode) i, LAST_VIRTUAL_REGISTER + 1);
845         insn = emit_insn (gen_rtx_SET (VOIDmode, reg, reg));
846         if (recog (PATTERN (insn), insn, NULL) >= 0)
847           can_copy[i] = 1;
848 #endif
849       }
850     else
851       can_copy[i] = 1;
852
853   end_sequence ();
854 }
855
856 /* Returns whether the mode supports reg/reg copy operations.  */
857
858 bool
859 can_copy_p (enum machine_mode mode)
860 {
861   static bool can_copy_init_p = false;
862
863   if (! can_copy_init_p)
864     {
865       compute_can_copy ();
866       can_copy_init_p = true;
867     }
868
869   return can_copy[mode] != 0;
870 }
871 \f
872 /* Cover function to xmalloc to record bytes allocated.  */
873
874 static void *
875 gmalloc (size_t size)
876 {
877   bytes_used += size;
878   return xmalloc (size);
879 }
880
881 /* Cover function to xcalloc to record bytes allocated.  */
882
883 static void *
884 gcalloc (size_t nelem, size_t elsize)
885 {
886   bytes_used += nelem * elsize;
887   return xcalloc (nelem, elsize);
888 }
889
890 /* Cover function to xrealloc.
891    We don't record the additional size since we don't know it.
892    It won't affect memory usage stats much anyway.  */
893
894 static void *
895 grealloc (void *ptr, size_t size)
896 {
897   return xrealloc (ptr, size);
898 }
899
900 /* Cover function to obstack_alloc.  */
901
902 static void *
903 gcse_alloc (unsigned long size)
904 {
905   bytes_used += size;
906   return obstack_alloc (&gcse_obstack, size);
907 }
908
909 /* Allocate memory for the cuid mapping array,
910    and reg/memory set tracking tables.
911
912    This is called at the start of each pass.  */
913
914 static void
915 alloc_gcse_mem (void)
916 {
917   int i;
918   basic_block bb;
919   rtx insn;
920
921   /* Find the largest UID and create a mapping from UIDs to CUIDs.
922      CUIDs are like UIDs except they increase monotonically, have no gaps,
923      and only apply to real insns.
924      (Actually, there are gaps, for insn that are not inside a basic block.
925      but we should never see those anyway, so this is OK.)  */
926
927   max_uid = get_max_uid ();
928   uid_cuid = gcalloc (max_uid + 1, sizeof (int));
929   i = 0;
930   FOR_EACH_BB (bb)
931     FOR_BB_INSNS (bb, insn)
932       {
933         if (INSN_P (insn))
934           uid_cuid[INSN_UID (insn)] = i++;
935         else
936           uid_cuid[INSN_UID (insn)] = i;
937       }
938
939   max_cuid = i;
940
941   /* Allocate vars to track sets of regs.  */
942   reg_set_bitmap = BITMAP_ALLOC (NULL);
943
944   /* Allocate vars to track sets of regs, memory per block.  */
945   reg_set_in_block = sbitmap_vector_alloc (last_basic_block, max_gcse_regno);
946   /* Allocate array to keep a list of insns which modify memory in each
947      basic block.  */
948   modify_mem_list = gcalloc (last_basic_block, sizeof (rtx));
949   canon_modify_mem_list = gcalloc (last_basic_block, sizeof (rtx));
950   modify_mem_list_set = BITMAP_ALLOC (NULL);
951   blocks_with_calls = BITMAP_ALLOC (NULL);
952 }
953
954 /* Free memory allocated by alloc_gcse_mem.  */
955
956 static void
957 free_gcse_mem (void)
958 {
959   free (uid_cuid);
960
961   BITMAP_FREE (reg_set_bitmap);
962
963   sbitmap_vector_free (reg_set_in_block);
964   free_modify_mem_tables ();
965   BITMAP_FREE (modify_mem_list_set);
966   BITMAP_FREE (blocks_with_calls);
967 }
968 \f
969 /* Compute the local properties of each recorded expression.
970
971    Local properties are those that are defined by the block, irrespective of
972    other blocks.
973
974    An expression is transparent in a block if its operands are not modified
975    in the block.
976
977    An expression is computed (locally available) in a block if it is computed
978    at least once and expression would contain the same value if the
979    computation was moved to the end of the block.
980
981    An expression is locally anticipatable in a block if it is computed at
982    least once and expression would contain the same value if the computation
983    was moved to the beginning of the block.
984
985    We call this routine for cprop, pre and code hoisting.  They all compute
986    basically the same information and thus can easily share this code.
987
988    TRANSP, COMP, and ANTLOC are destination sbitmaps for recording local
989    properties.  If NULL, then it is not necessary to compute or record that
990    particular property.
991
992    TABLE controls which hash table to look at.  If it is  set hash table,
993    additionally, TRANSP is computed as ~TRANSP, since this is really cprop's
994    ABSALTERED.  */
995
996 static void
997 compute_local_properties (sbitmap *transp, sbitmap *comp, sbitmap *antloc,
998                           struct hash_table *table)
999 {
1000   unsigned int i;
1001
1002   /* Initialize any bitmaps that were passed in.  */
1003   if (transp)
1004     {
1005       if (table->set_p)
1006         sbitmap_vector_zero (transp, last_basic_block);
1007       else
1008         sbitmap_vector_ones (transp, last_basic_block);
1009     }
1010
1011   if (comp)
1012     sbitmap_vector_zero (comp, last_basic_block);
1013   if (antloc)
1014     sbitmap_vector_zero (antloc, last_basic_block);
1015
1016   for (i = 0; i < table->size; i++)
1017     {
1018       struct expr *expr;
1019
1020       for (expr = table->table[i]; expr != NULL; expr = expr->next_same_hash)
1021         {
1022           int indx = expr->bitmap_index;
1023           struct occr *occr;
1024
1025           /* The expression is transparent in this block if it is not killed.
1026              We start by assuming all are transparent [none are killed], and
1027              then reset the bits for those that are.  */
1028           if (transp)
1029             compute_transp (expr->expr, indx, transp, table->set_p);
1030
1031           /* The occurrences recorded in antic_occr are exactly those that
1032              we want to set to nonzero in ANTLOC.  */
1033           if (antloc)
1034             for (occr = expr->antic_occr; occr != NULL; occr = occr->next)
1035               {
1036                 SET_BIT (antloc[BLOCK_NUM (occr->insn)], indx);
1037
1038                 /* While we're scanning the table, this is a good place to
1039                    initialize this.  */
1040                 occr->deleted_p = 0;
1041               }
1042
1043           /* The occurrences recorded in avail_occr are exactly those that
1044              we want to set to nonzero in COMP.  */
1045           if (comp)
1046             for (occr = expr->avail_occr; occr != NULL; occr = occr->next)
1047               {
1048                 SET_BIT (comp[BLOCK_NUM (occr->insn)], indx);
1049
1050                 /* While we're scanning the table, this is a good place to
1051                    initialize this.  */
1052                 occr->copied_p = 0;
1053               }
1054
1055           /* While we're scanning the table, this is a good place to
1056              initialize this.  */
1057           expr->reaching_reg = 0;
1058         }
1059     }
1060 }
1061 \f
1062 /* Register set information.
1063
1064    `reg_set_table' records where each register is set or otherwise
1065    modified.  */
1066
1067 static struct obstack reg_set_obstack;
1068
1069 static void
1070 alloc_reg_set_mem (int n_regs)
1071 {
1072   reg_set_table_size = n_regs + REG_SET_TABLE_SLOP;
1073   reg_set_table = gcalloc (reg_set_table_size, sizeof (struct reg_set *));
1074
1075   gcc_obstack_init (&reg_set_obstack);
1076 }
1077
1078 static void
1079 free_reg_set_mem (void)
1080 {
1081   free (reg_set_table);
1082   obstack_free (&reg_set_obstack, NULL);
1083 }
1084
1085 /* Record REGNO in the reg_set table.  */
1086
1087 static void
1088 record_one_set (int regno, rtx insn)
1089 {
1090   /* Allocate a new reg_set element and link it onto the list.  */
1091   struct reg_set *new_reg_info;
1092
1093   /* If the table isn't big enough, enlarge it.  */
1094   if (regno >= reg_set_table_size)
1095     {
1096       int new_size = regno + REG_SET_TABLE_SLOP;
1097
1098       reg_set_table = grealloc (reg_set_table,
1099                                 new_size * sizeof (struct reg_set *));
1100       memset (reg_set_table + reg_set_table_size, 0,
1101               (new_size - reg_set_table_size) * sizeof (struct reg_set *));
1102       reg_set_table_size = new_size;
1103     }
1104
1105   new_reg_info = obstack_alloc (&reg_set_obstack, sizeof (struct reg_set));
1106   bytes_used += sizeof (struct reg_set);
1107   new_reg_info->bb_index = BLOCK_NUM (insn);
1108   new_reg_info->next = reg_set_table[regno];
1109   reg_set_table[regno] = new_reg_info;
1110 }
1111
1112 /* Called from compute_sets via note_stores to handle one SET or CLOBBER in
1113    an insn.  The DATA is really the instruction in which the SET is
1114    occurring.  */
1115
1116 static void
1117 record_set_info (rtx dest, const_rtx setter ATTRIBUTE_UNUSED, void *data)
1118 {
1119   rtx record_set_insn = (rtx) data;
1120
1121   if (REG_P (dest) && REGNO (dest) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER)
1122     record_one_set (REGNO (dest), record_set_insn);
1123 }
1124
1125 /* Scan the function and record each set of each pseudo-register.
1126
1127    This is called once, at the start of the gcse pass.  See the comments for
1128    `reg_set_table' for further documentation.  */
1129
1130 static void
1131 compute_sets (void)
1132 {
1133   basic_block bb;
1134   rtx insn;
1135
1136   FOR_EACH_BB (bb)
1137     FOR_BB_INSNS (bb, insn)
1138       if (INSN_P (insn))
1139         note_stores (PATTERN (insn), record_set_info, insn);
1140 }
1141 \f
1142 /* Hash table support.  */
1143
1144 struct reg_avail_info
1145 {
1146   basic_block last_bb;
1147   int first_set;
1148   int last_set;
1149 };
1150
1151 static struct reg_avail_info *reg_avail_info;
1152 static basic_block current_bb;
1153
1154
1155 /* See whether X, the source of a set, is something we want to consider for
1156    GCSE.  */
1157
1158 static int
1159 want_to_gcse_p (rtx x)
1160 {
1161 #ifdef STACK_REGS
1162   /* On register stack architectures, don't GCSE constants from the
1163      constant pool, as the benefits are often swamped by the overhead
1164      of shuffling the register stack between basic blocks.  */
1165   if (IS_STACK_MODE (GET_MODE (x)))
1166     x = avoid_constant_pool_reference (x);
1167 #endif
1168
1169   switch (GET_CODE (x))
1170     {
1171     case REG:
1172     case SUBREG:
1173     case CONST_INT:
1174     case CONST_DOUBLE:
1175     case CONST_FIXED:
1176     case CONST_VECTOR:
1177     case CALL:
1178       return 0;
1179
1180     default:
1181       return can_assign_to_reg_p (x);
1182     }
1183 }
1184
1185 /* Used internally by can_assign_to_reg_p.  */
1186
1187 static GTY(()) rtx test_insn;
1188
1189 /* Return true if we can assign X to a pseudo register.  */
1190
1191 static bool
1192 can_assign_to_reg_p (rtx x)
1193 {
1194   int num_clobbers = 0;
1195   int icode;
1196
1197   /* If this is a valid operand, we are OK.  If it's VOIDmode, we aren't.  */
1198   if (general_operand (x, GET_MODE (x)))
1199     return 1;
1200   else if (GET_MODE (x) == VOIDmode)
1201     return 0;
1202
1203   /* Otherwise, check if we can make a valid insn from it.  First initialize
1204      our test insn if we haven't already.  */
1205   if (test_insn == 0)
1206     {
1207       test_insn
1208         = make_insn_raw (gen_rtx_SET (VOIDmode,
1209                                       gen_rtx_REG (word_mode,
1210                                                    FIRST_PSEUDO_REGISTER * 2),
1211                                       const0_rtx));
1212       NEXT_INSN (test_insn) = PREV_INSN (test_insn) = 0;
1213     }
1214
1215   /* Now make an insn like the one we would make when GCSE'ing and see if
1216      valid.  */
1217   PUT_MODE (SET_DEST (PATTERN (test_insn)), GET_MODE (x));
1218   SET_SRC (PATTERN (test_insn)) = x;
1219   return ((icode = recog (PATTERN (test_insn), test_insn, &num_clobbers)) >= 0
1220           && (num_clobbers == 0 || ! added_clobbers_hard_reg_p (icode)));
1221 }
1222
1223 /* Return nonzero if the operands of expression X are unchanged from the
1224    start of INSN's basic block up to but not including INSN (if AVAIL_P == 0),
1225    or from INSN to the end of INSN's basic block (if AVAIL_P != 0).  */
1226
1227 static int
1228 oprs_unchanged_p (const_rtx x, const_rtx insn, int avail_p)
1229 {
1230   int i, j;
1231   enum rtx_code code;
1232   const char *fmt;
1233
1234   if (x == 0)
1235     return 1;
1236
1237   code = GET_CODE (x);
1238   switch (code)
1239     {
1240     case REG:
1241       {
1242         struct reg_avail_info *info = &reg_avail_info[REGNO (x)];
1243
1244         if (info->last_bb != current_bb)
1245           return 1;
1246         if (avail_p)
1247           return info->last_set < INSN_CUID (insn);
1248         else
1249           return info->first_set >= INSN_CUID (insn);
1250       }
1251
1252     case MEM:
1253       if (load_killed_in_block_p (current_bb, INSN_CUID (insn),
1254                                   x, avail_p))
1255         return 0;
1256       else
1257         return oprs_unchanged_p (XEXP (x, 0), insn, avail_p);
1258
1259     case PRE_DEC:
1260     case PRE_INC:
1261     case POST_DEC:
1262     case POST_INC:
1263     case PRE_MODIFY:
1264     case POST_MODIFY:
1265       return 0;
1266
1267     case PC:
1268     case CC0: /*FIXME*/
1269     case CONST:
1270     case CONST_INT:
1271     case CONST_DOUBLE:
1272     case CONST_FIXED:
1273     case CONST_VECTOR:
1274     case SYMBOL_REF:
1275     case LABEL_REF:
1276     case ADDR_VEC:
1277     case ADDR_DIFF_VEC:
1278       return 1;
1279
1280     default:
1281       break;
1282     }
1283
1284   for (i = GET_RTX_LENGTH (code) - 1, fmt = GET_RTX_FORMAT (code); i >= 0; i--)
1285     {
1286       if (fmt[i] == 'e')
1287         {
1288           /* If we are about to do the last recursive call needed at this
1289              level, change it into iteration.  This function is called enough
1290              to be worth it.  */
1291           if (i == 0)
1292             return oprs_unchanged_p (XEXP (x, i), insn, avail_p);
1293
1294           else if (! oprs_unchanged_p (XEXP (x, i), insn, avail_p))
1295             return 0;
1296         }
1297       else if (fmt[i] == 'E')
1298         for (j = 0; j < XVECLEN (x, i); j++)
1299           if (! oprs_unchanged_p (XVECEXP (x, i, j), insn, avail_p))
1300             return 0;
1301     }
1302
1303   return 1;
1304 }
1305
1306 /* Used for communication between mems_conflict_for_gcse_p and
1307    load_killed_in_block_p.  Nonzero if mems_conflict_for_gcse_p finds a
1308    conflict between two memory references.  */
1309 static int gcse_mems_conflict_p;
1310
1311 /* Used for communication between mems_conflict_for_gcse_p and
1312    load_killed_in_block_p.  A memory reference for a load instruction,
1313    mems_conflict_for_gcse_p will see if a memory store conflicts with
1314    this memory load.  */
1315 static const_rtx gcse_mem_operand;
1316
1317 /* DEST is the output of an instruction.  If it is a memory reference, and
1318    possibly conflicts with the load found in gcse_mem_operand, then set
1319    gcse_mems_conflict_p to a nonzero value.  */
1320
1321 static void
1322 mems_conflict_for_gcse_p (rtx dest, const_rtx setter ATTRIBUTE_UNUSED,
1323                           void *data ATTRIBUTE_UNUSED)
1324 {
1325   while (GET_CODE (dest) == SUBREG
1326          || GET_CODE (dest) == ZERO_EXTRACT
1327          || GET_CODE (dest) == STRICT_LOW_PART)
1328     dest = XEXP (dest, 0);
1329
1330   /* If DEST is not a MEM, then it will not conflict with the load.  Note
1331      that function calls are assumed to clobber memory, but are handled
1332      elsewhere.  */
1333   if (! MEM_P (dest))
1334     return;
1335
1336   /* If we are setting a MEM in our list of specially recognized MEMs,
1337      don't mark as killed this time.  */
1338
1339   if (expr_equiv_p (dest, gcse_mem_operand) && pre_ldst_mems != NULL)
1340     {
1341       if (!find_rtx_in_ldst (dest))
1342         gcse_mems_conflict_p = 1;
1343       return;
1344     }
1345
1346   if (true_dependence (dest, GET_MODE (dest), gcse_mem_operand,
1347                        rtx_addr_varies_p))
1348     gcse_mems_conflict_p = 1;
1349 }
1350
1351 /* Return nonzero if the expression in X (a memory reference) is killed
1352    in block BB before or after the insn with the CUID in UID_LIMIT.
1353    AVAIL_P is nonzero for kills after UID_LIMIT, and zero for kills
1354    before UID_LIMIT.
1355
1356    To check the entire block, set UID_LIMIT to max_uid + 1 and
1357    AVAIL_P to 0.  */
1358
1359 static int
1360 load_killed_in_block_p (const_basic_block bb, int uid_limit, const_rtx x, int avail_p)
1361 {
1362   rtx list_entry = modify_mem_list[bb->index];
1363
1364   /* If this is a readonly then we aren't going to be changing it.  */
1365   if (MEM_READONLY_P (x))
1366     return 0;
1367
1368   while (list_entry)
1369     {
1370       rtx setter;
1371       /* Ignore entries in the list that do not apply.  */
1372       if ((avail_p
1373            && INSN_CUID (XEXP (list_entry, 0)) < uid_limit)
1374           || (! avail_p
1375               && INSN_CUID (XEXP (list_entry, 0)) > uid_limit))
1376         {
1377           list_entry = XEXP (list_entry, 1);
1378           continue;
1379         }
1380
1381       setter = XEXP (list_entry, 0);
1382
1383       /* If SETTER is a call everything is clobbered.  Note that calls
1384          to pure functions are never put on the list, so we need not
1385          worry about them.  */
1386       if (CALL_P (setter))
1387         return 1;
1388
1389       /* SETTER must be an INSN of some kind that sets memory.  Call
1390          note_stores to examine each hunk of memory that is modified.
1391
1392          The note_stores interface is pretty limited, so we have to
1393          communicate via global variables.  Yuk.  */
1394       gcse_mem_operand = x;
1395       gcse_mems_conflict_p = 0;
1396       note_stores (PATTERN (setter), mems_conflict_for_gcse_p, NULL);
1397       if (gcse_mems_conflict_p)
1398         return 1;
1399       list_entry = XEXP (list_entry, 1);
1400     }
1401   return 0;
1402 }
1403
1404 /* Return nonzero if the operands of expression X are unchanged from
1405    the start of INSN's basic block up to but not including INSN.  */
1406
1407 static int
1408 oprs_anticipatable_p (const_rtx x, const_rtx insn)
1409 {
1410   return oprs_unchanged_p (x, insn, 0);
1411 }
1412
1413 /* Return nonzero if the operands of expression X are unchanged from
1414    INSN to the end of INSN's basic block.  */
1415
1416 static int
1417 oprs_available_p (const_rtx x, const_rtx insn)
1418 {
1419   return oprs_unchanged_p (x, insn, 1);
1420 }
1421
1422 /* Hash expression X.
1423
1424    MODE is only used if X is a CONST_INT.  DO_NOT_RECORD_P is a boolean
1425    indicating if a volatile operand is found or if the expression contains
1426    something we don't want to insert in the table.  HASH_TABLE_SIZE is
1427    the current size of the hash table to be probed.  */
1428
1429 static unsigned int
1430 hash_expr (const_rtx x, enum machine_mode mode, int *do_not_record_p,
1431            int hash_table_size)
1432 {
1433   unsigned int hash;
1434
1435   *do_not_record_p = 0;
1436
1437   hash = hash_rtx (x, mode, do_not_record_p,
1438                    NULL,  /*have_reg_qty=*/false);
1439   return hash % hash_table_size;
1440 }
1441
1442 /* Hash a set of register REGNO.
1443
1444    Sets are hashed on the register that is set.  This simplifies the PRE copy
1445    propagation code.
1446
1447    ??? May need to make things more elaborate.  Later, as necessary.  */
1448
1449 static unsigned int
1450 hash_set (int regno, int hash_table_size)
1451 {
1452   unsigned int hash;
1453
1454   hash = regno;
1455   return hash % hash_table_size;
1456 }
1457
1458 /* Return nonzero if exp1 is equivalent to exp2.  */
1459
1460 static int
1461 expr_equiv_p (const_rtx x, const_rtx y)
1462 {
1463   return exp_equiv_p (x, y, 0, true);
1464 }
1465
1466 /* Insert expression X in INSN in the hash TABLE.
1467    If it is already present, record it as the last occurrence in INSN's
1468    basic block.
1469
1470    MODE is the mode of the value X is being stored into.
1471    It is only used if X is a CONST_INT.
1472
1473    ANTIC_P is nonzero if X is an anticipatable expression.
1474    AVAIL_P is nonzero if X is an available expression.  */
1475
1476 static void
1477 insert_expr_in_table (rtx x, enum machine_mode mode, rtx insn, int antic_p,
1478                       int avail_p, struct hash_table *table)
1479 {
1480   int found, do_not_record_p;
1481   unsigned int hash;
1482   struct expr *cur_expr, *last_expr = NULL;
1483   struct occr *antic_occr, *avail_occr;
1484
1485   hash = hash_expr (x, mode, &do_not_record_p, table->size);
1486
1487   /* Do not insert expression in table if it contains volatile operands,
1488      or if hash_expr determines the expression is something we don't want
1489      to or can't handle.  */
1490   if (do_not_record_p)
1491     return;
1492
1493   cur_expr = table->table[hash];
1494   found = 0;
1495
1496   while (cur_expr && 0 == (found = expr_equiv_p (cur_expr->expr, x)))
1497     {
1498       /* If the expression isn't found, save a pointer to the end of
1499          the list.  */
1500       last_expr = cur_expr;
1501       cur_expr = cur_expr->next_same_hash;
1502     }
1503
1504   if (! found)
1505     {
1506       cur_expr = gcse_alloc (sizeof (struct expr));
1507       bytes_used += sizeof (struct expr);
1508       if (table->table[hash] == NULL)
1509         /* This is the first pattern that hashed to this index.  */
1510         table->table[hash] = cur_expr;
1511       else
1512         /* Add EXPR to end of this hash chain.  */
1513         last_expr->next_same_hash = cur_expr;
1514
1515       /* Set the fields of the expr element.  */
1516       cur_expr->expr = x;
1517       cur_expr->bitmap_index = table->n_elems++;
1518       cur_expr->next_same_hash = NULL;
1519       cur_expr->antic_occr = NULL;
1520       cur_expr->avail_occr = NULL;
1521     }
1522
1523   /* Now record the occurrence(s).  */
1524   if (antic_p)
1525     {
1526       antic_occr = cur_expr->antic_occr;
1527
1528       if (antic_occr && BLOCK_NUM (antic_occr->insn) != BLOCK_NUM (insn))
1529         antic_occr = NULL;
1530
1531       if (antic_occr)
1532         /* Found another instance of the expression in the same basic block.
1533            Prefer the currently recorded one.  We want the first one in the
1534            block and the block is scanned from start to end.  */
1535         ; /* nothing to do */
1536       else
1537         {
1538           /* First occurrence of this expression in this basic block.  */
1539           antic_occr = gcse_alloc (sizeof (struct occr));
1540           bytes_used += sizeof (struct occr);
1541           antic_occr->insn = insn;
1542           antic_occr->next = cur_expr->antic_occr;
1543           antic_occr->deleted_p = 0;
1544           cur_expr->antic_occr = antic_occr;
1545         }
1546     }
1547
1548   if (avail_p)
1549     {
1550       avail_occr = cur_expr->avail_occr;
1551
1552       if (avail_occr && BLOCK_NUM (avail_occr->insn) == BLOCK_NUM (insn))
1553         {
1554           /* Found another instance of the expression in the same basic block.
1555              Prefer this occurrence to the currently recorded one.  We want
1556              the last one in the block and the block is scanned from start
1557              to end.  */
1558           avail_occr->insn = insn;
1559         }
1560       else
1561         {
1562           /* First occurrence of this expression in this basic block.  */
1563           avail_occr = gcse_alloc (sizeof (struct occr));
1564           bytes_used += sizeof (struct occr);
1565           avail_occr->insn = insn;
1566           avail_occr->next = cur_expr->avail_occr;
1567           avail_occr->deleted_p = 0;
1568           cur_expr->avail_occr = avail_occr;
1569         }
1570     }
1571 }
1572
1573 /* Insert pattern X in INSN in the hash table.
1574    X is a SET of a reg to either another reg or a constant.
1575    If it is already present, record it as the last occurrence in INSN's
1576    basic block.  */
1577
1578 static void
1579 insert_set_in_table (rtx x, rtx insn, struct hash_table *table)
1580 {
1581   int found;
1582   unsigned int hash;
1583   struct expr *cur_expr, *last_expr = NULL;
1584   struct occr *cur_occr;
1585
1586   gcc_assert (GET_CODE (x) == SET && REG_P (SET_DEST (x)));
1587
1588   hash = hash_set (REGNO (SET_DEST (x)), table->size);
1589
1590   cur_expr = table->table[hash];
1591   found = 0;
1592
1593   while (cur_expr && 0 == (found = expr_equiv_p (cur_expr->expr, x)))
1594     {
1595       /* If the expression isn't found, save a pointer to the end of
1596          the list.  */
1597       last_expr = cur_expr;
1598       cur_expr = cur_expr->next_same_hash;
1599     }
1600
1601   if (! found)
1602     {
1603       cur_expr = gcse_alloc (sizeof (struct expr));
1604       bytes_used += sizeof (struct expr);
1605       if (table->table[hash] == NULL)
1606         /* This is the first pattern that hashed to this index.  */
1607         table->table[hash] = cur_expr;
1608       else
1609         /* Add EXPR to end of this hash chain.  */
1610         last_expr->next_same_hash = cur_expr;
1611
1612       /* Set the fields of the expr element.
1613          We must copy X because it can be modified when copy propagation is
1614          performed on its operands.  */
1615       cur_expr->expr = copy_rtx (x);
1616       cur_expr->bitmap_index = table->n_elems++;
1617       cur_expr->next_same_hash = NULL;
1618       cur_expr->antic_occr = NULL;
1619       cur_expr->avail_occr = NULL;
1620     }
1621
1622   /* Now record the occurrence.  */
1623   cur_occr = cur_expr->avail_occr;
1624
1625   if (cur_occr && BLOCK_NUM (cur_occr->insn) == BLOCK_NUM (insn))
1626     {
1627       /* Found another instance of the expression in the same basic block.
1628          Prefer this occurrence to the currently recorded one.  We want
1629          the last one in the block and the block is scanned from start
1630          to end.  */
1631       cur_occr->insn = insn;
1632     }
1633   else
1634     {
1635       /* First occurrence of this expression in this basic block.  */
1636       cur_occr = gcse_alloc (sizeof (struct occr));
1637       bytes_used += sizeof (struct occr);
1638
1639           cur_occr->insn = insn;
1640           cur_occr->next = cur_expr->avail_occr;
1641           cur_occr->deleted_p = 0;
1642           cur_expr->avail_occr = cur_occr;
1643     }
1644 }
1645
1646 /* Determine whether the rtx X should be treated as a constant for
1647    the purposes of GCSE's constant propagation.  */
1648
1649 static bool
1650 gcse_constant_p (const_rtx x)
1651 {
1652   /* Consider a COMPARE of two integers constant.  */
1653   if (GET_CODE (x) == COMPARE
1654       && GET_CODE (XEXP (x, 0)) == CONST_INT
1655       && GET_CODE (XEXP (x, 1)) == CONST_INT)
1656     return true;
1657
1658   /* Consider a COMPARE of the same registers is a constant
1659      if they are not floating point registers.  */
1660   if (GET_CODE(x) == COMPARE
1661       && REG_P (XEXP (x, 0)) && REG_P (XEXP (x, 1))
1662       && REGNO (XEXP (x, 0)) == REGNO (XEXP (x, 1))
1663       && ! FLOAT_MODE_P (GET_MODE (XEXP (x, 0)))
1664       && ! FLOAT_MODE_P (GET_MODE (XEXP (x, 1))))
1665     return true;
1666
1667   return CONSTANT_P (x);
1668 }
1669
1670 /* Scan pattern PAT of INSN and add an entry to the hash TABLE (set or
1671    expression one).  */
1672
1673 static void
1674 hash_scan_set (rtx pat, rtx insn, struct hash_table *table)
1675 {
1676   rtx src = SET_SRC (pat);
1677   rtx dest = SET_DEST (pat);
1678   rtx note;
1679
1680   if (GET_CODE (src) == CALL)
1681     hash_scan_call (src, insn, table);
1682
1683   else if (REG_P (dest))
1684     {
1685       unsigned int regno = REGNO (dest);
1686       rtx tmp;
1687
1688       /* See if a REG_NOTE shows this equivalent to a simpler expression.
1689          This allows us to do a single GCSE pass and still eliminate
1690          redundant constants, addresses or other expressions that are
1691          constructed with multiple instructions.  */
1692       note = find_reg_equal_equiv_note (insn);
1693       if (note != 0
1694           && (table->set_p
1695               ? gcse_constant_p (XEXP (note, 0))
1696               : want_to_gcse_p (XEXP (note, 0))))
1697         src = XEXP (note, 0), pat = gen_rtx_SET (VOIDmode, dest, src);
1698
1699       /* Only record sets of pseudo-regs in the hash table.  */
1700       if (! table->set_p
1701           && regno >= FIRST_PSEUDO_REGISTER
1702           /* Don't GCSE something if we can't do a reg/reg copy.  */
1703           && can_copy_p (GET_MODE (dest))
1704           /* GCSE commonly inserts instruction after the insn.  We can't
1705              do that easily for EH_REGION notes so disable GCSE on these
1706              for now.  */
1707           && !find_reg_note (insn, REG_EH_REGION, NULL_RTX)
1708           /* Is SET_SRC something we want to gcse?  */
1709           && want_to_gcse_p (src)
1710           /* Don't CSE a nop.  */
1711           && ! set_noop_p (pat)
1712           /* Don't GCSE if it has attached REG_EQUIV note.
1713              At this point this only function parameters should have
1714              REG_EQUIV notes and if the argument slot is used somewhere
1715              explicitly, it means address of parameter has been taken,
1716              so we should not extend the lifetime of the pseudo.  */
1717           && (note == NULL_RTX || ! MEM_P (XEXP (note, 0))))
1718         {
1719           /* An expression is not anticipatable if its operands are
1720              modified before this insn or if this is not the only SET in
1721              this insn.  The latter condition does not have to mean that
1722              SRC itself is not anticipatable, but we just will not be
1723              able to handle code motion of insns with multiple sets.  */
1724           int antic_p = oprs_anticipatable_p (src, insn)
1725                         && !multiple_sets (insn);
1726           /* An expression is not available if its operands are
1727              subsequently modified, including this insn.  It's also not
1728              available if this is a branch, because we can't insert
1729              a set after the branch.  */
1730           int avail_p = (oprs_available_p (src, insn)
1731                          && ! JUMP_P (insn));
1732
1733           insert_expr_in_table (src, GET_MODE (dest), insn, antic_p, avail_p, table);
1734         }
1735
1736       /* Record sets for constant/copy propagation.  */
1737       else if (table->set_p
1738                && regno >= FIRST_PSEUDO_REGISTER
1739                && ((REG_P (src)
1740                     && REGNO (src) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER
1741                     && can_copy_p (GET_MODE (dest))
1742                     && REGNO (src) != regno)
1743                    || gcse_constant_p (src))
1744                /* A copy is not available if its src or dest is subsequently
1745                   modified.  Here we want to search from INSN+1 on, but
1746                   oprs_available_p searches from INSN on.  */
1747                && (insn == BB_END (BLOCK_FOR_INSN (insn))
1748                    || (tmp = next_nonnote_insn (insn)) == NULL_RTX
1749                    || BLOCK_FOR_INSN (tmp) != BLOCK_FOR_INSN (insn)
1750                    || oprs_available_p (pat, tmp)))
1751         insert_set_in_table (pat, insn, table);
1752     }
1753   /* In case of store we want to consider the memory value as available in
1754      the REG stored in that memory. This makes it possible to remove
1755      redundant loads from due to stores to the same location.  */
1756   else if (flag_gcse_las && REG_P (src) && MEM_P (dest))
1757       {
1758         unsigned int regno = REGNO (src);
1759
1760         /* Do not do this for constant/copy propagation.  */
1761         if (! table->set_p
1762             /* Only record sets of pseudo-regs in the hash table.  */
1763             && regno >= FIRST_PSEUDO_REGISTER
1764            /* Don't GCSE something if we can't do a reg/reg copy.  */
1765            && can_copy_p (GET_MODE (src))
1766            /* GCSE commonly inserts instruction after the insn.  We can't
1767               do that easily for EH_REGION notes so disable GCSE on these
1768               for now.  */
1769            && ! find_reg_note (insn, REG_EH_REGION, NULL_RTX)
1770            /* Is SET_DEST something we want to gcse?  */
1771            && want_to_gcse_p (dest)
1772            /* Don't CSE a nop.  */
1773            && ! set_noop_p (pat)
1774            /* Don't GCSE if it has attached REG_EQUIV note.
1775               At this point this only function parameters should have
1776               REG_EQUIV notes and if the argument slot is used somewhere
1777               explicitly, it means address of parameter has been taken,
1778               so we should not extend the lifetime of the pseudo.  */
1779            && ((note = find_reg_note (insn, REG_EQUIV, NULL_RTX)) == 0
1780                || ! MEM_P (XEXP (note, 0))))
1781              {
1782                /* Stores are never anticipatable.  */
1783                int antic_p = 0;
1784                /* An expression is not available if its operands are
1785                   subsequently modified, including this insn.  It's also not
1786                   available if this is a branch, because we can't insert
1787                   a set after the branch.  */
1788                int avail_p = oprs_available_p (dest, insn)
1789                              && ! JUMP_P (insn);
1790
1791                /* Record the memory expression (DEST) in the hash table.  */
1792                insert_expr_in_table (dest, GET_MODE (dest), insn,
1793                                      antic_p, avail_p, table);
1794              }
1795       }
1796 }
1797
1798 static void
1799 hash_scan_clobber (rtx x ATTRIBUTE_UNUSED, rtx insn ATTRIBUTE_UNUSED,
1800                    struct hash_table *table ATTRIBUTE_UNUSED)
1801 {
1802   /* Currently nothing to do.  */
1803 }
1804
1805 static void
1806 hash_scan_call (rtx x ATTRIBUTE_UNUSED, rtx insn ATTRIBUTE_UNUSED,
1807                 struct hash_table *table ATTRIBUTE_UNUSED)
1808 {
1809   /* Currently nothing to do.  */
1810 }
1811
1812 /* Process INSN and add hash table entries as appropriate.
1813
1814    Only available expressions that set a single pseudo-reg are recorded.
1815
1816    Single sets in a PARALLEL could be handled, but it's an extra complication
1817    that isn't dealt with right now.  The trick is handling the CLOBBERs that
1818    are also in the PARALLEL.  Later.
1819
1820    If SET_P is nonzero, this is for the assignment hash table,
1821    otherwise it is for the expression hash table.
1822    If IN_LIBCALL_BLOCK nonzero, we are in a libcall block, and should
1823    not record any expressions.  */
1824
1825 static void
1826 hash_scan_insn (rtx insn, struct hash_table *table, int in_libcall_block)
1827 {
1828   rtx pat = PATTERN (insn);
1829   int i;
1830
1831   if (in_libcall_block)
1832     return;
1833
1834   /* Pick out the sets of INSN and for other forms of instructions record
1835      what's been modified.  */
1836
1837   if (GET_CODE (pat) == SET)
1838     hash_scan_set (pat, insn, table);
1839   else if (GET_CODE (pat) == PARALLEL)
1840     for (i = 0; i < XVECLEN (pat, 0); i++)
1841       {
1842         rtx x = XVECEXP (pat, 0, i);
1843
1844         if (GET_CODE (x) == SET)
1845           hash_scan_set (x, insn, table);
1846         else if (GET_CODE (x) == CLOBBER)
1847           hash_scan_clobber (x, insn, table);
1848         else if (GET_CODE (x) == CALL)
1849           hash_scan_call (x, insn, table);
1850       }
1851
1852   else if (GET_CODE (pat) == CLOBBER)
1853     hash_scan_clobber (pat, insn, table);
1854   else if (GET_CODE (pat) == CALL)
1855     hash_scan_call (pat, insn, table);
1856 }
1857
1858 static void
1859 dump_hash_table (FILE *file, const char *name, struct hash_table *table)
1860 {
1861   int i;
1862   /* Flattened out table, so it's printed in proper order.  */
1863   struct expr **flat_table;
1864   unsigned int *hash_val;
1865   struct expr *expr;
1866
1867   flat_table = xcalloc (table->n_elems, sizeof (struct expr *));
1868   hash_val = xmalloc (table->n_elems * sizeof (unsigned int));
1869
1870   for (i = 0; i < (int) table->size; i++)
1871     for (expr = table->table[i]; expr != NULL; expr = expr->next_same_hash)
1872       {
1873         flat_table[expr->bitmap_index] = expr;
1874         hash_val[expr->bitmap_index] = i;
1875       }
1876
1877   fprintf (file, "%s hash table (%d buckets, %d entries)\n",
1878            name, table->size, table->n_elems);
1879
1880   for (i = 0; i < (int) table->n_elems; i++)
1881     if (flat_table[i] != 0)
1882       {
1883         expr = flat_table[i];
1884         fprintf (file, "Index %d (hash value %d)\n  ",
1885                  expr->bitmap_index, hash_val[i]);
1886         print_rtl (file, expr->expr);
1887         fprintf (file, "\n");
1888       }
1889
1890   fprintf (file, "\n");
1891
1892   free (flat_table);
1893   free (hash_val);
1894 }
1895
1896 /* Record register first/last/block set information for REGNO in INSN.
1897
1898    first_set records the first place in the block where the register
1899    is set and is used to compute "anticipatability".
1900
1901    last_set records the last place in the block where the register
1902    is set and is used to compute "availability".
1903
1904    last_bb records the block for which first_set and last_set are
1905    valid, as a quick test to invalidate them.
1906
1907    reg_set_in_block records whether the register is set in the block
1908    and is used to compute "transparency".  */
1909
1910 static void
1911 record_last_reg_set_info (rtx insn, int regno)
1912 {
1913   struct reg_avail_info *info = &reg_avail_info[regno];
1914   int cuid = INSN_CUID (insn);
1915
1916   info->last_set = cuid;
1917   if (info->last_bb != current_bb)
1918     {
1919       info->last_bb = current_bb;
1920       info->first_set = cuid;
1921       SET_BIT (reg_set_in_block[current_bb->index], regno);
1922     }
1923 }
1924
1925
1926 /* Record all of the canonicalized MEMs of record_last_mem_set_info's insn.
1927    Note we store a pair of elements in the list, so they have to be
1928    taken off pairwise.  */
1929
1930 static void
1931 canon_list_insert (rtx dest ATTRIBUTE_UNUSED, const_rtx unused1 ATTRIBUTE_UNUSED,
1932                    void * v_insn)
1933 {
1934   rtx dest_addr, insn;
1935   int bb;
1936
1937   while (GET_CODE (dest) == SUBREG
1938       || GET_CODE (dest) == ZERO_EXTRACT
1939       || GET_CODE (dest) == STRICT_LOW_PART)
1940     dest = XEXP (dest, 0);
1941
1942   /* If DEST is not a MEM, then it will not conflict with a load.  Note
1943      that function calls are assumed to clobber memory, but are handled
1944      elsewhere.  */
1945
1946   if (! MEM_P (dest))
1947     return;
1948
1949   dest_addr = get_addr (XEXP (dest, 0));
1950   dest_addr = canon_rtx (dest_addr);
1951   insn = (rtx) v_insn;
1952   bb = BLOCK_NUM (insn);
1953
1954   canon_modify_mem_list[bb] =
1955     alloc_EXPR_LIST (VOIDmode, dest_addr, canon_modify_mem_list[bb]);
1956   canon_modify_mem_list[bb] =
1957     alloc_EXPR_LIST (VOIDmode, dest, canon_modify_mem_list[bb]);
1958 }
1959
1960 /* Record memory modification information for INSN.  We do not actually care
1961    about the memory location(s) that are set, or even how they are set (consider
1962    a CALL_INSN).  We merely need to record which insns modify memory.  */
1963
1964 static void
1965 record_last_mem_set_info (rtx insn)
1966 {
1967   int bb = BLOCK_NUM (insn);
1968
1969   /* load_killed_in_block_p will handle the case of calls clobbering
1970      everything.  */
1971   modify_mem_list[bb] = alloc_INSN_LIST (insn, modify_mem_list[bb]);
1972   bitmap_set_bit (modify_mem_list_set, bb);
1973
1974   if (CALL_P (insn))
1975     {
1976       /* Note that traversals of this loop (other than for free-ing)
1977          will break after encountering a CALL_INSN.  So, there's no
1978          need to insert a pair of items, as canon_list_insert does.  */
1979       canon_modify_mem_list[bb] =
1980         alloc_INSN_LIST (insn, canon_modify_mem_list[bb]);
1981       bitmap_set_bit (blocks_with_calls, bb);
1982     }
1983   else
1984     note_stores (PATTERN (insn), canon_list_insert, (void*) insn);
1985 }
1986
1987 /* Called from compute_hash_table via note_stores to handle one
1988    SET or CLOBBER in an insn.  DATA is really the instruction in which
1989    the SET is taking place.  */
1990
1991 static void
1992 record_last_set_info (rtx dest, const_rtx setter ATTRIBUTE_UNUSED, void *data)
1993 {
1994   rtx last_set_insn = (rtx) data;
1995
1996   if (GET_CODE (dest) == SUBREG)
1997     dest = SUBREG_REG (dest);
1998
1999   if (REG_P (dest))
2000     record_last_reg_set_info (last_set_insn, REGNO (dest));
2001   else if (MEM_P (dest)
2002            /* Ignore pushes, they clobber nothing.  */
2003            && ! push_operand (dest, GET_MODE (dest)))
2004     record_last_mem_set_info (last_set_insn);
2005 }
2006
2007 /* Top level function to create an expression or assignment hash table.
2008
2009    Expression entries are placed in the hash table if
2010    - they are of the form (set (pseudo-reg) src),
2011    - src is something we want to perform GCSE on,
2012    - none of the operands are subsequently modified in the block
2013
2014    Assignment entries are placed in the hash table if
2015    - they are of the form (set (pseudo-reg) src),
2016    - src is something we want to perform const/copy propagation on,
2017    - none of the operands or target are subsequently modified in the block
2018
2019    Currently src must be a pseudo-reg or a const_int.
2020
2021    TABLE is the table computed.  */
2022
2023 static void
2024 compute_hash_table_work (struct hash_table *table)
2025 {
2026   unsigned int i;
2027
2028   /* While we compute the hash table we also compute a bit array of which
2029      registers are set in which blocks.
2030      ??? This isn't needed during const/copy propagation, but it's cheap to
2031      compute.  Later.  */
2032   sbitmap_vector_zero (reg_set_in_block, last_basic_block);
2033
2034   /* re-Cache any INSN_LIST nodes we have allocated.  */
2035   clear_modify_mem_tables ();
2036   /* Some working arrays used to track first and last set in each block.  */
2037   reg_avail_info = gmalloc (max_gcse_regno * sizeof (struct reg_avail_info));
2038
2039   for (i = 0; i < max_gcse_regno; ++i)
2040     reg_avail_info[i].last_bb = NULL;
2041
2042   FOR_EACH_BB (current_bb)
2043     {
2044       rtx insn;
2045       unsigned int regno;
2046       int in_libcall_block;
2047
2048       /* First pass over the instructions records information used to
2049          determine when registers and memory are first and last set.
2050          ??? hard-reg reg_set_in_block computation
2051          could be moved to compute_sets since they currently don't change.  */
2052
2053       FOR_BB_INSNS (current_bb, insn)
2054         {
2055           if (! INSN_P (insn))
2056             continue;
2057
2058           if (CALL_P (insn))
2059             {
2060               for (regno = 0; regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER; regno++)
2061                 if (TEST_HARD_REG_BIT (regs_invalidated_by_call, regno))
2062                   record_last_reg_set_info (insn, regno);
2063
2064               mark_call (insn);
2065             }
2066
2067           note_stores (PATTERN (insn), record_last_set_info, insn);
2068         }
2069
2070       /* Insert implicit sets in the hash table.  */
2071       if (table->set_p
2072           && implicit_sets[current_bb->index] != NULL_RTX)
2073         hash_scan_set (implicit_sets[current_bb->index],
2074                        BB_HEAD (current_bb), table);
2075
2076       /* The next pass builds the hash table.  */
2077       in_libcall_block = 0;
2078       FOR_BB_INSNS (current_bb, insn)
2079         if (INSN_P (insn))
2080           {
2081             if (find_reg_note (insn, REG_LIBCALL, NULL_RTX))
2082               in_libcall_block = 1;
2083             else if (table->set_p && find_reg_note (insn, REG_RETVAL, NULL_RTX))
2084               in_libcall_block = 0;
2085             hash_scan_insn (insn, table, in_libcall_block);
2086             if (!table->set_p && find_reg_note (insn, REG_RETVAL, NULL_RTX))
2087               in_libcall_block = 0;
2088           }
2089     }
2090
2091   free (reg_avail_info);
2092   reg_avail_info = NULL;
2093 }
2094
2095 /* Allocate space for the set/expr hash TABLE.
2096    N_INSNS is the number of instructions in the function.
2097    It is used to determine the number of buckets to use.
2098    SET_P determines whether set or expression table will
2099    be created.  */
2100
2101 static void
2102 alloc_hash_table (int n_insns, struct hash_table *table, int set_p)
2103 {
2104   int n;
2105
2106   table->size = n_insns / 4;
2107   if (table->size < 11)
2108     table->size = 11;
2109
2110   /* Attempt to maintain efficient use of hash table.
2111      Making it an odd number is simplest for now.
2112      ??? Later take some measurements.  */
2113   table->size |= 1;
2114   n = table->size * sizeof (struct expr *);
2115   table->table = gmalloc (n);
2116   table->set_p = set_p;
2117 }
2118
2119 /* Free things allocated by alloc_hash_table.  */
2120
2121 static void
2122 free_hash_table (struct hash_table *table)
2123 {
2124   free (table->table);
2125 }
2126
2127 /* Compute the hash TABLE for doing copy/const propagation or
2128    expression hash table.  */
2129
2130 static void
2131 compute_hash_table (struct hash_table *table)
2132 {
2133   /* Initialize count of number of entries in hash table.  */
2134   table->n_elems = 0;
2135   memset (table->table, 0, table->size * sizeof (struct expr *));
2136
2137   compute_hash_table_work (table);
2138 }
2139 \f
2140 /* Expression tracking support.  */
2141
2142 /* Lookup REGNO in the set TABLE.  The result is a pointer to the
2143    table entry, or NULL if not found.  */
2144
2145 static struct expr *
2146 lookup_set (unsigned int regno, struct hash_table *table)
2147 {
2148   unsigned int hash = hash_set (regno, table->size);
2149   struct expr *expr;
2150
2151   expr = table->table[hash];
2152
2153   while (expr && REGNO (SET_DEST (expr->expr)) != regno)
2154     expr = expr->next_same_hash;
2155
2156   return expr;
2157 }
2158
2159 /* Return the next entry for REGNO in list EXPR.  */
2160
2161 static struct expr *
2162 next_set (unsigned int regno, struct expr *expr)
2163 {
2164   do
2165     expr = expr->next_same_hash;
2166   while (expr && REGNO (SET_DEST (expr->expr)) != regno);
2167
2168   return expr;
2169 }
2170
2171 /* Like free_INSN_LIST_list or free_EXPR_LIST_list, except that the node
2172    types may be mixed.  */
2173
2174 static void
2175 free_insn_expr_list_list (rtx *listp)
2176 {
2177   rtx list, next;
2178
2179   for (list = *listp; list ; list = next)
2180     {
2181       next = XEXP (list, 1);
2182       if (GET_CODE (list) == EXPR_LIST)
2183         free_EXPR_LIST_node (list);
2184       else
2185         free_INSN_LIST_node (list);
2186     }
2187
2188   *listp = NULL;
2189 }
2190
2191 /* Clear canon_modify_mem_list and modify_mem_list tables.  */
2192 static void
2193 clear_modify_mem_tables (void)
2194 {
2195   unsigned i;
2196   bitmap_iterator bi;
2197
2198   EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (modify_mem_list_set, 0, i, bi)
2199     {
2200       free_INSN_LIST_list (modify_mem_list + i);
2201       free_insn_expr_list_list (canon_modify_mem_list + i);
2202     }
2203   bitmap_clear (modify_mem_list_set);
2204   bitmap_clear (blocks_with_calls);
2205 }
2206
2207 /* Release memory used by modify_mem_list_set.  */
2208
2209 static void
2210 free_modify_mem_tables (void)
2211 {
2212   clear_modify_mem_tables ();
2213   free (modify_mem_list);
2214   free (canon_modify_mem_list);
2215   modify_mem_list = 0;
2216   canon_modify_mem_list = 0;
2217 }
2218
2219 /* Reset tables used to keep track of what's still available [since the
2220    start of the block].  */
2221
2222 static void
2223 reset_opr_set_tables (void)
2224 {
2225   /* Maintain a bitmap of which regs have been set since beginning of
2226      the block.  */
2227   CLEAR_REG_SET (reg_set_bitmap);
2228
2229   /* Also keep a record of the last instruction to modify memory.
2230      For now this is very trivial, we only record whether any memory
2231      location has been modified.  */
2232   clear_modify_mem_tables ();
2233 }
2234
2235 /* Return nonzero if the operands of X are not set before INSN in
2236    INSN's basic block.  */
2237
2238 static int
2239 oprs_not_set_p (const_rtx x, const_rtx insn)
2240 {
2241   int i, j;
2242   enum rtx_code code;
2243   const char *fmt;
2244
2245   if (x == 0)
2246     return 1;
2247
2248   code = GET_CODE (x);
2249   switch (code)
2250     {
2251     case PC:
2252     case CC0:
2253     case CONST:
2254     case CONST_INT:
2255     case CONST_DOUBLE:
2256     case CONST_FIXED:
2257     case CONST_VECTOR:
2258     case SYMBOL_REF:
2259     case LABEL_REF:
2260     case ADDR_VEC:
2261     case ADDR_DIFF_VEC:
2262       return 1;
2263
2264     case MEM:
2265       if (load_killed_in_block_p (BLOCK_FOR_INSN (insn),
2266                                   INSN_CUID (insn), x, 0))
2267         return 0;
2268       else
2269         return oprs_not_set_p (XEXP (x, 0), insn);
2270
2271     case REG:
2272       return ! REGNO_REG_SET_P (reg_set_bitmap, REGNO (x));
2273
2274     default:
2275       break;
2276     }
2277
2278   for (i = GET_RTX_LENGTH (code) - 1, fmt = GET_RTX_FORMAT (code); i >= 0; i--)
2279     {
2280       if (fmt[i] == 'e')
2281         {
2282           /* If we are about to do the last recursive call
2283              needed at this level, change it into iteration.
2284              This function is called enough to be worth it.  */
2285           if (i == 0)
2286             return oprs_not_set_p (XEXP (x, i), insn);
2287
2288           if (! oprs_not_set_p (XEXP (x, i), insn))
2289             return 0;
2290         }
2291       else if (fmt[i] == 'E')
2292         for (j = 0; j < XVECLEN (x, i); j++)
2293           if (! oprs_not_set_p (XVECEXP (x, i, j), insn))
2294             return 0;
2295     }
2296
2297   return 1;
2298 }
2299
2300 /* Mark things set by a CALL.  */
2301
2302 static void
2303 mark_call (rtx insn)
2304 {
2305   if (! CONST_OR_PURE_CALL_P (insn))
2306     record_last_mem_set_info (insn);
2307 }
2308
2309 /* Mark things set by a SET.  */
2310
2311 static void
2312 mark_set (rtx pat, rtx insn)
2313 {
2314   rtx dest = SET_DEST (pat);
2315
2316   while (GET_CODE (dest) == SUBREG
2317          || GET_CODE (dest) == ZERO_EXTRACT
2318          || GET_CODE (dest) == STRICT_LOW_PART)
2319     dest = XEXP (dest, 0);
2320
2321   if (REG_P (dest))
2322     SET_REGNO_REG_SET (reg_set_bitmap, REGNO (dest));
2323   else if (MEM_P (dest))
2324     record_last_mem_set_info (insn);
2325
2326   if (GET_CODE (SET_SRC (pat)) == CALL)
2327     mark_call (insn);
2328 }
2329
2330 /* Record things set by a CLOBBER.  */
2331
2332 static void
2333 mark_clobber (rtx pat, rtx insn)
2334 {
2335   rtx clob = XEXP (pat, 0);
2336
2337   while (GET_CODE (clob) == SUBREG || GET_CODE (clob) == STRICT_LOW_PART)
2338     clob = XEXP (clob, 0);
2339
2340   if (REG_P (clob))
2341     SET_REGNO_REG_SET (reg_set_bitmap, REGNO (clob));
2342   else
2343     record_last_mem_set_info (insn);
2344 }
2345
2346 /* Record things set by INSN.
2347    This data is used by oprs_not_set_p.  */
2348
2349 static void
2350 mark_oprs_set (rtx insn)
2351 {
2352   rtx pat = PATTERN (insn);
2353   int i;
2354
2355   if (GET_CODE (pat) == SET)
2356     mark_set (pat, insn);
2357   else if (GET_CODE (pat) == PARALLEL)
2358     for (i = 0; i < XVECLEN (pat, 0); i++)
2359       {
2360         rtx x = XVECEXP (pat, 0, i);
2361
2362         if (GET_CODE (x) == SET)
2363           mark_set (x, insn);
2364         else if (GET_CODE (x) == CLOBBER)
2365           mark_clobber (x, insn);
2366         else if (GET_CODE (x) == CALL)
2367           mark_call (insn);
2368       }
2369
2370   else if (GET_CODE (pat) == CLOBBER)
2371     mark_clobber (pat, insn);
2372   else if (GET_CODE (pat) == CALL)
2373     mark_call (insn);
2374 }
2375
2376 \f
2377 /* Compute copy/constant propagation working variables.  */
2378
2379 /* Local properties of assignments.  */
2380 static sbitmap *cprop_pavloc;
2381 static sbitmap *cprop_absaltered;
2382
2383 /* Global properties of assignments (computed from the local properties).  */
2384 static sbitmap *cprop_avin;
2385 static sbitmap *cprop_avout;
2386
2387 /* Allocate vars used for copy/const propagation.  N_BLOCKS is the number of
2388    basic blocks.  N_SETS is the number of sets.  */
2389
2390 static void
2391 alloc_cprop_mem (int n_blocks, int n_sets)
2392 {
2393   cprop_pavloc = sbitmap_vector_alloc (n_blocks, n_sets);
2394   cprop_absaltered = sbitmap_vector_alloc (n_blocks, n_sets);
2395
2396   cprop_avin = sbitmap_vector_alloc (n_blocks, n_sets);
2397   cprop_avout = sbitmap_vector_alloc (n_blocks, n_sets);
2398 }
2399
2400 /* Free vars used by copy/const propagation.  */
2401
2402 static void
2403 free_cprop_mem (void)
2404 {
2405   sbitmap_vector_free (cprop_pavloc);
2406   sbitmap_vector_free (cprop_absaltered);
2407   sbitmap_vector_free (cprop_avin);
2408   sbitmap_vector_free (cprop_avout);
2409 }
2410
2411 /* For each block, compute whether X is transparent.  X is either an
2412    expression or an assignment [though we don't care which, for this context
2413    an assignment is treated as an expression].  For each block where an
2414    element of X is modified, set (SET_P == 1) or reset (SET_P == 0) the INDX
2415    bit in BMAP.  */
2416
2417 static void
2418 compute_transp (const_rtx x, int indx, sbitmap *bmap, int set_p)
2419 {
2420   int i, j;
2421   basic_block bb;
2422   enum rtx_code code;
2423   reg_set *r;
2424   const char *fmt;
2425
2426   /* repeat is used to turn tail-recursion into iteration since GCC
2427      can't do it when there's no return value.  */
2428  repeat:
2429
2430   if (x == 0)
2431     return;
2432
2433   code = GET_CODE (x);
2434   switch (code)
2435     {
2436     case REG:
2437       if (set_p)
2438         {
2439           if (REGNO (x) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
2440             {
2441               FOR_EACH_BB (bb)
2442                 if (TEST_BIT (reg_set_in_block[bb->index], REGNO (x)))
2443                   SET_BIT (bmap[bb->index], indx);
2444             }
2445           else
2446             {
2447               for (r = reg_set_table[REGNO (x)]; r != NULL; r = r->next)
2448                 SET_BIT (bmap[r->bb_index], indx);
2449             }
2450         }
2451       else
2452         {
2453           if (REGNO (x) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
2454             {
2455               FOR_EACH_BB (bb)
2456                 if (TEST_BIT (reg_set_in_block[bb->index], REGNO (x)))
2457                   RESET_BIT (bmap[bb->index], indx);
2458             }
2459           else
2460             {
2461               for (r = reg_set_table[REGNO (x)]; r != NULL; r = r->next)
2462                 RESET_BIT (bmap[r->bb_index], indx);
2463             }
2464         }
2465
2466       return;
2467
2468     case MEM:
2469       if (! MEM_READONLY_P (x))
2470         {
2471           bitmap_iterator bi;
2472           unsigned bb_index;
2473
2474           /* First handle all the blocks with calls.  We don't need to
2475              do any list walking for them.  */
2476           EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (blocks_with_calls, 0, bb_index, bi)
2477             {
2478               if (set_p)
2479                 SET_BIT (bmap[bb_index], indx);
2480               else
2481                 RESET_BIT (bmap[bb_index], indx);
2482             }
2483
2484             /* Now iterate over the blocks which have memory modifications
2485                but which do not have any calls.  */
2486             EXECUTE_IF_AND_COMPL_IN_BITMAP (modify_mem_list_set, 
2487                                             blocks_with_calls,
2488                                             0, bb_index, bi)
2489               {
2490                 rtx list_entry = canon_modify_mem_list[bb_index];
2491
2492                 while (list_entry)
2493                   {
2494                     rtx dest, dest_addr;
2495
2496                     /* LIST_ENTRY must be an INSN of some kind that sets memory.
2497                        Examine each hunk of memory that is modified.  */
2498
2499                     dest = XEXP (list_entry, 0);
2500                     list_entry = XEXP (list_entry, 1);
2501                     dest_addr = XEXP (list_entry, 0);
2502
2503                     if (canon_true_dependence (dest, GET_MODE (dest), dest_addr,
2504                                                x, rtx_addr_varies_p))
2505                       {
2506                         if (set_p)
2507                           SET_BIT (bmap[bb_index], indx);
2508                         else
2509                           RESET_BIT (bmap[bb_index], indx);
2510                         break;
2511                       }
2512                     list_entry = XEXP (list_entry, 1);
2513                   }
2514               }
2515         }
2516
2517       x = XEXP (x, 0);
2518       goto repeat;
2519
2520     case PC:
2521     case CC0: /*FIXME*/
2522     case CONST:
2523     case CONST_INT:
2524     case CONST_DOUBLE:
2525     case CONST_FIXED:
2526     case CONST_VECTOR:
2527     case SYMBOL_REF:
2528     case LABEL_REF:
2529     case ADDR_VEC:
2530     case ADDR_DIFF_VEC:
2531       return;
2532
2533     default:
2534       break;
2535     }
2536
2537   for (i = GET_RTX_LENGTH (code) - 1, fmt = GET_RTX_FORMAT (code); i >= 0; i--)
2538     {
2539       if (fmt[i] == 'e')
2540         {
2541           /* If we are about to do the last recursive call
2542              needed at this level, change it into iteration.
2543              This function is called enough to be worth it.  */
2544           if (i == 0)
2545             {
2546               x = XEXP (x, i);
2547               goto repeat;
2548             }
2549
2550           compute_transp (XEXP (x, i), indx, bmap, set_p);
2551         }
2552       else if (fmt[i] == 'E')
2553         for (j = 0; j < XVECLEN (x, i); j++)
2554           compute_transp (XVECEXP (x, i, j), indx, bmap, set_p);
2555     }
2556 }
2557
2558 /* Top level routine to do the dataflow analysis needed by copy/const
2559    propagation.  */
2560
2561 static void
2562 compute_cprop_data (void)
2563 {
2564   compute_local_properties (cprop_absaltered, cprop_pavloc, NULL, &set_hash_table);
2565   compute_available (cprop_pavloc, cprop_absaltered,
2566                      cprop_avout, cprop_avin);
2567 }
2568 \f
2569 /* Copy/constant propagation.  */
2570
2571 /* Maximum number of register uses in an insn that we handle.  */
2572 #define MAX_USES 8
2573
2574 /* Table of uses found in an insn.
2575    Allocated statically to avoid alloc/free complexity and overhead.  */
2576 static struct reg_use reg_use_table[MAX_USES];
2577
2578 /* Index into `reg_use_table' while building it.  */
2579 static int reg_use_count;
2580
2581 /* Set up a list of register numbers used in INSN.  The found uses are stored
2582    in `reg_use_table'.  `reg_use_count' is initialized to zero before entry,
2583    and contains the number of uses in the table upon exit.
2584
2585    ??? If a register appears multiple times we will record it multiple times.
2586    This doesn't hurt anything but it will slow things down.  */
2587
2588 static void
2589 find_used_regs (rtx *xptr, void *data ATTRIBUTE_UNUSED)
2590 {
2591   int i, j;
2592   enum rtx_code code;
2593   const char *fmt;
2594   rtx x = *xptr;
2595
2596   /* repeat is used to turn tail-recursion into iteration since GCC
2597      can't do it when there's no return value.  */
2598  repeat:
2599   if (x == 0)
2600     return;
2601
2602   code = GET_CODE (x);
2603   if (REG_P (x))
2604     {
2605       if (reg_use_count == MAX_USES)
2606         return;
2607
2608       reg_use_table[reg_use_count].reg_rtx = x;
2609       reg_use_count++;
2610     }
2611
2612   /* Recursively scan the operands of this expression.  */
2613
2614   for (i = GET_RTX_LENGTH (code) - 1, fmt = GET_RTX_FORMAT (code); i >= 0; i--)
2615     {
2616       if (fmt[i] == 'e')
2617         {
2618           /* If we are about to do the last recursive call
2619              needed at this level, change it into iteration.
2620              This function is called enough to be worth it.  */
2621           if (i == 0)
2622             {
2623               x = XEXP (x, 0);
2624               goto repeat;
2625             }
2626
2627           find_used_regs (&XEXP (x, i), data);
2628         }
2629       else if (fmt[i] == 'E')
2630         for (j = 0; j < XVECLEN (x, i); j++)
2631           find_used_regs (&XVECEXP (x, i, j), data);
2632     }
2633 }
2634
2635 /* Try to replace all non-SET_DEST occurrences of FROM in INSN with TO.
2636    Returns nonzero is successful.  */
2637
2638 static int
2639 try_replace_reg (rtx from, rtx to, rtx insn)
2640 {
2641   rtx note = find_reg_equal_equiv_note (insn);
2642   rtx src = 0;
2643   int success = 0;
2644   rtx set = single_set (insn);
2645
2646   /* Usually we substitute easy stuff, so we won't copy everything.
2647      We however need to take care to not duplicate non-trivial CONST
2648      expressions.  */
2649   to = copy_rtx (to);
2650
2651   validate_replace_src_group (from, to, insn);
2652   if (num_changes_pending () && apply_change_group ())
2653     success = 1;
2654
2655   /* Try to simplify SET_SRC if we have substituted a constant.  */
2656   if (success && set && CONSTANT_P (to))
2657     {
2658       src = simplify_rtx (SET_SRC (set));
2659
2660       if (src)
2661         validate_change (insn, &SET_SRC (set), src, 0);
2662     }
2663
2664   /* If there is already a REG_EQUAL note, update the expression in it
2665      with our replacement.  */
2666   if (note != 0 && REG_NOTE_KIND (note) == REG_EQUAL)
2667     set_unique_reg_note (insn, REG_EQUAL,
2668                          simplify_replace_rtx (XEXP (note, 0), from,
2669                          copy_rtx (to)));
2670   if (!success && set && reg_mentioned_p (from, SET_SRC (set)))
2671     {
2672       /* If above failed and this is a single set, try to simplify the source of
2673          the set given our substitution.  We could perhaps try this for multiple
2674          SETs, but it probably won't buy us anything.  */
2675       src = simplify_replace_rtx (SET_SRC (set), from, to);
2676
2677       if (!rtx_equal_p (src, SET_SRC (set))
2678           && validate_change (insn, &SET_SRC (set), src, 0))
2679         success = 1;
2680
2681       /* If we've failed to do replacement, have a single SET, don't already
2682          have a note, and have no special SET, add a REG_EQUAL note to not
2683          lose information.  */
2684       if (!success && note == 0 && set != 0
2685           && GET_CODE (SET_DEST (set)) != ZERO_EXTRACT
2686           && GET_CODE (SET_DEST (set)) != STRICT_LOW_PART)
2687         note = set_unique_reg_note (insn, REG_EQUAL, copy_rtx (src));
2688     }
2689
2690   /* REG_EQUAL may get simplified into register.
2691      We don't allow that. Remove that note. This code ought
2692      not to happen, because previous code ought to synthesize
2693      reg-reg move, but be on the safe side.  */
2694   if (note && REG_NOTE_KIND (note) == REG_EQUAL && REG_P (XEXP (note, 0)))
2695     remove_note (insn, note);
2696
2697   return success;
2698 }
2699
2700 /* Find a set of REGNOs that are available on entry to INSN's block.  Returns
2701    NULL no such set is found.  */
2702
2703 static struct expr *
2704 find_avail_set (int regno, rtx insn)
2705 {
2706   /* SET1 contains the last set found that can be returned to the caller for
2707      use in a substitution.  */
2708   struct expr *set1 = 0;
2709
2710   /* Loops are not possible here.  To get a loop we would need two sets
2711      available at the start of the block containing INSN.  i.e. we would
2712      need two sets like this available at the start of the block:
2713
2714        (set (reg X) (reg Y))
2715        (set (reg Y) (reg X))
2716
2717      This can not happen since the set of (reg Y) would have killed the
2718      set of (reg X) making it unavailable at the start of this block.  */
2719   while (1)
2720     {
2721       rtx src;
2722       struct expr *set = lookup_set (regno, &set_hash_table);
2723
2724       /* Find a set that is available at the start of the block
2725          which contains INSN.  */
2726       while (set)
2727         {
2728           if (TEST_BIT (cprop_avin[BLOCK_NUM (insn)], set->bitmap_index))
2729             break;
2730           set = next_set (regno, set);
2731         }
2732
2733       /* If no available set was found we've reached the end of the
2734          (possibly empty) copy chain.  */
2735       if (set == 0)
2736         break;
2737
2738       gcc_assert (GET_CODE (set->expr) == SET);
2739
2740       src = SET_SRC (set->expr);
2741
2742       /* We know the set is available.
2743          Now check that SRC is ANTLOC (i.e. none of the source operands
2744          have changed since the start of the block).
2745
2746          If the source operand changed, we may still use it for the next
2747          iteration of this loop, but we may not use it for substitutions.  */
2748
2749       if (gcse_constant_p (src) || oprs_not_set_p (src, insn))
2750         set1 = set;
2751
2752       /* If the source of the set is anything except a register, then
2753          we have reached the end of the copy chain.  */
2754       if (! REG_P (src))
2755         break;
2756
2757       /* Follow the copy chain, i.e. start another iteration of the loop
2758          and see if we have an available copy into SRC.  */
2759       regno = REGNO (src);
2760     }
2761
2762   /* SET1 holds the last set that was available and anticipatable at
2763      INSN.  */
2764   return set1;
2765 }
2766
2767 /* Subroutine of cprop_insn that tries to propagate constants into
2768    JUMP_INSNS.  JUMP must be a conditional jump.  If SETCC is non-NULL
2769    it is the instruction that immediately precedes JUMP, and must be a
2770    single SET of a register.  FROM is what we will try to replace,
2771    SRC is the constant we will try to substitute for it.  Returns nonzero
2772    if a change was made.  */
2773
2774 static int
2775 cprop_jump (basic_block bb, rtx setcc, rtx jump, rtx from, rtx src)
2776 {
2777   rtx new, set_src, note_src;
2778   rtx set = pc_set (jump);
2779   rtx note = find_reg_equal_equiv_note (jump);
2780
2781   if (note)
2782     {
2783       note_src = XEXP (note, 0);
2784       if (GET_CODE (note_src) == EXPR_LIST)
2785         note_src = NULL_RTX;
2786     }
2787   else note_src = NULL_RTX;
2788
2789   /* Prefer REG_EQUAL notes except those containing EXPR_LISTs.  */
2790   set_src = note_src ? note_src : SET_SRC (set);
2791
2792   /* First substitute the SETCC condition into the JUMP instruction,
2793      then substitute that given values into this expanded JUMP.  */
2794   if (setcc != NULL_RTX
2795       && !modified_between_p (from, setcc, jump)
2796       && !modified_between_p (src, setcc, jump))
2797     {
2798       rtx setcc_src;
2799       rtx setcc_set = single_set (setcc);
2800       rtx setcc_note = find_reg_equal_equiv_note (setcc);
2801       setcc_src = (setcc_note && GET_CODE (XEXP (setcc_note, 0)) != EXPR_LIST)
2802                 ? XEXP (setcc_note, 0) : SET_SRC (setcc_set);
2803       set_src = simplify_replace_rtx (set_src, SET_DEST (setcc_set),
2804                                       setcc_src);
2805     }
2806   else
2807     setcc = NULL_RTX;
2808
2809   new = simplify_replace_rtx (set_src, from, src);
2810
2811   /* If no simplification can be made, then try the next register.  */
2812   if (rtx_equal_p (new, SET_SRC (set)))
2813     return 0;
2814
2815   /* If this is now a no-op delete it, otherwise this must be a valid insn.  */
2816   if (new == pc_rtx)
2817     delete_insn (jump);
2818   else
2819     {
2820       /* Ensure the value computed inside the jump insn to be equivalent
2821          to one computed by setcc.  */
2822       if (setcc && modified_in_p (new, setcc))
2823         return 0;
2824       if (! validate_change (jump, &SET_SRC (set), new, 0))
2825         {
2826           /* When (some) constants are not valid in a comparison, and there
2827              are two registers to be replaced by constants before the entire
2828              comparison can be folded into a constant, we need to keep
2829              intermediate information in REG_EQUAL notes.  For targets with
2830              separate compare insns, such notes are added by try_replace_reg.
2831              When we have a combined compare-and-branch instruction, however,
2832              we need to attach a note to the branch itself to make this
2833              optimization work.  */
2834
2835           if (!rtx_equal_p (new, note_src))
2836             set_unique_reg_note (jump, REG_EQUAL, copy_rtx (new));
2837           return 0;
2838         }
2839
2840       /* Remove REG_EQUAL note after simplification.  */
2841       if (note_src)
2842         remove_note (jump, note);
2843      }
2844
2845 #ifdef HAVE_cc0
2846   /* Delete the cc0 setter.  */
2847   if (setcc != NULL && CC0_P (SET_DEST (single_set (setcc))))
2848     delete_insn (setcc);
2849 #endif
2850
2851   run_jump_opt_after_gcse = 1;
2852
2853   global_const_prop_count++;
2854   if (dump_file != NULL)
2855     {
2856       fprintf (dump_file,
2857                "GLOBAL CONST-PROP: Replacing reg %d in jump_insn %d with constant ",
2858                REGNO (from), INSN_UID (jump));
2859       print_rtl (dump_file, src);
2860       fprintf (dump_file, "\n");
2861     }
2862   purge_dead_edges (bb);
2863
2864   /* If a conditional jump has been changed into unconditional jump, remove
2865      the jump and make the edge fallthru - this is always called in
2866      cfglayout mode.  */
2867   if (new != pc_rtx && simplejump_p (jump))
2868     {
2869       edge e;
2870       edge_iterator ei;
2871
2872       for (ei = ei_start (bb->succs); (e = ei_safe_edge (ei)); ei_next (&ei))
2873         if (e->dest != EXIT_BLOCK_PTR
2874             && BB_HEAD (e->dest) == JUMP_LABEL (jump))
2875           {
2876             e->flags |= EDGE_FALLTHRU;
2877             break;
2878           }
2879       delete_insn (jump);
2880     }
2881
2882   return 1;
2883 }
2884
2885 static bool
2886 constprop_register (rtx insn, rtx from, rtx to, bool alter_jumps)
2887 {
2888   rtx sset;
2889
2890   /* Check for reg or cc0 setting instructions followed by
2891      conditional branch instructions first.  */
2892   if (alter_jumps
2893       && (sset = single_set (insn)) != NULL
2894       && NEXT_INSN (insn)
2895       && any_condjump_p (NEXT_INSN (insn)) && onlyjump_p (NEXT_INSN (insn)))
2896     {
2897       rtx dest = SET_DEST (sset);
2898       if ((REG_P (dest) || CC0_P (dest))
2899           && cprop_jump (BLOCK_FOR_INSN (insn), insn, NEXT_INSN (insn), from, to))
2900         return 1;
2901     }
2902
2903   /* Handle normal insns next.  */
2904   if (NONJUMP_INSN_P (insn)
2905       && try_replace_reg (from, to, insn))
2906     return 1;
2907
2908   /* Try to propagate a CONST_INT into a conditional jump.
2909      We're pretty specific about what we will handle in this
2910      code, we can extend this as necessary over time.
2911
2912      Right now the insn in question must look like
2913      (set (pc) (if_then_else ...))  */
2914   else if (alter_jumps && any_condjump_p (insn) && onlyjump_p (insn))
2915     return cprop_jump (BLOCK_FOR_INSN (insn), NULL, insn, from, to);
2916   return 0;
2917 }
2918
2919 /* Perform constant and copy propagation on INSN.
2920    The result is nonzero if a change was made.  */
2921
2922 static int
2923 cprop_insn (rtx insn, int alter_jumps)
2924 {
2925   struct reg_use *reg_used;
2926   int changed = 0;
2927   rtx note;
2928
2929   if (!INSN_P (insn))
2930     return 0;
2931
2932   reg_use_count = 0;
2933   note_uses (&PATTERN (insn), find_used_regs, NULL);
2934
2935   note = find_reg_equal_equiv_note (insn);
2936
2937   /* We may win even when propagating constants into notes.  */
2938   if (note)
2939     find_used_regs (&XEXP (note, 0), NULL);
2940
2941   for (reg_used = &reg_use_table[0]; reg_use_count > 0;
2942        reg_used++, reg_use_count--)
2943     {
2944       unsigned int regno = REGNO (reg_used->reg_rtx);
2945       rtx pat, src;
2946       struct expr *set;
2947
2948       /* Ignore registers created by GCSE.
2949          We do this because ...  */
2950       if (regno >= max_gcse_regno)
2951         continue;
2952
2953       /* If the register has already been set in this block, there's
2954          nothing we can do.  */
2955       if (! oprs_not_set_p (reg_used->reg_rtx, insn))
2956         continue;
2957
2958       /* Find an assignment that sets reg_used and is available
2959          at the start of the block.  */
2960       set = find_avail_set (regno, insn);
2961       if (! set)
2962         continue;
2963
2964       pat = set->expr;
2965       /* ??? We might be able to handle PARALLELs.  Later.  */
2966       gcc_assert (GET_CODE (pat) == SET);
2967
2968       src = SET_SRC (pat);
2969
2970       /* Constant propagation.  */
2971       if (gcse_constant_p (src))
2972         {
2973           if (constprop_register (insn, reg_used->reg_rtx, src, alter_jumps))
2974             {
2975               changed = 1;
2976               global_const_prop_count++;
2977               if (dump_file != NULL)
2978                 {
2979                   fprintf (dump_file, "GLOBAL CONST-PROP: Replacing reg %d in ", regno);
2980                   fprintf (dump_file, "insn %d with constant ", INSN_UID (insn));
2981                   print_rtl (dump_file, src);
2982                   fprintf (dump_file, "\n");
2983                 }
2984               if (INSN_DELETED_P (insn))
2985                 return 1;
2986             }
2987         }
2988       else if (REG_P (src)
2989                && REGNO (src) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER
2990                && REGNO (src) != regno)
2991         {
2992           if (try_replace_reg (reg_used->reg_rtx, src, insn))
2993             {
2994               changed = 1;
2995               global_copy_prop_count++;
2996               if (dump_file != NULL)
2997                 {
2998                   fprintf (dump_file, "GLOBAL COPY-PROP: Replacing reg %d in insn %d",
2999                            regno, INSN_UID (insn));
3000                   fprintf (dump_file, " with reg %d\n", REGNO (src));
3001                 }
3002
3003               /* The original insn setting reg_used may or may not now be
3004                  deletable.  We leave the deletion to flow.  */
3005               /* FIXME: If it turns out that the insn isn't deletable,
3006                  then we may have unnecessarily extended register lifetimes
3007                  and made things worse.  */
3008             }
3009         }
3010     }
3011
3012   return changed;
3013 }
3014
3015 /* Like find_used_regs, but avoid recording uses that appear in
3016    input-output contexts such as zero_extract or pre_dec.  This
3017    restricts the cases we consider to those for which local cprop
3018    can legitimately make replacements.  */
3019
3020 static void
3021 local_cprop_find_used_regs (rtx *xptr, void *data)
3022 {
3023   rtx x = *xptr;
3024
3025   if (x == 0)
3026     return;
3027
3028   switch (GET_CODE (x))
3029     {
3030     case ZERO_EXTRACT:
3031     case SIGN_EXTRACT:
3032     case STRICT_LOW_PART:
3033       return;
3034
3035     case PRE_DEC:
3036     case PRE_INC:
3037     case POST_DEC:
3038     case POST_INC:
3039     case PRE_MODIFY:
3040     case POST_MODIFY:
3041       /* Can only legitimately appear this early in the context of
3042          stack pushes for function arguments, but handle all of the
3043          codes nonetheless.  */
3044       return;
3045
3046     case SUBREG:
3047       /* Setting a subreg of a register larger than word_mode leaves
3048          the non-written words unchanged.  */
3049       if (GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (SUBREG_REG (x))) > BITS_PER_WORD)
3050         return;
3051       break;
3052
3053     default:
3054       break;
3055     }
3056
3057   find_used_regs (xptr, data);
3058 }
3059
3060 /* LIBCALL_SP is a zero-terminated array of insns at the end of a libcall;
3061    their REG_EQUAL notes need updating.  */
3062
3063 static bool
3064 do_local_cprop (rtx x, rtx insn, bool alter_jumps, rtx *libcall_sp)
3065 {
3066   rtx newreg = NULL, newcnst = NULL;
3067
3068   /* Rule out USE instructions and ASM statements as we don't want to
3069      change the hard registers mentioned.  */
3070   if (REG_P (x)
3071       && (REGNO (x) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER
3072           || (GET_CODE (PATTERN (insn)) != USE
3073               && asm_noperands (PATTERN (insn)) < 0)))
3074     {
3075       cselib_val *val = cselib_lookup (x, GET_MODE (x), 0);
3076       struct elt_loc_list *l;
3077
3078       if (!val)
3079         return false;
3080       for (l = val->locs; l; l = l->next)
3081         {
3082           rtx this_rtx = l->loc;
3083           rtx note;
3084
3085           /* Don't CSE non-constant values out of libcall blocks.  */
3086           if (l->in_libcall && ! CONSTANT_P (this_rtx))
3087             continue;
3088
3089           if (gcse_constant_p (this_rtx))
3090             newcnst = this_rtx;
3091           if (REG_P (this_rtx) && REGNO (this_rtx) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER
3092               /* Don't copy propagate if it has attached REG_EQUIV note.
3093                  At this point this only function parameters should have
3094                  REG_EQUIV notes and if the argument slot is used somewhere
3095                  explicitly, it means address of parameter has been taken,
3096                  so we should not extend the lifetime of the pseudo.  */
3097               && (!(note = find_reg_note (l->setting_insn, REG_EQUIV, NULL_RTX))
3098                   || ! MEM_P (XEXP (note, 0))))
3099             newreg = this_rtx;
3100         }
3101       if (newcnst && constprop_register (insn, x, newcnst, alter_jumps))
3102         {
3103           /* If we find a case where we can't fix the retval REG_EQUAL notes
3104              match the new register, we either have to abandon this replacement
3105              or fix delete_trivially_dead_insns to preserve the setting insn,
3106              or make it delete the REG_EQUAL note, and fix up all passes that
3107              require the REG_EQUAL note there.  */
3108           bool adjusted;
3109
3110           adjusted = adjust_libcall_notes (x, newcnst, insn, libcall_sp);
3111           gcc_assert (adjusted);
3112           
3113           if (dump_file != NULL)
3114             {
3115               fprintf (dump_file, "LOCAL CONST-PROP: Replacing reg %d in ",
3116                        REGNO (x));
3117               fprintf (dump_file, "insn %d with constant ",
3118                        INSN_UID (insn));
3119               print_rtl (dump_file, newcnst);
3120               fprintf (dump_file, "\n");
3121             }
3122           local_const_prop_count++;
3123           return true;
3124         }
3125       else if (newreg && newreg != x && try_replace_reg (x, newreg, insn))
3126         {
3127           adjust_libcall_notes (x, newreg, insn, libcall_sp);
3128           if (dump_file != NULL)
3129             {
3130               fprintf (dump_file,
3131                        "LOCAL COPY-PROP: Replacing reg %d in insn %d",
3132                        REGNO (x), INSN_UID (insn));
3133               fprintf (dump_file, " with reg %d\n", REGNO (newreg));
3134             }
3135           local_copy_prop_count++;
3136           return true;
3137         }
3138     }
3139   return false;
3140 }
3141
3142 /* LIBCALL_SP is a zero-terminated array of insns at the end of a libcall;
3143    their REG_EQUAL notes need updating to reflect that OLDREG has been
3144    replaced with NEWVAL in INSN.  Return true if all substitutions could
3145    be made.  */
3146 static bool
3147 adjust_libcall_notes (rtx oldreg, rtx newval, rtx insn, rtx *libcall_sp)
3148 {
3149   rtx end;
3150
3151   while ((end = *libcall_sp++))
3152     {
3153       rtx note = find_reg_equal_equiv_note (end);
3154
3155       if (! note)
3156         continue;
3157
3158       if (REG_P (newval))
3159         {
3160           if (reg_set_between_p (newval, PREV_INSN (insn), end))
3161             {
3162               do
3163                 {
3164                   note = find_reg_equal_equiv_note (end);
3165                   if (! note)
3166                     continue;
3167                   if (reg_mentioned_p (newval, XEXP (note, 0)))
3168                     return false;
3169                 }
3170               while ((end = *libcall_sp++));
3171               return true;
3172             }
3173         }
3174       XEXP (note, 0) = simplify_replace_rtx (XEXP (note, 0), oldreg, newval);
3175       df_notes_rescan (end);
3176       insn = end;
3177     }
3178   return true;
3179 }
3180
3181 #define MAX_NESTED_LIBCALLS 9
3182
3183 /* Do local const/copy propagation (i.e. within each basic block).
3184    If ALTER_JUMPS is true, allow propagating into jump insns, which
3185    could modify the CFG.  */
3186
3187 static void
3188 local_cprop_pass (bool alter_jumps)
3189 {
3190   basic_block bb;
3191   rtx insn;
3192   struct reg_use *reg_used;
3193   rtx libcall_stack[MAX_NESTED_LIBCALLS + 1], *libcall_sp;
3194   bool changed = false;
3195
3196   cselib_init (false);
3197   libcall_sp = &libcall_stack[MAX_NESTED_LIBCALLS];
3198   *libcall_sp = 0;
3199   FOR_EACH_BB (bb)
3200     {
3201       FOR_BB_INSNS (bb, insn)
3202         {
3203           if (INSN_P (insn))
3204             {
3205               rtx note = find_reg_note (insn, REG_LIBCALL, NULL_RTX);
3206
3207               if (note)
3208                 {
3209                   gcc_assert (libcall_sp != libcall_stack);
3210                   *--libcall_sp = XEXP (note, 0);
3211                 }
3212               note = find_reg_note (insn, REG_RETVAL, NULL_RTX);
3213               if (note)
3214                 libcall_sp++;
3215               note = find_reg_equal_equiv_note (insn);
3216               do
3217                 {
3218                   reg_use_count = 0;
3219                   note_uses (&PATTERN (insn), local_cprop_find_used_regs,
3220                              NULL);
3221                   if (note)
3222                     local_cprop_find_used_regs (&XEXP (note, 0), NULL);
3223
3224                   for (reg_used = &reg_use_table[0]; reg_use_count > 0;
3225                        reg_used++, reg_use_count--)
3226                     {
3227                       if (do_local_cprop (reg_used->reg_rtx, insn, alter_jumps,
3228                                           libcall_sp))
3229                         {
3230                           changed = true;
3231                           break;
3232                         }
3233                     }
3234                   if (INSN_DELETED_P (insn))
3235                     break;
3236                 }
3237               while (reg_use_count);
3238             }
3239           cselib_process_insn (insn);
3240         }
3241
3242       /* Forget everything at the end of a basic block.  Make sure we are
3243          not inside a libcall, they should never cross basic blocks.  */
3244       cselib_clear_table ();
3245       gcc_assert (libcall_sp == &libcall_stack[MAX_NESTED_LIBCALLS]);
3246     }
3247
3248   cselib_finish ();
3249
3250   /* Global analysis may get into infinite loops for unreachable blocks.  */
3251   if (changed && alter_jumps)
3252     {
3253       delete_unreachable_blocks ();
3254       free_reg_set_mem ();
3255       alloc_reg_set_mem (max_reg_num ());
3256       compute_sets ();
3257     }
3258 }
3259
3260 /* Forward propagate copies.  This includes copies and constants.  Return
3261    nonzero if a change was made.  */
3262
3263 static int
3264 cprop (int alter_jumps)
3265 {
3266   int changed;
3267   basic_block bb;
3268   rtx insn;
3269
3270   /* Note we start at block 1.  */
3271   if (ENTRY_BLOCK_PTR->next_bb == EXIT_BLOCK_PTR)
3272     {
3273       if (dump_file != NULL)
3274         fprintf (dump_file, "\n");
3275       return 0;
3276     }
3277
3278   changed = 0;
3279   FOR_BB_BETWEEN (bb, ENTRY_BLOCK_PTR->next_bb->next_bb, EXIT_BLOCK_PTR, next_bb)
3280     {
3281       /* Reset tables used to keep track of what's still valid [since the
3282          start of the block].  */
3283       reset_opr_set_tables ();
3284
3285       FOR_BB_INSNS (bb, insn)
3286         if (INSN_P (insn))
3287           {
3288             changed |= cprop_insn (insn, alter_jumps);
3289
3290             /* Keep track of everything modified by this insn.  */
3291             /* ??? Need to be careful w.r.t. mods done to INSN.  Don't
3292                call mark_oprs_set if we turned the insn into a NOTE.  */
3293             if (! NOTE_P (insn))
3294               mark_oprs_set (insn);
3295           }
3296     }
3297
3298   if (dump_file != NULL)
3299     fprintf (dump_file, "\n");
3300
3301   return changed;
3302 }
3303
3304 /* Similar to get_condition, only the resulting condition must be
3305    valid at JUMP, instead of at EARLIEST.
3306
3307    This differs from noce_get_condition in ifcvt.c in that we prefer not to
3308    settle for the condition variable in the jump instruction being integral.
3309    We prefer to be able to record the value of a user variable, rather than
3310    the value of a temporary used in a condition.  This could be solved by
3311    recording the value of *every* register scanned by canonicalize_condition,
3312    but this would require some code reorganization.  */
3313
3314 rtx
3315 fis_get_condition (rtx jump)
3316 {
3317   return get_condition (jump, NULL, false, true);
3318 }
3319
3320 /* Check the comparison COND to see if we can safely form an implicit set from
3321    it.  COND is either an EQ or NE comparison.  */
3322
3323 static bool
3324 implicit_set_cond_p (const_rtx cond)
3325 {
3326   const enum machine_mode mode = GET_MODE (XEXP (cond, 0));
3327   const_rtx cst = XEXP (cond, 1);
3328
3329   /* We can't perform this optimization if either operand might be or might
3330      contain a signed zero.  */
3331   if (HONOR_SIGNED_ZEROS (mode))
3332     {
3333       /* It is sufficient to check if CST is or contains a zero.  We must
3334          handle float, complex, and vector.  If any subpart is a zero, then
3335          the optimization can't be performed.  */
3336       /* ??? The complex and vector checks are not implemented yet.  We just
3337          always return zero for them.  */
3338       if (GET_CODE (cst) == CONST_DOUBLE)
3339         {
3340           REAL_VALUE_TYPE d;
3341           REAL_VALUE_FROM_CONST_DOUBLE (d, cst);
3342           if (REAL_VALUES_EQUAL (d, dconst0))
3343             return 0;
3344         }
3345       else
3346         return 0;
3347     }
3348
3349   return gcse_constant_p (cst);
3350 }
3351
3352 /* Find the implicit sets of a function.  An "implicit set" is a constraint
3353    on the value of a variable, implied by a conditional jump.  For example,
3354    following "if (x == 2)", the then branch may be optimized as though the
3355    conditional performed an "explicit set", in this example, "x = 2".  This
3356    function records the set patterns that are implicit at the start of each
3357    basic block.  */
3358
3359 static void
3360 find_implicit_sets (void)
3361 {
3362   basic_block bb, dest;
3363   unsigned int count;
3364   rtx cond, new;
3365
3366   count = 0;
3367   FOR_EACH_BB (bb)
3368     /* Check for more than one successor.  */
3369     if (EDGE_COUNT (bb->succs) > 1)
3370       {
3371         cond = fis_get_condition (BB_END (bb));
3372
3373         if (cond
3374             && (GET_CODE (cond) == EQ || GET_CODE (cond) == NE)
3375             && REG_P (XEXP (cond, 0))
3376             && REGNO (XEXP (cond, 0)) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER
3377             && implicit_set_cond_p (cond))
3378           {
3379             dest = GET_CODE (cond) == EQ ? BRANCH_EDGE (bb)->dest
3380                                          : FALLTHRU_EDGE (bb)->dest;
3381
3382             if (dest && single_pred_p (dest)
3383                 && dest != EXIT_BLOCK_PTR)
3384               {
3385                 new = gen_rtx_SET (VOIDmode, XEXP (cond, 0),
3386                                              XEXP (cond, 1));
3387                 implicit_sets[dest->index] = new;
3388                 if (dump_file)
3389                   {
3390                     fprintf(dump_file, "Implicit set of reg %d in ",
3391                             REGNO (XEXP (cond, 0)));
3392                     fprintf(dump_file, "basic block %d\n", dest->index);
3393                   }
3394                 count++;
3395               }
3396           }
3397       }
3398
3399   if (dump_file)
3400     fprintf (dump_file, "Found %d implicit sets\n", count);
3401 }
3402
3403 /* Perform one copy/constant propagation pass.
3404    PASS is the pass count.  If CPROP_JUMPS is true, perform constant
3405    propagation into conditional jumps.  If BYPASS_JUMPS is true,
3406    perform conditional jump bypassing optimizations.  */
3407
3408 static int
3409 one_cprop_pass (int pass, bool cprop_jumps, bool bypass_jumps)
3410 {
3411   int changed = 0;
3412
3413   global_const_prop_count = local_const_prop_count = 0;
3414   global_copy_prop_count = local_copy_prop_count = 0;
3415
3416   if (cprop_jumps)
3417     local_cprop_pass (cprop_jumps);
3418
3419   /* Determine implicit sets.  */
3420   implicit_sets = XCNEWVEC (rtx, last_basic_block);
3421   find_implicit_sets ();
3422
3423   alloc_hash_table (max_cuid, &set_hash_table, 1);
3424   compute_hash_table (&set_hash_table);
3425
3426   /* Free implicit_sets before peak usage.  */
3427   free (implicit_sets);
3428   implicit_sets = NULL;
3429
3430   if (dump_file)
3431     dump_hash_table (dump_file, "SET", &set_hash_table);
3432   if (set_hash_table.n_elems > 0)
3433     {
3434       alloc_cprop_mem (last_basic_block, set_hash_table.n_elems);
3435       compute_cprop_data ();
3436       changed = cprop (cprop_jumps);
3437       if (bypass_jumps)
3438         changed |= bypass_conditional_jumps ();
3439       free_cprop_mem ();
3440     }
3441
3442   free_hash_table (&set_hash_table);
3443
3444   if (dump_file)
3445     {
3446       fprintf (dump_file, "CPROP of %s, pass %d: %d bytes needed, ",
3447                current_function_name (), pass, bytes_used);
3448       fprintf (dump_file, "%d local const props, %d local copy props, ",
3449                local_const_prop_count, local_copy_prop_count);
3450       fprintf (dump_file, "%d global const props, %d global copy props\n\n",
3451                global_const_prop_count, global_copy_prop_count);
3452     }
3453   /* Global analysis may get into infinite loops for unreachable blocks.  */
3454   if (changed && cprop_jumps)
3455     delete_unreachable_blocks ();
3456
3457   return changed;
3458 }
3459 \f
3460 /* Bypass conditional jumps.  */
3461
3462 /* The value of last_basic_block at the beginning of the jump_bypass
3463    pass.  The use of redirect_edge_and_branch_force may introduce new
3464    basic blocks, but the data flow analysis is only valid for basic
3465    block indices less than bypass_last_basic_block.  */
3466
3467 static int bypass_last_basic_block;
3468
3469 /* Find a set of REGNO to a constant that is available at the end of basic
3470    block BB.  Returns NULL if no such set is found.  Based heavily upon
3471    find_avail_set.  */
3472
3473 static struct expr *
3474 find_bypass_set (int regno, int bb)
3475 {
3476   struct expr *result = 0;
3477
3478   for (;;)
3479     {
3480       rtx src;
3481       struct expr *set = lookup_set (regno, &set_hash_table);
3482
3483       while (set)
3484         {
3485           if (TEST_BIT (cprop_avout[bb], set->bitmap_index))
3486             break;
3487           set = next_set (regno, set);
3488         }
3489
3490       if (set == 0)
3491         break;
3492
3493       gcc_assert (GET_CODE (set->expr) == SET);
3494
3495       src = SET_SRC (set->expr);
3496       if (gcse_constant_p (src))
3497         result = set;
3498
3499       if (! REG_P (src))
3500         break;
3501
3502       regno = REGNO (src);
3503     }
3504   return result;
3505 }
3506
3507
3508 /* Subroutine of bypass_block that checks whether a pseudo is killed by
3509    any of the instructions inserted on an edge.  Jump bypassing places
3510    condition code setters on CFG edges using insert_insn_on_edge.  This
3511    function is required to check that our data flow analysis is still
3512    valid prior to commit_edge_insertions.  */
3513
3514 static bool
3515 reg_killed_on_edge (const_rtx reg, const_edge e)
3516 {
3517   rtx insn;
3518
3519   for (insn = e->insns.r; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
3520     if (INSN_P (insn) && reg_set_p (reg, insn))
3521       return true;
3522
3523   return false;
3524 }
3525
3526 /* Subroutine of bypass_conditional_jumps that attempts to bypass the given
3527    basic block BB which has more than one predecessor.  If not NULL, SETCC
3528    is the first instruction of BB, which is immediately followed by JUMP_INSN
3529    JUMP.  Otherwise, SETCC is NULL, and JUMP is the first insn of BB.
3530    Returns nonzero if a change was made.
3531
3532    During the jump bypassing pass, we may place copies of SETCC instructions
3533    on CFG edges.  The following routine must be careful to pay attention to
3534    these inserted insns when performing its transformations.  */
3535
3536 static int
3537 bypass_block (basic_block bb, rtx setcc, rtx jump)
3538 {
3539   rtx insn, note;
3540   edge e, edest;
3541   int i, change;
3542   int may_be_loop_header;
3543   unsigned removed_p;
3544   edge_iterator ei;
3545
3546   insn = (setcc != NULL) ? setcc : jump;
3547
3548   /* Determine set of register uses in INSN.  */
3549   reg_use_count = 0;
3550   note_uses (&PATTERN (insn), find_used_regs, NULL);
3551   note = find_reg_equal_equiv_note (insn);
3552   if (note)
3553     find_used_regs (&XEXP (note, 0), NULL);
3554
3555   may_be_loop_header = false;
3556   FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->preds)
3557     if (e->flags & EDGE_DFS_BACK)
3558       {
3559         may_be_loop_header = true;
3560         break;
3561       }
3562
3563   change = 0;
3564   for (ei = ei_start (bb->preds); (e = ei_safe_edge (ei)); )
3565     {
3566       removed_p = 0;
3567           
3568       if (e->flags & EDGE_COMPLEX)
3569         {
3570           ei_next (&ei);
3571           continue;
3572         }
3573
3574       /* We can't redirect edges from new basic blocks.  */
3575       if (e->src->index >= bypass_last_basic_block)
3576         {
3577           ei_next (&ei);
3578           continue;
3579         }
3580
3581       /* The irreducible loops created by redirecting of edges entering the
3582          loop from outside would decrease effectiveness of some of the following
3583          optimizations, so prevent this.  */
3584       if (may_be_loop_header
3585           && !(e->flags & EDGE_DFS_BACK))
3586         {
3587           ei_next (&ei);
3588           continue;
3589         }
3590
3591       for (i = 0; i < reg_use_count; i++)
3592         {
3593           struct reg_use *reg_used = &reg_use_table[i];
3594           unsigned int regno = REGNO (reg_used->reg_rtx);
3595           basic_block dest, old_dest;
3596           struct expr *set;
3597           rtx src, new;
3598
3599           if (regno >= max_gcse_regno)
3600             continue;
3601
3602           set = find_bypass_set (regno, e->src->index);
3603
3604           if (! set)
3605             continue;
3606
3607           /* Check the data flow is valid after edge insertions.  */
3608           if (e->insns.r && reg_killed_on_edge (reg_used->reg_rtx, e))
3609             continue;
3610
3611           src = SET_SRC (pc_set (jump));
3612
3613           if (setcc != NULL)
3614               src = simplify_replace_rtx (src,
3615                                           SET_DEST (PATTERN (setcc)),
3616                                           SET_SRC (PATTERN (setcc)));
3617
3618           new = simplify_replace_rtx (src, reg_used->reg_rtx,
3619                                       SET_SRC (set->expr));
3620
3621           /* Jump bypassing may have already placed instructions on
3622              edges of the CFG.  We can't bypass an outgoing edge that
3623              has instructions associated with it, as these insns won't
3624              get executed if the incoming edge is redirected.  */
3625
3626           if (new == pc_rtx)
3627             {
3628               edest = FALLTHRU_EDGE (bb);
3629               dest = edest->insns.r ? NULL : edest->dest;
3630             }
3631           else if (GET_CODE (new) == LABEL_REF)
3632             {
3633               dest = BLOCK_FOR_INSN (XEXP (new, 0));
3634               /* Don't bypass edges containing instructions.  */
3635               edest = find_edge (bb, dest);
3636               if (edest && edest->insns.r)
3637                 dest = NULL;
3638             }
3639           else
3640             dest = NULL;
3641
3642           /* Avoid unification of the edge with other edges from original
3643              branch.  We would end up emitting the instruction on "both"
3644              edges.  */
3645
3646           if (dest && setcc && !CC0_P (SET_DEST (PATTERN (setcc)))
3647               && find_edge (e->src, dest))
3648             dest = NULL;
3649
3650           old_dest = e->dest;
3651           if (dest != NULL
3652               && dest != old_dest
3653               && dest != EXIT_BLOCK_PTR)
3654             {
3655               redirect_edge_and_branch_force (e, dest);
3656
3657               /* Copy the register setter to the redirected edge.
3658                  Don't copy CC0 setters, as CC0 is dead after jump.  */
3659               if (setcc)
3660                 {
3661                   rtx pat = PATTERN (setcc);
3662                   if (!CC0_P (SET_DEST (pat)))
3663                     insert_insn_on_edge (copy_insn (pat), e);
3664                 }
3665
3666               if (dump_file != NULL)
3667                 {
3668                   fprintf (dump_file, "JUMP-BYPASS: Proved reg %d "
3669                                       "in jump_insn %d equals constant ",
3670                            regno, INSN_UID (jump));
3671                   print_rtl (dump_file, SET_SRC (set->expr));
3672                   fprintf (dump_file, "\nBypass edge from %d->%d to %d\n",
3673                            e->src->index, old_dest->index, dest->index);
3674                 }
3675               change = 1;
3676               removed_p = 1;
3677               break;
3678             }
3679         }
3680       if (!removed_p)
3681         ei_next (&ei);
3682     }
3683   return change;
3684 }
3685
3686 /* Find basic blocks with more than one predecessor that only contain a
3687    single conditional jump.  If the result of the comparison is known at
3688    compile-time from any incoming edge, redirect that edge to the
3689    appropriate target.  Returns nonzero if a change was made.
3690
3691    This function is now mis-named, because we also handle indirect jumps.  */
3692
3693 static int
3694 bypass_conditional_jumps (void)
3695 {
3696   basic_block bb;
3697   int changed;
3698   rtx setcc;
3699   rtx insn;
3700   rtx dest;
3701
3702   /* Note we start at block 1.  */
3703   if (ENTRY_BLOCK_PTR->next_bb == EXIT_BLOCK_PTR)
3704     return 0;
3705
3706   bypass_last_basic_block = last_basic_block;
3707   mark_dfs_back_edges ();
3708
3709   changed = 0;
3710   FOR_BB_BETWEEN (bb, ENTRY_BLOCK_PTR->next_bb->next_bb,
3711                   EXIT_BLOCK_PTR, next_bb)
3712     {
3713       /* Check for more than one predecessor.  */
3714       if (!single_pred_p (bb))
3715         {
3716           setcc = NULL_RTX;
3717           FOR_BB_INSNS (bb, insn)
3718             if (NONJUMP_INSN_P (insn))
3719               {
3720                 if (setcc)
3721                   break;
3722                 if (GET_CODE (PATTERN (insn)) != SET)
3723                   break;
3724
3725                 dest = SET_DEST (PATTERN (insn));
3726                 if (REG_P (dest) || CC0_P (dest))
3727                   setcc = insn;
3728                 else
3729                   break;
3730               }
3731             else if (JUMP_P (insn))
3732               {
3733                 if ((any_condjump_p (insn) || computed_jump_p (insn))
3734                     && onlyjump_p (insn))
3735                   changed |= bypass_block (bb, setcc, insn);
3736                 break;
3737               }
3738             else if (INSN_P (insn))
3739               break;
3740         }
3741     }
3742
3743   /* If we bypassed any register setting insns, we inserted a
3744      copy on the redirected edge.  These need to be committed.  */
3745   if (changed)
3746     commit_edge_insertions ();
3747
3748   return changed;
3749 }
3750 \f
3751 /* Compute PRE+LCM working variables.  */
3752
3753 /* Local properties of expressions.  */
3754 /* Nonzero for expressions that are transparent in the block.  */
3755 static sbitmap *transp;
3756
3757 /* Nonzero for expressions that are transparent at the end of the block.
3758    This is only zero for expressions killed by abnormal critical edge
3759    created by a calls.  */
3760 static sbitmap *transpout;
3761
3762 /* Nonzero for expressions that are computed (available) in the block.  */
3763 static sbitmap *comp;
3764
3765 /* Nonzero for expressions that are locally anticipatable in the block.  */
3766 static sbitmap *antloc;
3767
3768 /* Nonzero for expressions where this block is an optimal computation
3769    point.  */
3770 static sbitmap *pre_optimal;
3771
3772 /* Nonzero for expressions which are redundant in a particular block.  */
3773 static sbitmap *pre_redundant;
3774
3775 /* Nonzero for expressions which should be inserted on a specific edge.  */
3776 static sbitmap *pre_insert_map;
3777
3778 /* Nonzero for expressions which should be deleted in a specific block.  */
3779 static sbitmap *pre_delete_map;
3780
3781 /* Contains the edge_list returned by pre_edge_lcm.  */
3782 static struct edge_list *edge_list;
3783
3784 /* Redundant insns.  */
3785 static sbitmap pre_redundant_insns;
3786
3787 /* Allocate vars used for PRE analysis.  */
3788
3789 static void
3790 alloc_pre_mem (int n_blocks, int n_exprs)
3791 {
3792   transp = sbitmap_vector_alloc (n_blocks, n_exprs);
3793   comp = sbitmap_vector_alloc (n_blocks, n_exprs);
3794   antloc = sbitmap_vector_alloc (n_blocks, n_exprs);
3795
3796   pre_optimal = NULL;
3797   pre_redundant = NULL;
3798   pre_insert_map = NULL;
3799   pre_delete_map = NULL;
3800   ae_kill = sbitmap_vector_alloc (n_blocks, n_exprs);
3801
3802   /* pre_insert and pre_delete are allocated later.  */
3803 }
3804
3805 /* Free vars used for PRE analysis.  */
3806
3807 static void
3808 free_pre_mem (void)
3809 {
3810   sbitmap_vector_free (transp);
3811   sbitmap_vector_free (comp);
3812
3813   /* ANTLOC and AE_KILL are freed just after pre_lcm finishes.  */
3814
3815   if (pre_optimal)
3816     sbitmap_vector_free (pre_optimal);
3817   if (pre_redundant)
3818     sbitmap_vector_free (pre_redundant);
3819   if (pre_insert_map)
3820     sbitmap_vector_free (pre_insert_map);
3821   if (pre_delete_map)
3822     sbitmap_vector_free (pre_delete_map);
3823
3824   transp = comp = NULL;
3825   pre_optimal = pre_redundant = pre_insert_map = pre_delete_map = NULL;
3826 }
3827
3828 /* Top level routine to do the dataflow analysis needed by PRE.  */
3829
3830 static void
3831 compute_pre_data (void)
3832 {
3833   sbitmap trapping_expr;
3834   basic_block bb;
3835   unsigned int ui;
3836
3837   compute_local_properties (transp, comp, antloc, &expr_hash_table);
3838   sbitmap_vector_zero (ae_kill, last_basic_block);
3839
3840   /* Collect expressions which might trap.  */
3841   trapping_expr = sbitmap_alloc (expr_hash_table.n_elems);
3842   sbitmap_zero (trapping_expr);
3843   for (ui = 0; ui < expr_hash_table.size; ui++)
3844     {
3845       struct expr *e;
3846       for (e = expr_hash_table.table[ui]; e != NULL; e = e->next_same_hash)
3847         if (may_trap_p (e->expr))
3848           SET_BIT (trapping_expr, e->bitmap_index);
3849     }
3850
3851   /* Compute ae_kill for each basic block using:
3852
3853      ~(TRANSP | COMP)
3854   */
3855
3856   FOR_EACH_BB (bb)
3857     {
3858       edge e;
3859       edge_iterator ei;
3860
3861       /* If the current block is the destination of an abnormal edge, we
3862          kill all trapping expressions because we won't be able to properly
3863          place the instruction on the edge.  So make them neither
3864          anticipatable nor transparent.  This is fairly conservative.  */
3865       FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->preds)
3866         if (e->flags & EDGE_ABNORMAL)
3867           {
3868             sbitmap_difference (antloc[bb->index], antloc[bb->index], trapping_expr);
3869             sbitmap_difference (transp[bb->index], transp[bb->index], trapping_expr);
3870             break;
3871           }
3872
3873       sbitmap_a_or_b (ae_kill[bb->index], transp[bb->index], comp[bb->index]);
3874       sbitmap_not (ae_kill[bb->index], ae_kill[bb->index]);
3875     }
3876
3877   edge_list = pre_edge_lcm (expr_hash_table.n_elems, transp, comp, antloc,
3878                             ae_kill, &pre_insert_map, &pre_delete_map);
3879   sbitmap_vector_free (antloc);
3880   antloc = NULL;
3881   sbitmap_vector_free (ae_kill);
3882   ae_kill = NULL;
3883   sbitmap_free (trapping_expr);
3884 }
3885 \f
3886 /* PRE utilities */
3887
3888 /* Return nonzero if an occurrence of expression EXPR in OCCR_BB would reach
3889    block BB.
3890
3891    VISITED is a pointer to a working buffer for tracking which BB's have
3892    been visited.  It is NULL for the top-level call.
3893
3894    We treat reaching expressions that go through blocks containing the same
3895    reaching expression as "not reaching".  E.g. if EXPR is generated in blocks
3896    2 and 3, INSN is in block 4, and 2->3->4, we treat the expression in block
3897    2 as not reaching.  The intent is to improve the probability of finding
3898    only one reaching expression and to reduce register lifetimes by picking
3899    the closest such expression.  */
3900
3901 static int
3902 pre_expr_reaches_here_p_work (basic_block occr_bb, struct expr *expr, basic_block bb, char *visited)
3903 {
3904   edge pred;
3905   edge_iterator ei;
3906   
3907   FOR_EACH_EDGE (pred, ei, bb->preds)
3908     {
3909       basic_block pred_bb = pred->src;
3910
3911       if (pred->src == ENTRY_BLOCK_PTR
3912           /* Has predecessor has already been visited?  */
3913           || visited[pred_bb->index])
3914         ;/* Nothing to do.  */
3915
3916       /* Does this predecessor generate this expression?  */
3917       else if (TEST_BIT (comp[pred_bb->index], expr->bitmap_index))
3918         {
3919           /* Is this the occurrence we're looking for?
3920              Note that there's only one generating occurrence per block
3921              so we just need to check the block number.  */
3922           if (occr_bb == pred_bb)
3923             return 1;
3924
3925           visited[pred_bb->index] = 1;
3926         }
3927       /* Ignore this predecessor if it kills the expression.  */
3928       else if (! TEST_BIT (transp[pred_bb->index], expr->bitmap_index))
3929         visited[pred_bb->index] = 1;
3930
3931       /* Neither gen nor kill.  */
3932       else
3933         {
3934           visited[pred_bb->index] = 1;
3935           if (pre_expr_reaches_here_p_work (occr_bb, expr, pred_bb, visited))
3936             return 1;
3937         }
3938     }
3939
3940   /* All paths have been checked.  */
3941   return 0;
3942 }
3943
3944 /* The wrapper for pre_expr_reaches_here_work that ensures that any
3945    memory allocated for that function is returned.  */
3946
3947 static int
3948 pre_expr_reaches_here_p (basic_block occr_bb, struct expr *expr, basic_block bb)
3949 {
3950   int rval;
3951   char *visited = XCNEWVEC (char, last_basic_block);
3952
3953   rval = pre_expr_reaches_here_p_work (occr_bb, expr, bb, visited);
3954
3955   free (visited);
3956   return rval;
3957 }
3958 \f
3959
3960 /* Given an expr, generate RTL which we can insert at the end of a BB,
3961    or on an edge.  Set the block number of any insns generated to
3962    the value of BB.  */
3963
3964 static rtx
3965 process_insert_insn (struct expr *expr)
3966 {
3967   rtx reg = expr->reaching_reg;
3968   rtx exp = copy_rtx (expr->expr);
3969   rtx pat;
3970
3971   start_sequence ();
3972
3973   /* If the expression is something that's an operand, like a constant,
3974      just copy it to a register.  */
3975   if (general_operand (exp, GET_MODE (reg)))
3976     emit_move_insn (reg, exp);
3977
3978   /* Otherwise, make a new insn to compute this expression and make sure the
3979      insn will be recognized (this also adds any needed CLOBBERs).  Copy the
3980      expression to make sure we don't have any sharing issues.  */
3981   else
3982     {
3983       rtx insn = emit_insn (gen_rtx_SET (VOIDmode, reg, exp));
3984
3985       if (insn_invalid_p (insn))
3986         gcc_unreachable ();
3987     }
3988   
3989
3990   pat = get_insns ();
3991   end_sequence ();
3992
3993   return pat;
3994 }
3995
3996 /* Add EXPR to the end of basic block BB.
3997
3998    This is used by both the PRE and code hoisting.
3999
4000    For PRE, we want to verify that the expr is either transparent
4001    or locally anticipatable in the target block.  This check makes
4002    no sense for code hoisting.  */
4003
4004 static void
4005 insert_insn_end_basic_block (struct expr *expr, basic_block bb, int pre)
4006 {
4007   rtx insn = BB_END (bb);
4008   rtx new_insn;
4009   rtx reg = expr->reaching_reg;
4010   int regno = REGNO (reg);
4011   rtx pat, pat_end;
4012
4013   pat = process_insert_insn (expr);
4014   gcc_assert (pat && INSN_P (pat));
4015
4016   pat_end = pat;
4017   while (NEXT_INSN (pat_end) != NULL_RTX)
4018     pat_end = NEXT_INSN (pat_end);
4019
4020   /* If the last insn is a jump, insert EXPR in front [taking care to
4021      handle cc0, etc. properly].  Similarly we need to care trapping
4022      instructions in presence of non-call exceptions.  */
4023
4024   if (JUMP_P (insn)
4025       || (NONJUMP_INSN_P (insn)
4026           && (!single_succ_p (bb)
4027               || single_succ_edge (bb)->flags & EDGE_ABNORMAL)))
4028     {
4029 #ifdef HAVE_cc0
4030       rtx note;
4031 #endif
4032       /* It should always be the case that we can put these instructions
4033          anywhere in the basic block with performing PRE optimizations.
4034          Check this.  */
4035       gcc_assert (!NONJUMP_INSN_P (insn) || !pre
4036                   || TEST_BIT (antloc[bb->index], expr->bitmap_index)
4037                   || TEST_BIT (transp[bb->index], expr->bitmap_index));
4038
4039       /* If this is a jump table, then we can't insert stuff here.  Since
4040          we know the previous real insn must be the tablejump, we insert
4041          the new instruction just before the tablejump.  */
4042       if (GET_CODE (PATTERN (insn)) == ADDR_VEC
4043           || GET_CODE (PATTERN (insn)) == ADDR_DIFF_VEC)
4044         insn = prev_real_insn (insn);
4045
4046 #ifdef HAVE_cc0
4047       /* FIXME: 'twould be nice to call prev_cc0_setter here but it aborts
4048          if cc0 isn't set.  */
4049       note = find_reg_note (insn, REG_CC_SETTER, NULL_RTX);
4050       if (note)
4051         insn = XEXP (note, 0);
4052       else
4053         {
4054           rtx maybe_cc0_setter = prev_nonnote_insn (insn);
4055           if (maybe_cc0_setter
4056               && INSN_P (maybe_cc0_setter)
4057               && sets_cc0_p (PATTERN (maybe_cc0_setter)))
4058             insn = maybe_cc0_setter;
4059         }
4060 #endif
4061       /* FIXME: What if something in cc0/jump uses value set in new insn?  */
4062       new_insn = emit_insn_before_noloc (pat, insn, bb);
4063     }
4064
4065   /* Likewise if the last insn is a call, as will happen in the presence
4066      of exception handling.  */
4067   else if (CALL_P (insn)
4068            && (!single_succ_p (bb)
4069                || single_succ_edge (bb)->flags & EDGE_ABNORMAL))
4070     {
4071       /* Keeping in mind SMALL_REGISTER_CLASSES and parameters in registers,
4072          we search backward and place the instructions before the first
4073          parameter is loaded.  Do this for everyone for consistency and a
4074          presumption that we'll get better code elsewhere as well.
4075
4076          It should always be the case that we can put these instructions
4077          anywhere in the basic block with performing PRE optimizations.
4078          Check this.  */
4079
4080       gcc_assert (!pre
4081                   || TEST_BIT (antloc[bb->index], expr->bitmap_index)
4082                   || TEST_BIT (transp[bb->index], expr->bitmap_index));
4083
4084       /* Since different machines initialize their parameter registers
4085          in different orders, assume nothing.  Collect the set of all
4086          parameter registers.  */
4087       insn = find_first_parameter_load (insn, BB_HEAD (bb));
4088
4089       /* If we found all the parameter loads, then we want to insert
4090          before the first parameter load.
4091
4092          If we did not find all the parameter loads, then we might have
4093          stopped on the head of the block, which could be a CODE_LABEL.
4094          If we inserted before the CODE_LABEL, then we would be putting
4095          the insn in the wrong basic block.  In that case, put the insn
4096          after the CODE_LABEL.  Also, respect NOTE_INSN_BASIC_BLOCK.  */
4097       while (LABEL_P (insn)
4098              || NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (insn))
4099         insn = NEXT_INSN (insn);
4100
4101       new_insn = emit_insn_before_noloc (pat, insn, bb);
4102     }
4103   else
4104     new_insn = emit_insn_after_noloc (pat, insn, bb);
4105
4106   while (1)
4107     {
4108       if (INSN_P (pat))
4109         {
4110           add_label_notes (PATTERN (pat), new_insn);
4111           note_stores (PATTERN (pat), record_set_info, pat);
4112         }
4113       if (pat == pat_end)
4114         break;
4115       pat = NEXT_INSN (pat);
4116     }
4117
4118   gcse_create_count++;
4119
4120   if (dump_file)
4121     {
4122       fprintf (dump_file, "PRE/HOIST: end of bb %d, insn %d, ",
4123                bb->index, INSN_UID (new_insn));
4124       fprintf (dump_file, "copying expression %d to reg %d\n",
4125                expr->bitmap_index, regno);
4126     }
4127 }
4128
4129 /* Insert partially redundant expressions on edges in the CFG to make
4130    the expressions fully redundant.  */
4131
4132 static int
4133 pre_edge_insert (struct edge_list *edge_list, struct expr **index_map)
4134 {
4135   int e, i, j, num_edges, set_size, did_insert = 0;
4136   sbitmap *inserted;
4137
4138   /* Where PRE_INSERT_MAP is nonzero, we add the expression on that edge
4139      if it reaches any of the deleted expressions.  */
4140
4141   set_size = pre_insert_map[0]->size;
4142   num_edges = NUM_EDGES (edge_list);
4143   inserted = sbitmap_vector_alloc (num_edges, expr_hash_table.n_elems);
4144   sbitmap_vector_zero (inserted, num_edges);
4145
4146   for (e = 0; e < num_edges; e++)
4147     {
4148       int indx;
4149       basic_block bb = INDEX_EDGE_PRED_BB (edge_list, e);
4150
4151       for (i = indx = 0; i < set_size; i++, indx += SBITMAP_ELT_BITS)
4152         {
4153           SBITMAP_ELT_TYPE insert = pre_insert_map[e]->elms[i];
4154
4155           for (j = indx; insert && j < (int) expr_hash_table.n_elems; j++, insert >>= 1)
4156             if ((insert & 1) != 0 && index_map[j]->reaching_reg != NULL_RTX)
4157               {
4158                 struct expr *expr = index_map[j];
4159                 struct occr *occr;
4160
4161                 /* Now look at each deleted occurrence of this expression.  */
4162                 for (occr = expr->antic_occr; occr != NULL; occr = occr->next)
4163                   {
4164                     if (! occr->deleted_p)
4165                       continue;
4166
4167                     /* Insert this expression on this edge if it would
4168                        reach the deleted occurrence in BB.  */
4169                     if (!TEST_BIT (inserted[e], j))
4170                       {
4171                         rtx insn;
4172                         edge eg = INDEX_EDGE (edge_list, e);
4173
4174                         /* We can't insert anything on an abnormal and
4175                            critical edge, so we insert the insn at the end of
4176                            the previous block. There are several alternatives
4177                            detailed in Morgans book P277 (sec 10.5) for
4178                            handling this situation.  This one is easiest for
4179                            now.  */
4180
4181                         if (eg->flags & EDGE_ABNORMAL)
4182                           insert_insn_end_basic_block (index_map[j], bb, 0);
4183                         else
4184                           {
4185                             insn = process_insert_insn (index_map[j]);
4186                             insert_insn_on_edge (insn, eg);
4187                           }
4188
4189                         if (dump_file)
4190                           {
4191                             fprintf (dump_file, "PRE/HOIST: edge (%d,%d), ",
4192                                      bb->index,
4193                                      INDEX_EDGE_SUCC_BB (edge_list, e)->index);
4194                             fprintf (dump_file, "copy expression %d\n",
4195                                      expr->bitmap_index);
4196                           }
4197
4198                         update_ld_motion_stores (expr);
4199                         SET_BIT (inserted[e], j);
4200                         did_insert = 1;
4201                         gcse_create_count++;
4202                       }
4203                   }
4204               }
4205         }
4206     }
4207
4208   sbitmap_vector_free (inserted);
4209   return did_insert;
4210 }
4211
4212 /* Copy the result of EXPR->EXPR generated by INSN to EXPR->REACHING_REG.
4213    Given "old_reg <- expr" (INSN), instead of adding after it
4214      reaching_reg <- old_reg
4215    it's better to do the following:
4216      reaching_reg <- expr
4217      old_reg      <- reaching_reg
4218    because this way copy propagation can discover additional PRE
4219    opportunities.  But if this fails, we try the old way.
4220    When "expr" is a store, i.e.
4221    given "MEM <- old_reg", instead of adding after it
4222      reaching_reg <- old_reg
4223    it's better to add it before as follows:
4224      reaching_reg <- old_reg
4225      MEM          <- reaching_reg.  */
4226
4227 static void
4228 pre_insert_copy_insn (struct expr *expr, rtx insn)
4229 {
4230   rtx reg = expr->reaching_reg;
4231   int regno = REGNO (reg);
4232   int indx = expr->bitmap_index;
4233   rtx pat = PATTERN (insn);
4234   rtx set, first_set, new_insn;
4235   rtx old_reg;
4236   int i;
4237
4238   /* This block matches the logic in hash_scan_insn.  */
4239   switch (GET_CODE (pat))
4240     {
4241     case SET:
4242       set = pat;
4243       break;
4244
4245     case PARALLEL:
4246       /* Search through the parallel looking for the set whose
4247          source was the expression that we're interested in.  */
4248       first_set = NULL_RTX;
4249       set = NULL_RTX;
4250       for (i = 0; i < XVECLEN (pat, 0); i++)
4251         {
4252           rtx x = XVECEXP (pat, 0, i);
4253           if (GET_CODE (x) == SET)
4254             {
4255               /* If the source was a REG_EQUAL or REG_EQUIV note, we
4256                  may not find an equivalent expression, but in this
4257                  case the PARALLEL will have a single set.  */
4258               if (first_set == NULL_RTX)
4259                 first_set = x;
4260               if (expr_equiv_p (SET_SRC (x), expr->expr))
4261                 {
4262                   set = x;
4263                   break;
4264                 }
4265             }
4266         }
4267
4268       gcc_assert (first_set);
4269       if (set == NULL_RTX)
4270         set = first_set;
4271       break;
4272
4273     default:
4274       gcc_unreachable ();
4275     }
4276
4277   if (REG_P (SET_DEST (set)))
4278     {
4279       old_reg = SET_DEST (set);
4280       /* Check if we can modify the set destination in the original insn.  */
4281       if (validate_change (insn, &SET_DEST (set), reg, 0))
4282         {
4283           new_insn = gen_move_insn (old_reg, reg);
4284           new_insn = emit_insn_after (new_insn, insn);
4285
4286           /* Keep register set table up to date.  */
4287           record_one_set (regno, insn);
4288         }
4289       else
4290         {
4291           new_insn = gen_move_insn (reg, old_reg);
4292           new_insn = emit_insn_after (new_insn, insn);
4293
4294           /* Keep register set table up to date.  */
4295           record_one_set (regno, new_insn);
4296         }
4297     }
4298   else /* This is possible only in case of a store to memory.  */
4299     {
4300       old_reg = SET_SRC (set);
4301       new_insn = gen_move_insn (reg, old_reg);
4302
4303       /* Check if we can modify the set source in the original insn.  */
4304       if (validate_change (insn, &SET_SRC (set), reg, 0))
4305         new_insn = emit_insn_before (new_insn, insn);
4306       else
4307         new_insn = emit_insn_after (new_insn, insn);
4308
4309       /* Keep register set table up to date.  */
4310       record_one_set (regno, new_insn);
4311     }
4312
4313   gcse_create_count++;
4314
4315   if (dump_file)
4316     fprintf (dump_file,
4317              "PRE: bb %d, insn %d, copy expression %d in insn %d to reg %d\n",
4318               BLOCK_NUM (insn), INSN_UID (new_insn), indx,
4319               INSN_UID (insn), regno);
4320 }
4321
4322 /* Copy available expressions that reach the redundant expression
4323    to `reaching_reg'.  */
4324
4325 static void
4326 pre_insert_copies (void)
4327 {
4328   unsigned int i, added_copy;
4329   struct expr *expr;
4330   struct occr *occr;
4331   struct occr *avail;
4332
4333   /* For each available expression in the table, copy the result to
4334      `reaching_reg' if the expression reaches a deleted one.
4335
4336      ??? The current algorithm is rather brute force.
4337      Need to do some profiling.  */
4338
4339   for (i = 0; i < expr_hash_table.size; i++)
4340     for (expr = expr_hash_table.table[i]; expr != NULL; expr = expr->next_same_hash)
4341       {
4342         /* If the basic block isn't reachable, PPOUT will be TRUE.  However,
4343            we don't want to insert a copy here because the expression may not
4344            really be redundant.  So only insert an insn if the expression was
4345            deleted.  This test also avoids further processing if the
4346            expression wasn't deleted anywhere.  */
4347         if (expr->reaching_reg == NULL)
4348           continue;
4349
4350         /* Set when we add a copy for that expression.  */
4351         added_copy = 0;
4352
4353         for (occr = expr->antic_occr; occr != NULL; occr = occr->next)
4354           {
4355             if (! occr->deleted_p)
4356               continue;
4357
4358             for (avail = expr->avail_occr; avail != NULL; avail = avail->next)
4359               {
4360                 rtx insn = avail->insn;
4361
4362                 /* No need to handle this one if handled already.  */
4363                 if (avail->copied_p)
4364                   continue;
4365
4366                 /* Don't handle this one if it's a redundant one.  */
4367                 if (TEST_BIT (pre_redundant_insns, INSN_CUID (insn)))
4368                   continue;
4369
4370                 /* Or if the expression doesn't reach the deleted one.  */
4371                 if (! pre_expr_reaches_here_p (BLOCK_FOR_INSN (avail->insn),
4372                                                expr,
4373                                                BLOCK_FOR_INSN (occr->insn)))
4374                   continue;
4375
4376                 added_copy = 1;
4377
4378                 /* Copy the result of avail to reaching_reg.  */
4379                 pre_insert_copy_insn (expr, insn);
4380                 avail->copied_p = 1;
4381               }
4382           }
4383
4384           if (added_copy)
4385             update_ld_motion_stores (expr);
4386       }
4387 }
4388
4389 /* Emit move from SRC to DEST noting the equivalence with expression computed
4390    in INSN.  */
4391 static rtx
4392 gcse_emit_move_after (rtx src, rtx dest, rtx insn)
4393 {
4394   rtx new;
4395   rtx set = single_set (insn), set2;
4396   rtx note;
4397   rtx eqv;
4398
4399   /* This should never fail since we're creating a reg->reg copy
4400      we've verified to be valid.  */
4401
4402   new = emit_insn_after (gen_move_insn (dest, src), insn);
4403
4404   /* Note the equivalence for local CSE pass.  */
4405   set2 = single_set (new);
4406   if (!set2 || !rtx_equal_p (SET_DEST (set2), dest))
4407     return new;
4408   if ((note = find_reg_equal_equiv_note (insn)))
4409     eqv = XEXP (note, 0);
4410   else
4411     eqv = SET_SRC (set);
4412
4413   set_unique_reg_note (new, REG_EQUAL, copy_insn_1 (eqv));
4414
4415   return new;
4416 }
4417
4418 /* Delete redundant computations.
4419    Deletion is done by changing the insn to copy the `reaching_reg' of
4420    the expression into the result of the SET.  It is left to later passes
4421    (cprop, cse2, flow, combine, regmove) to propagate the copy or eliminate it.
4422
4423    Returns nonzero if a change is made.  */
4424
4425 static int
4426 pre_delete (void)
4427 {
4428   unsigned int i;
4429   int changed;
4430   struct expr *expr;
4431   struct occr *occr;
4432
4433   changed = 0;
4434   for (i = 0; i < expr_hash_table.size; i++)
4435     for (expr = expr_hash_table.table[i];
4436          expr != NULL;
4437          expr = expr->next_same_hash)
4438       {
4439         int indx = expr->bitmap_index;
4440
4441         /* We only need to search antic_occr since we require
4442            ANTLOC != 0.  */
4443
4444         for (occr = expr->antic_occr; occr != NULL; occr = occr->next)
4445           {
4446             rtx insn = occr->insn;
4447             rtx set;
4448             basic_block bb = BLOCK_FOR_INSN (insn);
4449
4450             /* We only delete insns that have a single_set.  */
4451             if (TEST_BIT (pre_delete_map[bb->index], indx)
4452                 && (set = single_set (insn)) != 0
4453                 && dbg_cnt (pre_insn))
4454               {
4455                 /* Create a pseudo-reg to store the result of reaching
4456                    expressions into.  Get the mode for the new pseudo from
4457                    the mode of the original destination pseudo.  */
4458                 if (expr->reaching_reg == NULL)
4459                   expr->reaching_reg
4460                     = gen_reg_rtx (GET_MODE (SET_DEST (set)));
4461
4462                 gcse_emit_move_after (expr->reaching_reg, SET_DEST (set), insn);
4463                 delete_insn (insn);
4464                 occr->deleted_p = 1;
4465                 SET_BIT (pre_redundant_insns, INSN_CUID (insn));
4466                 changed = 1;
4467                 gcse_subst_count++;
4468
4469                 if (dump_file)
4470                   {
4471                     fprintf (dump_file,
4472                              "PRE: redundant insn %d (expression %d) in ",
4473                                INSN_UID (insn), indx);
4474                     fprintf (dump_file, "bb %d, reaching reg is %d\n",
4475                              bb->index, REGNO (expr->reaching_reg));
4476                   }
4477               }
4478           }
4479       }
4480
4481   return changed;
4482 }
4483
4484 /* Perform GCSE optimizations using PRE.
4485    This is called by one_pre_gcse_pass after all the dataflow analysis
4486    has been done.
4487
4488    This is based on the original Morel-Renvoise paper Fred Chow's thesis, and
4489    lazy code motion from Knoop, Ruthing and Steffen as described in Advanced
4490    Compiler Design and Implementation.
4491
4492    ??? A new pseudo reg is created to hold the reaching expression.  The nice
4493    thing about the classical approach is that it would try to use an existing
4494    reg.  If the register can't be adequately optimized [i.e. we introduce
4495    reload problems], one could add a pass here to propagate the new register
4496    through the block.
4497
4498    ??? We don't handle single sets in PARALLELs because we're [currently] not
4499    able to copy the rest of the parallel when we insert copies to create full
4500    redundancies from partial redundancies.  However, there's no reason why we
4501    can't handle PARALLELs in the cases where there are no partial
4502    redundancies.  */
4503
4504 static int
4505 pre_gcse (void)
4506 {
4507   unsigned int i;
4508   int did_insert, changed;
4509   struct expr **index_map;
4510   struct expr *expr;
4511
4512   /* Compute a mapping from expression number (`bitmap_index') to
4513      hash table entry.  */
4514
4515   index_map = XCNEWVEC (struct expr *, expr_hash_table.n_elems);
4516   for (i = 0; i < expr_hash_table.size; i++)
4517     for (expr = expr_hash_table.table[i]; expr != NULL; expr = expr->next_same_hash)
4518       index_map[expr->bitmap_index] = expr;
4519
4520   /* Reset bitmap used to track which insns are redundant.  */
4521   pre_redundant_insns = sbitmap_alloc (max_cuid);
4522   sbitmap_zero (pre_redundant_insns);
4523
4524   /* Delete the redundant insns first so that
4525      - we know what register to use for the new insns and for the other
4526        ones with reaching expressions
4527      - we know which insns are redundant when we go to create copies  */
4528
4529   changed = pre_delete ();
4530   did_insert = pre_edge_insert (edge_list, index_map);
4531
4532   /* In other places with reaching expressions, copy the expression to the
4533      specially allocated pseudo-reg that reaches the redundant expr.  */
4534   pre_insert_copies ();
4535   if (did_insert)
4536     {
4537       commit_edge_insertions ();
4538       changed = 1;
4539     }
4540
4541   free (index_map);
4542   sbitmap_free (pre_redundant_insns);
4543   return changed;
4544 }
4545
4546 /* Top level routine to perform one PRE GCSE pass.
4547
4548    Return nonzero if a change was made.  */
4549
4550 static int
4551 one_pre_gcse_pass (int pass)
4552 {
4553   int changed = 0;
4554
4555   gcse_subst_count = 0;
4556   gcse_create_count = 0;
4557
4558   alloc_hash_table (max_cuid, &expr_hash_table, 0);
4559   add_noreturn_fake_exit_edges ();
4560   if (flag_gcse_lm)
4561     compute_ld_motion_mems ();
4562
4563   compute_hash_table (&expr_hash_table);
4564   trim_ld_motion_mems ();
4565   if (dump_file)
4566     dump_hash_table (dump_file, "Expression", &expr_hash_table);
4567
4568   if (expr_hash_table.n_elems > 0)
4569     {
4570       alloc_pre_mem (last_basic_block, expr_hash_table.n_elems);
4571       compute_pre_data ();
4572       changed |= pre_gcse ();
4573       free_edge_list (edge_list);
4574       free_pre_mem ();
4575     }
4576
4577   free_ldst_mems ();
4578   remove_fake_exit_edges ();
4579   free_hash_table (&expr_hash_table);
4580
4581   if (dump_file)
4582     {
4583       fprintf (dump_file, "\nPRE GCSE of %s, pass %d: %d bytes needed, ",
4584                current_function_name (), pass, bytes_used);
4585       fprintf (dump_file, "%d substs, %d insns created\n",
4586                gcse_subst_count, gcse_create_count);
4587     }
4588
4589   return changed;
4590 }
4591 \f
4592 /* If X contains any LABEL_REF's, add REG_LABEL_OPERAND notes for them
4593    to INSN.  If such notes are added to an insn which references a
4594    CODE_LABEL, the LABEL_NUSES count is incremented.  We have to add
4595    that note, because the following loop optimization pass requires
4596    them.  */
4597
4598 /* ??? If there was a jump optimization pass after gcse and before loop,
4599    then we would not need to do this here, because jump would add the
4600    necessary REG_LABEL_OPERAND and REG_LABEL_TARGET notes.  */
4601
4602 static void
4603 add_label_notes (rtx x, rtx insn)
4604 {
4605   enum rtx_code code = GET_CODE (x);
4606   int i, j;
4607   const char *fmt;
4608
4609   if (code == LABEL_REF && !LABEL_REF_NONLOCAL_P (x))
4610     {
4611       /* This code used to ignore labels that referred to dispatch tables to
4612          avoid flow generating (slightly) worse code.
4613
4614          We no longer ignore such label references (see LABEL_REF handling in
4615          mark_jump_label for additional information).  */
4616
4617       /* There's no reason for current users to emit jump-insns with
4618          such a LABEL_REF, so we don't have to handle REG_LABEL_TARGET
4619          notes.  */
4620       gcc_assert (!JUMP_P (insn));
4621       REG_NOTES (insn)
4622         = gen_rtx_INSN_LIST (REG_LABEL_OPERAND, XEXP (x, 0),
4623                              REG_NOTES (insn));
4624       if (LABEL_P (XEXP (x, 0)))
4625         LABEL_NUSES (XEXP (x, 0))++;
4626
4627       return;
4628     }
4629
4630   for (i = GET_RTX_LENGTH (code) - 1, fmt = GET_RTX_FORMAT (code); i >= 0; i--)
4631     {
4632       if (fmt[i] == 'e')
4633         add_label_notes (XEXP (x, i), insn);
4634       else if (fmt[i] == 'E')
4635         for (j = XVECLEN (x, i) - 1; j >= 0; j--)
4636           add_label_notes (XVECEXP (x, i, j), insn);
4637     }
4638 }
4639
4640 /* Compute transparent outgoing information for each block.
4641
4642    An expression is transparent to an edge unless it is killed by
4643    the edge itself.  This can only happen with abnormal control flow,
4644    when the edge is traversed through a call.  This happens with
4645    non-local labels and exceptions.
4646
4647    This would not be necessary if we split the edge.  While this is
4648    normally impossible for abnormal critical edges, with some effort
4649    it should be possible with exception handling, since we still have
4650    control over which handler should be invoked.  But due to increased
4651    EH table sizes, this may not be worthwhile.  */
4652
4653 static void
4654 compute_transpout (void)
4655 {
4656   basic_block bb;
4657   unsigned int i;
4658   struct expr *expr;
4659
4660   sbitmap_vector_ones (transpout, last_basic_block);
4661
4662   FOR_EACH_BB (bb)
4663     {
4664       /* Note that flow inserted a nop a the end of basic blocks that
4665          end in call instructions for reasons other than abnormal
4666          control flow.  */
4667       if (! CALL_P (BB_END (bb)))
4668         continue;
4669
4670       for (i = 0; i < expr_hash_table.size; i++)
4671         for (expr = expr_hash_table.table[i]; expr ; expr = expr->next_same_hash)
4672           if (MEM_P (expr->expr))
4673             {
4674               if (GET_CODE (XEXP (expr->expr, 0)) == SYMBOL_REF
4675                   && CONSTANT_POOL_ADDRESS_P (XEXP (expr->expr, 0)))
4676                 continue;
4677
4678               /* ??? Optimally, we would use interprocedural alias
4679                  analysis to determine if this mem is actually killed
4680                  by this call.  */
4681               RESET_BIT (transpout[bb->index], expr->bitmap_index);
4682             }
4683     }
4684 }
4685
4686 /* Code Hoisting variables and subroutines.  */
4687
4688 /* Very busy expressions.  */
4689 static sbitmap *hoist_vbein;
4690 static sbitmap *hoist_vbeout;
4691
4692 /* Hoistable expressions.  */
4693 static sbitmap *hoist_exprs;
4694
4695 /* ??? We could compute post dominators and run this algorithm in
4696    reverse to perform tail merging, doing so would probably be
4697    more effective than the tail merging code in jump.c.
4698
4699    It's unclear if tail merging could be run in parallel with
4700    code hoisting.  It would be nice.  */
4701
4702 /* Allocate vars used for code hoisting analysis.  */
4703
4704 static void
4705 alloc_code_hoist_mem (int n_blocks, int n_exprs)
4706 {
4707   antloc = sbitmap_vector_alloc (n_blocks, n_exprs);
4708   transp = sbitmap_vector_alloc (n_blocks, n_exprs);
4709   comp = sbitmap_vector_alloc (n_blocks, n_exprs);
4710
4711   hoist_vbein = sbitmap_vector_alloc (n_blocks, n_exprs);
4712   hoist_vbeout = sbitmap_vector_alloc (n_blocks, n_exprs);
4713   hoist_exprs = sbitmap_vector_alloc (n_blocks, n_exprs);
4714   transpout = sbitmap_vector_alloc (n_blocks, n_exprs);
4715 }
4716
4717 /* Free vars used for code hoisting analysis.  */
4718
4719 static void
4720 free_code_hoist_mem (void)
4721 {
4722   sbitmap_vector_free (antloc);
4723   sbitmap_vector_free (transp);
4724   sbitmap_vector_free (comp);
4725
4726   sbitmap_vector_free (hoist_vbein);
4727   sbitmap_vector_free (hoist_vbeout);
4728   sbitmap_vector_free (hoist_exprs);
4729   sbitmap_vector_free (transpout);
4730
4731   free_dominance_info (CDI_DOMINATORS);
4732 }
4733
4734 /* Compute the very busy expressions at entry/exit from each block.
4735
4736    An expression is very busy if all paths from a given point
4737    compute the expression.  */
4738
4739 static void
4740 compute_code_hoist_vbeinout (void)
4741 {
4742   int changed, passes;
4743   basic_block bb;
4744
4745   sbitmap_vector_zero (hoist_vbeout, last_basic_block);
4746   sbitmap_vector_zero (hoist_vbein, last_basic_block);
4747
4748   passes = 0;
4749   changed = 1;
4750
4751   while (changed)
4752     {
4753       changed = 0;
4754
4755       /* We scan the blocks in the reverse order to speed up
4756          the convergence.  */
4757       FOR_EACH_BB_REVERSE (bb)
4758         {
4759           if (bb->next_bb != EXIT_BLOCK_PTR)
4760             sbitmap_intersection_of_succs (hoist_vbeout[bb->index],
4761                                            hoist_vbein, bb->index);
4762
4763           changed |= sbitmap_a_or_b_and_c_cg (hoist_vbein[bb->index],
4764                                               antloc[bb->index],
4765                                               hoist_vbeout[bb->index],
4766                                               transp[bb->index]);
4767         }
4768
4769       passes++;
4770     }
4771
4772   if (dump_file)
4773     fprintf (dump_file, "hoisting vbeinout computation: %d passes\n", passes);
4774 }
4775
4776 /* Top level routine to do the dataflow analysis needed by code hoisting.  */
4777
4778 static void
4779 compute_code_hoist_data (void)
4780 {
4781   compute_local_properties (transp, comp, antloc, &expr_hash_table);
4782   compute_transpout ();
4783   compute_code_hoist_vbeinout ();
4784   calculate_dominance_info (CDI_DOMINATORS);
4785   if (dump_file)
4786     fprintf (dump_file, "\n");
4787 }
4788
4789 /* Determine if the expression identified by EXPR_INDEX would
4790    reach BB unimpared if it was placed at the end of EXPR_BB.
4791
4792    It's unclear exactly what Muchnick meant by "unimpared".  It seems
4793    to me that the expression must either be computed or transparent in
4794    *every* block in the path(s) from EXPR_BB to BB.  Any other definition
4795    would allow the expression to be hoisted out of loops, even if
4796    the expression wasn't a loop invariant.
4797
4798    Contrast this to reachability for PRE where an expression is
4799    considered reachable if *any* path reaches instead of *all*
4800    paths.  */
4801
4802 static int
4803 hoist_expr_reaches_here_p (basic_block expr_bb, int expr_index, basic_block bb, char *visited)
4804 {
4805   edge pred;
4806   edge_iterator ei;
4807   int visited_allocated_locally = 0;
4808
4809
4810   if (visited == NULL)
4811     {
4812       visited_allocated_locally = 1;
4813       visited = XCNEWVEC (char, last_basic_block);
4814     }
4815
4816   FOR_EACH_EDGE (pred, ei, bb->preds)
4817     {
4818       basic_block pred_bb = pred->src;
4819
4820       if (pred->src == ENTRY_BLOCK_PTR)
4821         break;
4822       else if (pred_bb == expr_bb)
4823         continue;
4824       else if (visited[pred_bb->index])
4825         continue;
4826
4827       /* Does this predecessor generate this expression?  */
4828       else if (TEST_BIT (comp[pred_bb->index], expr_index))
4829         break;
4830       else if (! TEST_BIT (transp[pred_bb->index], expr_index))
4831         break;
4832
4833       /* Not killed.  */
4834       else
4835         {
4836           visited[pred_bb->index] = 1;
4837           if (! hoist_expr_reaches_here_p (expr_bb, expr_index,
4838                                            pred_bb, visited))
4839             break;
4840         }
4841     }
4842   if (visited_allocated_locally)
4843     free (visited);
4844
4845   return (pred == NULL);
4846 }
4847 \f
4848 /* Actually perform code hoisting.  */
4849
4850 static void
4851 hoist_code (void)
4852 {
4853   basic_block bb, dominated;
4854   VEC (basic_block, heap) *domby;
4855   unsigned int i,j;
4856   struct expr **index_map;
4857   struct expr *expr;
4858
4859   sbitmap_vector_zero (hoist_exprs, last_basic_block);
4860
4861   /* Compute a mapping from expression number (`bitmap_index') to
4862      hash table entry.  */
4863
4864   index_map = XCNEWVEC (struct expr *, expr_hash_table.n_elems);
4865   for (i = 0; i < expr_hash_table.size; i++)
4866     for (expr = expr_hash_table.table[i]; expr != NULL; expr = expr->next_same_hash)
4867       index_map[expr->bitmap_index] = expr;
4868
4869   /* Walk over each basic block looking for potentially hoistable
4870      expressions, nothing gets hoisted from the entry block.  */
4871   FOR_EACH_BB (bb)
4872     {
4873       int found = 0;
4874       int insn_inserted_p;
4875
4876       domby = get_dominated_by (CDI_DOMINATORS, bb);
4877       /* Examine each expression that is very busy at the exit of this
4878          block.  These are the potentially hoistable expressions.  */
4879       for (i = 0; i < hoist_vbeout[bb->index]->n_bits; i++)
4880         {
4881           int hoistable = 0;
4882
4883           if (TEST_BIT (hoist_vbeout[bb->index], i)
4884               && TEST_BIT (transpout[bb->index], i))
4885             {
4886               /* We've found a potentially hoistable expression, now
4887                  we look at every block BB dominates to see if it
4888                  computes the expression.  */
4889               for (j = 0; VEC_iterate (basic_block, domby, j, dominated); j++)
4890                 {
4891                   /* Ignore self dominance.  */
4892                   if (bb == dominated)
4893                     continue;
4894                   /* We've found a dominated block, now see if it computes
4895                      the busy expression and whether or not moving that
4896                      expression to the "beginning" of that block is safe.  */
4897                   if (!TEST_BIT (antloc[dominated->index], i))
4898                     continue;
4899
4900                   /* Note if the expression would reach the dominated block
4901                      unimpared if it was placed at the end of BB.
4902
4903                      Keep track of how many times this expression is hoistable
4904                      from a dominated block into BB.  */
4905                   if (hoist_expr_reaches_here_p (bb, i, dominated, NULL))
4906                     hoistable++;
4907                 }
4908
4909               /* If we found more than one hoistable occurrence of this
4910                  expression, then note it in the bitmap of expressions to
4911                  hoist.  It makes no sense to hoist things which are computed
4912                  in only one BB, and doing so tends to pessimize register
4913                  allocation.  One could increase this value to try harder
4914                  to avoid any possible code expansion due to register
4915                  allocation issues; however experiments have shown that
4916                  the vast majority of hoistable expressions are only movable
4917                  from two successors, so raising this threshold is likely
4918                  to nullify any benefit we get from code hoisting.  */
4919               if (hoistable > 1)
4920                 {
4921                   SET_BIT (hoist_exprs[bb->index], i);
4922                   found = 1;
4923                 }
4924             }
4925         }
4926       /* If we found nothing to hoist, then quit now.  */
4927       if (! found)
4928         {
4929           VEC_free (basic_block, heap, domby);
4930           continue;
4931         }
4932
4933       /* Loop over all the hoistable expressions.  */
4934       for (i = 0; i < hoist_exprs[bb->index]->n_bits; i++)
4935         {
4936           /* We want to insert the expression into BB only once, so
4937              note when we've inserted it.  */
4938           insn_inserted_p = 0;
4939
4940           /* These tests should be the same as the tests above.  */
4941           if (TEST_BIT (hoist_exprs[bb->index], i))
4942             {
4943               /* We've found a potentially hoistable expression, now
4944                  we look at every block BB dominates to see if it
4945                  computes the expression.  */
4946               for (j = 0; VEC_iterate (basic_block, domby, j, dominated); j++)
4947                 {
4948                   /* Ignore self dominance.  */
4949                   if (bb == dominated)
4950                     continue;
4951
4952                   /* We've found a dominated block, now see if it computes
4953                      the busy expression and whether or not moving that
4954                      expression to the "beginning" of that block is safe.  */
4955                   if (!TEST_BIT (antloc[dominated->index], i))
4956                     continue;
4957
4958                   /* The expression is computed in the dominated block and
4959                      it would be safe to compute it at the start of the
4960                      dominated block.  Now we have to determine if the
4961                      expression would reach the dominated block if it was
4962                      placed at the end of BB.  */
4963                   if (hoist_expr_reaches_here_p (bb, i, dominated, NULL))
4964                     {
4965                       struct expr *expr = index_map[i];
4966                       struct occr *occr = expr->antic_occr;
4967                       rtx insn;
4968                       rtx set;
4969
4970                       /* Find the right occurrence of this expression.  */
4971                       while (BLOCK_FOR_INSN (occr->insn) != dominated && occr)
4972                         occr = occr->next;
4973
4974                       gcc_assert (occr);
4975                       insn = occr->insn;
4976                       set = single_set (insn);
4977                       gcc_assert (set);
4978
4979                       /* Create a pseudo-reg to store the result of reaching
4980                          expressions into.  Get the mode for the new pseudo
4981                          from the mode of the original destination pseudo.  */
4982                       if (expr->reaching_reg == NULL)
4983                         expr->reaching_reg
4984                           = gen_reg_rtx (GET_MODE (SET_DEST (set)));
4985
4986                       gcse_emit_move_after (expr->reaching_reg, SET_DEST (set), insn);
4987                       delete_insn (insn);
4988                       occr->deleted_p = 1;
4989                       if (!insn_inserted_p)
4990                         {
4991                           insert_insn_end_basic_block (index_map[i], bb, 0);
4992                           insn_inserted_p = 1;
4993                         }
4994                     }
4995                 }
4996             }
4997         }
4998       VEC_free (basic_block, heap, domby);
4999     }
5000
5001   free (index_map);
5002 }
5003
5004 /* Top level routine to perform one code hoisting (aka unification) pass
5005
5006    Return nonzero if a change was made.  */
5007
5008 static int
5009 one_code_hoisting_pass (void)
5010 {
5011   int changed = 0;
5012
5013   alloc_hash_table (max_cuid, &expr_hash_table, 0);
5014   compute_hash_table (&expr_hash_table);
5015   if (dump_file)
5016     dump_hash_table (dump_file, "Code Hosting Expressions", &expr_hash_table);
5017
5018   if (expr_hash_table.n_elems > 0)
5019     {
5020       alloc_code_hoist_mem (last_basic_block, expr_hash_table.n_elems);
5021       compute_code_hoist_data ();
5022       hoist_code ();
5023       free_code_hoist_mem ();
5024     }
5025
5026   free_hash_table (&expr_hash_table);
5027
5028   return changed;
5029 }
5030 \f
5031 /*  Here we provide the things required to do store motion towards
5032     the exit. In order for this to be effective, gcse also needed to
5033     be taught how to move a load when it is kill only by a store to itself.
5034
5035             int i;
5036             float a[10];
5037
5038             void foo(float scale)
5039             {
5040               for (i=0; i<10; i++)
5041                 a[i] *= scale;
5042             }
5043
5044     'i' is both loaded and stored to in the loop. Normally, gcse cannot move
5045     the load out since its live around the loop, and stored at the bottom
5046     of the loop.
5047
5048       The 'Load Motion' referred to and implemented in this file is
5049     an enhancement to gcse which when using edge based lcm, recognizes
5050     this situation and allows gcse to move the load out of the loop.
5051
5052       Once gcse has hoisted the load, store motion can then push this
5053     load towards the exit, and we end up with no loads or stores of 'i'
5054     in the loop.  */
5055
5056 static hashval_t
5057 pre_ldst_expr_hash (const void *p)
5058 {
5059   int do_not_record_p = 0;
5060   const struct ls_expr *x = p;
5061   return hash_rtx (x->pattern, GET_MODE (x->pattern), &do_not_record_p, NULL, false);
5062 }
5063
5064 static int
5065 pre_ldst_expr_eq (const void *p1, const void *p2)
5066 {
5067   const struct ls_expr *ptr1 = p1, *ptr2 = p2;
5068   return expr_equiv_p (ptr1->pattern, ptr2->pattern);
5069 }
5070
5071 /* This will search the ldst list for a matching expression. If it
5072    doesn't find one, we create one and initialize it.  */
5073
5074 static struct ls_expr *
5075 ldst_entry (rtx x)
5076 {
5077   int do_not_record_p = 0;
5078   struct ls_expr * ptr;
5079   unsigned int hash;
5080   void **slot;
5081   struct ls_expr e;
5082
5083   hash = hash_rtx (x, GET_MODE (x), &do_not_record_p,
5084                    NULL,  /*have_reg_qty=*/false);
5085
5086   e.pattern = x;
5087   slot = htab_find_slot_with_hash (pre_ldst_table, &e, hash, INSERT);
5088   if (*slot)
5089     return (struct ls_expr *)*slot;
5090
5091   ptr = XNEW (struct ls_expr);
5092
5093   ptr->next         = pre_ldst_mems;
5094   ptr->expr         = NULL;
5095   ptr->pattern      = x;
5096   ptr->pattern_regs = NULL_RTX;
5097   ptr->loads        = NULL_RTX;
5098   ptr->stores       = NULL_RTX;
5099   ptr->reaching_reg = NULL_RTX;
5100   ptr->invalid      = 0;
5101   ptr->index        = 0;
5102   ptr->hash_index   = hash;
5103   pre_ldst_mems     = ptr;
5104   *slot = ptr;
5105
5106   return ptr;
5107 }
5108
5109 /* Free up an individual ldst entry.  */
5110
5111 static void
5112 free_ldst_entry (struct ls_expr * ptr)
5113 {
5114   free_INSN_LIST_list (& ptr->loads);
5115   free_INSN_LIST_list (& ptr->stores);
5116
5117   free (ptr);
5118 }
5119
5120 /* Free up all memory associated with the ldst list.  */
5121
5122 static void
5123 free_ldst_mems (void)
5124 {
5125   if (pre_ldst_table)
5126     htab_delete (pre_ldst_table);
5127   pre_ldst_table = NULL;
5128
5129   while (pre_ldst_mems)
5130     {
5131       struct ls_expr * tmp = pre_ldst_mems;
5132
5133       pre_ldst_mems = pre_ldst_mems->next;
5134
5135       free_ldst_entry (tmp);
5136     }
5137
5138   pre_ldst_mems = NULL;
5139 }
5140
5141 /* Dump debugging info about the ldst list.  */
5142
5143 static void
5144 print_ldst_list (FILE * file)
5145 {
5146   struct ls_expr * ptr;
5147
5148   fprintf (file, "LDST list: \n");
5149
5150   for (ptr = first_ls_expr (); ptr != NULL; ptr = next_ls_expr (ptr))
5151     {
5152       fprintf (file, "  Pattern (%3d): ", ptr->index);
5153
5154       print_rtl (file, ptr->pattern);
5155
5156       fprintf (file, "\n         Loads : ");
5157
5158       if (ptr->loads)
5159         print_rtl (file, ptr->loads);
5160       else
5161         fprintf (file, "(nil)");
5162
5163       fprintf (file, "\n        Stores : ");
5164
5165       if (ptr->stores)
5166         print_rtl (file, ptr->stores);
5167       else
5168         fprintf (file, "(nil)");
5169
5170       fprintf (file, "\n\n");
5171     }
5172
5173   fprintf (file, "\n");
5174 }
5175
5176 /* Returns 1 if X is in the list of ldst only expressions.  */
5177
5178 static struct ls_expr *
5179 find_rtx_in_ldst (rtx x)
5180 {
5181   struct ls_expr e;
5182   void **slot;
5183   if (!pre_ldst_table)
5184     return NULL;
5185   e.pattern = x;
5186   slot = htab_find_slot (pre_ldst_table, &e, NO_INSERT);
5187   if (!slot || ((struct ls_expr *)*slot)->invalid)
5188     return NULL;
5189   return *slot;
5190 }
5191
5192 /* Assign each element of the list of mems a monotonically increasing value.  */
5193
5194 static int
5195 enumerate_ldsts (void)
5196 {
5197   struct ls_expr * ptr;
5198   int n = 0;
5199
5200   for (ptr = pre_ldst_mems; ptr != NULL; ptr = ptr->next)
5201     ptr->index = n++;
5202
5203   return n;
5204 }
5205
5206 /* Return first item in the list.  */
5207
5208 static inline struct ls_expr *
5209 first_ls_expr (void)
5210 {
5211   return pre_ldst_mems;
5212 }
5213
5214 /* Return the next item in the list after the specified one.  */
5215
5216 static inline struct ls_expr *
5217 next_ls_expr (struct ls_expr * ptr)
5218 {
5219   return ptr->next;
5220 }
5221 \f
5222 /* Load Motion for loads which only kill themselves.  */
5223
5224 /* Return true if x is a simple MEM operation, with no registers or
5225    side effects. These are the types of loads we consider for the
5226    ld_motion list, otherwise we let the usual aliasing take care of it.  */
5227
5228 static int
5229 simple_mem (const_rtx x)
5230 {
5231   if (! MEM_P (x))
5232     return 0;
5233
5234   if (MEM_VOLATILE_P (x))
5235     return 0;
5236
5237   if (GET_MODE (x) == BLKmode)
5238     return 0;
5239
5240   /* If we are handling exceptions, we must be careful with memory references
5241      that may trap. If we are not, the behavior is undefined, so we may just
5242      continue.  */
5243   if (flag_non_call_exceptions && may_trap_p (x))
5244     return 0;
5245
5246   if (side_effects_p (x))
5247     return 0;
5248
5249   /* Do not consider function arguments passed on stack.  */
5250   if (reg_mentioned_p (stack_pointer_rtx, x))
5251     return 0;
5252
5253   if (flag_float_store && FLOAT_MODE_P (GET_MODE (x)))
5254     return 0;
5255
5256   return 1;
5257 }
5258
5259 /* Make sure there isn't a buried reference in this pattern anywhere.
5260    If there is, invalidate the entry for it since we're not capable
5261    of fixing it up just yet.. We have to be sure we know about ALL
5262    loads since the aliasing code will allow all entries in the
5263    ld_motion list to not-alias itself.  If we miss a load, we will get
5264    the wrong value since gcse might common it and we won't know to
5265    fix it up.  */
5266
5267 static void
5268 invalidate_any_buried_refs (rtx x)
5269 {
5270   const char * fmt;
5271   int i, j;
5272   struct ls_expr * ptr;
5273
5274   /* Invalidate it in the list.  */
5275   if (MEM_P (x) && simple_mem (x))
5276     {
5277       ptr = ldst_entry (x);
5278       ptr->invalid = 1;
5279     }
5280
5281   /* Recursively process the insn.  */
5282   fmt = GET_RTX_FORMAT (GET_CODE (x));
5283
5284   for (i = GET_RTX_LENGTH (GET_CODE (x)) - 1; i >= 0; i--)
5285     {
5286       if (fmt[i] == 'e')
5287         invalidate_any_buried_refs (XEXP (x, i));
5288       else if (fmt[i] == 'E')
5289         for (j = XVECLEN (x, i) - 1; j >= 0; j--)
5290           invalidate_any_buried_refs (XVECEXP (x, i, j));
5291     }
5292 }
5293
5294 /* Find all the 'simple' MEMs which are used in LOADs and STORES.  Simple
5295    being defined as MEM loads and stores to symbols, with no side effects
5296    and no registers in the expression.  For a MEM destination, we also
5297    check that the insn is still valid if we replace the destination with a
5298    REG, as is done in update_ld_motion_stores.  If there are any uses/defs
5299    which don't match this criteria, they are invalidated and trimmed out
5300    later.  */
5301
5302 static void
5303 compute_ld_motion_mems (void)
5304 {
5305   struct ls_expr * ptr;
5306   basic_block bb;
5307   rtx insn;
5308
5309   pre_ldst_mems = NULL;
5310   pre_ldst_table = htab_create (13, pre_ldst_expr_hash,
5311                                 pre_ldst_expr_eq, NULL);
5312
5313   FOR_EACH_BB (bb)
5314     {
5315       FOR_BB_INSNS (bb, insn)
5316         {
5317           if (INSN_P (insn))
5318             {
5319               if (GET_CODE (PATTERN (insn)) == SET)
5320                 {
5321                   rtx src = SET_SRC (PATTERN (insn));
5322                   rtx dest = SET_DEST (PATTERN (insn));
5323
5324                   /* Check for a simple LOAD...  */
5325                   if (MEM_P (src) && simple_mem (src))
5326                     {
5327                       ptr = ldst_entry (src);
5328                       if (REG_P (dest))
5329                         ptr->loads = alloc_INSN_LIST (insn, ptr->loads);
5330                       else
5331                         ptr->invalid = 1;
5332                     }
5333                   else
5334                     {
5335                       /* Make sure there isn't a buried load somewhere.  */
5336                       invalidate_any_buried_refs (src);
5337                     }
5338
5339                   /* Check for stores. Don't worry about aliased ones, they
5340                      will block any movement we might do later. We only care
5341                      about this exact pattern since those are the only
5342                      circumstance that we will ignore the aliasing info.  */
5343                   if (MEM_P (dest) && simple_mem (dest))
5344                     {
5345                       ptr = ldst_entry (dest);
5346
5347                       if (! MEM_P (src)
5348                           && GET_CODE (src) != ASM_OPERANDS
5349                           /* Check for REG manually since want_to_gcse_p
5350                              returns 0 for all REGs.  */
5351                           && can_assign_to_reg_p (src))
5352                         ptr->stores = alloc_INSN_LIST (insn, ptr->stores);
5353                       else
5354                         ptr->invalid = 1;
5355                     }
5356                 }
5357               else
5358                 invalidate_any_buried_refs (PATTERN (insn));
5359             }
5360         }
5361     }
5362 }
5363
5364 /* Remove any references that have been either invalidated or are not in the
5365    expression list for pre gcse.  */
5366
5367 static void
5368 trim_ld_motion_mems (void)
5369 {
5370   struct ls_expr * * last = & pre_ldst_mems;
5371   struct ls_expr * ptr = pre_ldst_mems;
5372
5373   while (ptr != NULL)
5374     {
5375       struct expr * expr;
5376
5377       /* Delete if entry has been made invalid.  */
5378       if (! ptr->invalid)
5379         {
5380           /* Delete if we cannot find this mem in the expression list.  */
5381           unsigned int hash = ptr->hash_index % expr_hash_table.size;
5382
5383           for (expr = expr_hash_table.table[hash];
5384                expr != NULL;
5385                expr = expr->next_same_hash)
5386             if (expr_equiv_p (expr->expr, ptr->pattern))
5387               break;
5388         }
5389       else
5390         expr = (struct expr *) 0;
5391
5392       if (expr)
5393         {
5394           /* Set the expression field if we are keeping it.  */
5395           ptr->expr = expr;
5396           last = & ptr->next;
5397           ptr = ptr->next;
5398         }
5399       else
5400         {
5401           *last = ptr->next;
5402           htab_remove_elt_with_hash (pre_ldst_table, ptr, ptr->hash_index);
5403           free_ldst_entry (ptr);
5404           ptr = * last;
5405         }
5406     }
5407
5408   /* Show the world what we've found.  */
5409   if (dump_file && pre_ldst_mems != NULL)
5410     print_ldst_list (dump_file);
5411 }
5412
5413 /* This routine will take an expression which we are replacing with
5414    a reaching register, and update any stores that are needed if
5415    that expression is in the ld_motion list.  Stores are updated by
5416    copying their SRC to the reaching register, and then storing
5417    the reaching register into the store location. These keeps the
5418    correct value in the reaching register for the loads.  */
5419
5420 static void
5421 update_ld_motion_stores (struct expr * expr)
5422 {
5423   struct ls_expr * mem_ptr;
5424
5425   if ((mem_ptr = find_rtx_in_ldst (expr->expr)))
5426     {
5427       /* We can try to find just the REACHED stores, but is shouldn't
5428          matter to set the reaching reg everywhere...  some might be
5429          dead and should be eliminated later.  */
5430
5431       /* We replace (set mem expr) with (set reg expr) (set mem reg)
5432          where reg is the reaching reg used in the load.  We checked in
5433          compute_ld_motion_mems that we can replace (set mem expr) with
5434          (set reg expr) in that insn.  */
5435       rtx list = mem_ptr->stores;
5436
5437       for ( ; list != NULL_RTX; list = XEXP (list, 1))
5438         {
5439           rtx insn = XEXP (list, 0);
5440           rtx pat = PATTERN (insn);
5441           rtx src = SET_SRC (pat);
5442           rtx reg = expr->reaching_reg;
5443           rtx copy, new;
5444
5445           /* If we've already copied it, continue.  */
5446           if (expr->reaching_reg == src)
5447             continue;
5448
5449           if (dump_file)
5450             {
5451               fprintf (dump_file, "PRE:  store updated with reaching reg ");
5452               print_rtl (dump_file, expr->reaching_reg);
5453               fprintf (dump_file, ":\n  ");
5454               print_inline_rtx (dump_file, insn, 8);
5455               fprintf (dump_file, "\n");
5456             }
5457
5458           copy = gen_move_insn ( reg, copy_rtx (SET_SRC (pat)));
5459           new = emit_insn_before (copy, insn);
5460           record_one_set (REGNO (reg), new);
5461           SET_SRC (pat) = reg;
5462           df_insn_rescan (insn);
5463
5464           /* un-recognize this pattern since it's probably different now.  */
5465           INSN_CODE (insn) = -1;
5466           gcse_create_count++;
5467         }
5468     }
5469 }
5470 \f
5471 /* Store motion code.  */
5472
5473 #define ANTIC_STORE_LIST(x)             ((x)->loads)
5474 #define AVAIL_STORE_LIST(x)             ((x)->stores)
5475 #define LAST_AVAIL_CHECK_FAILURE(x)     ((x)->reaching_reg)
5476
5477 /* This is used to communicate the target bitvector we want to use in the
5478    reg_set_info routine when called via the note_stores mechanism.  */
5479 static int * regvec;
5480
5481 /* And current insn, for the same routine.  */
5482 static rtx compute_store_table_current_insn;
5483
5484 /* Used in computing the reverse edge graph bit vectors.  */
5485 static sbitmap * st_antloc;
5486
5487 /* Global holding the number of store expressions we are dealing with.  */
5488 static int num_stores;
5489
5490 /* Checks to set if we need to mark a register set.  Called from
5491    note_stores.  */
5492
5493 static void
5494 reg_set_info (rtx dest, const_rtx setter ATTRIBUTE_UNUSED,
5495               void *data)
5496 {
5497   sbitmap bb_reg = data;
5498
5499   if (GET_CODE (dest) == SUBREG)
5500     dest = SUBREG_REG (dest);
5501
5502   if (REG_P (dest))
5503     {
5504       regvec[REGNO (dest)] = INSN_UID (compute_store_table_current_insn);
5505       if (bb_reg)
5506         SET_BIT (bb_reg, REGNO (dest));
5507     }
5508 }
5509
5510 /* Clear any mark that says that this insn sets dest.  Called from
5511    note_stores.  */
5512
5513 static void
5514 reg_clear_last_set (rtx dest, const_rtx setter ATTRIBUTE_UNUSED,
5515               void *data)
5516 {
5517   int *dead_vec = data;
5518
5519   if (GET_CODE (dest) == SUBREG)
5520     dest = SUBREG_REG (dest);
5521
5522   if (REG_P (dest) &&
5523       dead_vec[REGNO (dest)] == INSN_UID (compute_store_table_current_insn))
5524     dead_vec[REGNO (dest)] = 0;
5525 }
5526
5527 /* Return zero if some of the registers in list X are killed
5528    due to set of registers in bitmap REGS_SET.  */
5529
5530 static bool
5531 store_ops_ok (const_rtx x, int *regs_set)
5532 {
5533   const_rtx reg;
5534
5535   for (; x; x = XEXP (x, 1))
5536     {
5537       reg = XEXP (x, 0);
5538       if (regs_set[REGNO(reg)])
5539         return false;
5540     }
5541
5542   return true;
5543 }
5544
5545 /* Returns a list of registers mentioned in X.  */
5546 static rtx
5547 extract_mentioned_regs (rtx x)
5548 {
5549   return extract_mentioned_regs_helper (x, NULL_RTX);
5550 }
5551
5552 /* Helper for extract_mentioned_regs; ACCUM is used to accumulate used
5553    registers.  */
5554 static rtx
5555 extract_mentioned_regs_helper (rtx x, rtx accum)
5556 {
5557   int i;
5558   enum rtx_code code;
5559   const char * fmt;
5560
5561   /* Repeat is used to turn tail-recursion into iteration.  */
5562  repeat:
5563
5564   if (x == 0)
5565     return accum;
5566
5567   code = GET_CODE (x);
5568   switch (code)
5569     {
5570     case REG:
5571       return alloc_EXPR_LIST (0, x, accum);
5572
5573     case MEM:
5574       x = XEXP (x, 0);
5575       goto repeat;
5576
5577     case PRE_DEC:
5578     case PRE_INC:
5579     case PRE_MODIFY:
5580     case POST_DEC:
5581     case POST_INC:
5582     case POST_MODIFY:
5583       /* We do not run this function with arguments having side effects.  */
5584       gcc_unreachable ();
5585
5586     case PC:
5587     case CC0: /*FIXME*/
5588     case CONST:
5589     case CONST_INT:
5590     case CONST_DOUBLE:
5591     case CONST_FIXED:
5592     case CONST_VECTOR:
5593     case SYMBOL_REF:
5594     case LABEL_REF:
5595     case ADDR_VEC:
5596     case ADDR_DIFF_VEC:
5597       return accum;
5598
5599     default:
5600       break;
5601     }
5602
5603   i = GET_RTX_LENGTH (code) - 1;
5604   fmt = GET_RTX_FORMAT (code);
5605
5606   for (; i >= 0; i--)
5607     {
5608       if (fmt[i] == 'e')
5609         {
5610           rtx tem = XEXP (x, i);
5611
5612           /* If we are about to do the last recursive call
5613              needed at this level, change it into iteration.  */
5614           if (i == 0)
5615             {
5616               x = tem;
5617               goto repeat;
5618             }
5619
5620           accum = extract_mentioned_regs_helper (tem, accum);
5621         }
5622       else if (fmt[i] == 'E')
5623         {
5624           int j;
5625
5626           for (j = 0; j < XVECLEN (x, i); j++)
5627             accum = extract_mentioned_regs_helper (XVECEXP (x, i, j), accum);
5628         }
5629     }
5630
5631   return accum;
5632 }
5633
5634 /* Determine whether INSN is MEM store pattern that we will consider moving.
5635    REGS_SET_BEFORE is bitmap of registers set before (and including) the
5636    current insn, REGS_SET_AFTER is bitmap of registers set after (and
5637    including) the insn in this basic block.  We must be passing through BB from
5638    head to end, as we are using this fact to speed things up.
5639
5640    The results are stored this way:
5641
5642    -- the first anticipatable expression is added into ANTIC_STORE_LIST
5643    -- if the processed expression is not anticipatable, NULL_RTX is added
5644       there instead, so that we can use it as indicator that no further
5645       expression of this type may be anticipatable
5646    -- if the expression is available, it is added as head of AVAIL_STORE_LIST;
5647       consequently, all of them but this head are dead and may be deleted.
5648    -- if the expression is not available, the insn due to that it fails to be
5649       available is stored in reaching_reg.
5650
5651    The things are complicated a bit by fact that there already may be stores
5652    to the same MEM from other blocks; also caller must take care of the
5653    necessary cleanup of the temporary markers after end of the basic block.
5654    */
5655
5656 static void
5657 find_moveable_store (rtx insn, int *regs_set_before, int *regs_set_after)
5658 {
5659   struct ls_expr * ptr;
5660   rtx dest, set, tmp;
5661   int check_anticipatable, check_available;
5662   basic_block bb = BLOCK_FOR_INSN (insn);
5663
5664   set = single_set (insn);
5665   if (!set)
5666     return;
5667
5668   dest = SET_DEST (set);
5669
5670   if (! MEM_P (dest) || MEM_VOLATILE_P (dest)
5671       || GET_MODE (dest) == BLKmode)
5672     return;
5673
5674   if (side_effects_p (dest))
5675     return;
5676
5677   /* If we are handling exceptions, we must be careful with memory references
5678      that may trap. If we are not, the behavior is undefined, so we may just
5679      continue.  */
5680   if (flag_non_call_exceptions && may_trap_p (dest))
5681     return;
5682
5683   /* Even if the destination cannot trap, the source may.  In this case we'd
5684      need to handle updating the REG_EH_REGION note.  */
5685   if (find_reg_note (insn, REG_EH_REGION, NULL_RTX))
5686     return;
5687
5688   /* Make sure that the SET_SRC of this store insns can be assigned to
5689      a register, or we will fail later on in replace_store_insn, which
5690      assumes that we can do this.  But sometimes the target machine has
5691      oddities like MEM read-modify-write instruction.  See for example
5692      PR24257.  */
5693   if (!can_assign_to_reg_p (SET_SRC (set)))
5694     return;
5695
5696   ptr = ldst_entry (dest);
5697   if (!ptr->pattern_regs)
5698     ptr->pattern_regs = extract_mentioned_regs (dest);
5699
5700   /* Do not check for anticipatability if we either found one anticipatable
5701      store already, or tested for one and found out that it was killed.  */
5702   check_anticipatable = 0;
5703   if (!ANTIC_STORE_LIST (ptr))
5704     check_anticipatable = 1;
5705   else
5706     {
5707       tmp = XEXP (ANTIC_STORE_LIST (ptr), 0);
5708       if (tmp != NULL_RTX
5709           && BLOCK_FOR_INSN (tmp) != bb)
5710         check_anticipatable = 1;
5711     }
5712   if (check_anticipatable)
5713     {
5714       if (store_killed_before (dest, ptr->pattern_regs, insn, bb, regs_set_before))
5715         tmp = NULL_RTX;
5716       else
5717         tmp = insn;
5718       ANTIC_STORE_LIST (ptr) = alloc_INSN_LIST (tmp,
5719                                                 ANTIC_STORE_LIST (ptr));
5720     }
5721
5722   /* It is not necessary to check whether store is available if we did
5723      it successfully before; if we failed before, do not bother to check
5724      until we reach the insn that caused us to fail.  */
5725   check_available = 0;
5726   if (!AVAIL_STORE_LIST (ptr))
5727     check_available = 1;
5728   else
5729     {
5730       tmp = XEXP (AVAIL_STORE_LIST (ptr), 0);
5731       if (BLOCK_FOR_INSN (tmp) != bb)
5732         check_available = 1;
5733     }
5734   if (check_available)
5735     {
5736       /* Check that we have already reached the insn at that the check
5737          failed last time.  */
5738       if (LAST_AVAIL_CHECK_FAILURE (ptr))
5739         {
5740           for (tmp = BB_END (bb);
5741                tmp != insn && tmp != LAST_AVAIL_CHECK_FAILURE (ptr);
5742                tmp = PREV_INSN (tmp))
5743             continue;
5744           if (tmp == insn)
5745             check_available = 0;
5746         }
5747       else
5748         check_available = store_killed_after (dest, ptr->pattern_regs, insn,
5749                                               bb, regs_set_after,
5750                                               &LAST_AVAIL_CHECK_FAILURE (ptr));
5751     }
5752   if (!check_available)
5753     AVAIL_STORE_LIST (ptr) = alloc_INSN_LIST (insn, AVAIL_STORE_LIST (ptr));
5754 }
5755
5756 /* Find available and anticipatable stores.  */
5757
5758 static int
5759 compute_store_table (void)
5760 {
5761   int ret;
5762   basic_block bb;
5763   unsigned regno;
5764   rtx insn, pat, tmp;
5765   int *last_set_in, *already_set;
5766   struct ls_expr * ptr, **prev_next_ptr_ptr;
5767
5768   max_gcse_regno = max_reg_num ();
5769
5770   reg_set_in_block = sbitmap_vector_alloc (last_basic_block,
5771                                                        max_gcse_regno);
5772   sbitmap_vector_zero (reg_set_in_block, last_basic_block);
5773   pre_ldst_mems = 0;
5774   pre_ldst_table = htab_create (13, pre_ldst_expr_hash,
5775                                 pre_ldst_expr_eq, NULL);
5776   last_set_in = XCNEWVEC (int, max_gcse_regno);
5777   already_set = XNEWVEC (int, max_gcse_regno);
5778
5779   /* Find all the stores we care about.  */
5780   FOR_EACH_BB (bb)
5781     {
5782       /* First compute the registers set in this block.  */
5783       regvec = last_set_in;
5784
5785       FOR_BB_INSNS (bb, insn)
5786         {
5787           if (! INSN_P (insn))
5788             continue;
5789
5790           if (CALL_P (insn))
5791             {
5792               for (regno = 0; regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER; regno++)
5793                 if (TEST_HARD_REG_BIT (regs_invalidated_by_call, regno))
5794                   {
5795                     last_set_in[regno] = INSN_UID (insn);
5796                     SET_BIT (reg_set_in_block[bb->index], regno);
5797                   }
5798             }
5799
5800           pat = PATTERN (insn);
5801           compute_store_table_current_insn = insn;
5802           note_stores (pat, reg_set_info, reg_set_in_block[bb->index]);
5803         }
5804
5805       /* Now find the stores.  */
5806       memset (already_set, 0, sizeof (int) * max_gcse_regno);
5807       regvec = already_set;
5808       FOR_BB_INSNS (bb, insn)
5809         {
5810           if (! INSN_P (insn))
5811             continue;
5812
5813           if (CALL_P (insn))
5814             {
5815               for (regno = 0; regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER; regno++)
5816                 if (TEST_HARD_REG_BIT (regs_invalidated_by_call, regno))
5817                   already_set[regno] = 1;
5818             }
5819
5820           pat = PATTERN (insn);
5821           note_stores (pat, reg_set_info, NULL);
5822
5823           /* Now that we've marked regs, look for stores.  */
5824           find_moveable_store (insn, already_set, last_set_in);
5825
5826           /* Unmark regs that are no longer set.  */
5827           compute_store_table_current_insn = insn;
5828           note_stores (pat, reg_clear_last_set, last_set_in);
5829           if (CALL_P (insn))
5830             {
5831               for (regno = 0; regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER; regno++)
5832                 if (TEST_HARD_REG_BIT (regs_invalidated_by_call, regno)
5833                     && last_set_in[regno] == INSN_UID (insn))
5834                   last_set_in[regno] = 0;
5835             }
5836         }
5837
5838 #ifdef ENABLE_CHECKING
5839       /* last_set_in should now be all-zero.  */
5840       for (regno = 0; regno < max_gcse_regno; regno++)
5841         gcc_assert (!last_set_in[regno]);
5842 #endif
5843
5844       /* Clear temporary marks.  */
5845       for (ptr = first_ls_expr (); ptr != NULL; ptr = next_ls_expr (ptr))
5846         {
5847           LAST_AVAIL_CHECK_FAILURE(ptr) = NULL_RTX;
5848           if (ANTIC_STORE_LIST (ptr)
5849               && (tmp = XEXP (ANTIC_STORE_LIST (ptr), 0)) == NULL_RTX)
5850             ANTIC_STORE_LIST (ptr) = XEXP (ANTIC_STORE_LIST (ptr), 1);
5851         }
5852     }
5853
5854   /* Remove the stores that are not available anywhere, as there will
5855      be no opportunity to optimize them.  */
5856   for (ptr = pre_ldst_mems, prev_next_ptr_ptr = &pre_ldst_mems;
5857        ptr != NULL;
5858        ptr = *prev_next_ptr_ptr)
5859     {
5860       if (!AVAIL_STORE_LIST (ptr))
5861         {
5862           *prev_next_ptr_ptr = ptr->next;
5863           htab_remove_elt_with_hash (pre_ldst_table, ptr, ptr->hash_index);
5864           free_ldst_entry (ptr);
5865         }
5866       else
5867         prev_next_ptr_ptr = &ptr->next;
5868     }
5869
5870   ret = enumerate_ldsts ();
5871
5872   if (dump_file)
5873     {
5874       fprintf (dump_file, "ST_avail and ST_antic (shown under loads..)\n");
5875       print_ldst_list (dump_file);
5876     }
5877
5878   free (last_set_in);
5879   free (already_set);
5880   return ret;
5881 }
5882
5883 /* Check to see if the load X is aliased with STORE_PATTERN.
5884    AFTER is true if we are checking the case when STORE_PATTERN occurs
5885    after the X.  */
5886
5887 static bool
5888 load_kills_store (const_rtx x, const_rtx store_pattern, int after)
5889 {
5890   if (after)
5891     return anti_dependence (x, store_pattern);
5892   else
5893     return true_dependence (store_pattern, GET_MODE (store_pattern), x,
5894                             rtx_addr_varies_p);
5895 }
5896
5897 /* Go through the entire insn X, looking for any loads which might alias
5898    STORE_PATTERN.  Return true if found.
5899    AFTER is true if we are checking the case when STORE_PATTERN occurs
5900    after the insn X.  */
5901
5902 static bool
5903 find_loads (const_rtx x, const_rtx store_pattern, int after)
5904 {
5905   const char * fmt;
5906   int i, j;
5907   int ret = false;
5908
5909   if (!x)
5910     return false;
5911
5912   if (GET_CODE (x) == SET)
5913     x = SET_SRC (x);
5914
5915   if (MEM_P (x))
5916     {
5917       if (load_kills_store (x, store_pattern, after))
5918         return true;
5919     }
5920
5921   /* Recursively process the insn.  */
5922   fmt = GET_RTX_FORMAT (GET_CODE (x));
5923
5924   for (i = GET_RTX_LENGTH (GET_CODE (x)) - 1; i >= 0 && !ret; i--)
5925     {
5926       if (fmt[i] == 'e')
5927         ret |= find_loads (XEXP (x, i), store_pattern, after);
5928       else if (fmt[i] == 'E')
5929         for (j = XVECLEN (x, i) - 1; j >= 0; j--)
5930           ret |= find_loads (XVECEXP (x, i, j), store_pattern, after);
5931     }
5932   return ret;
5933 }
5934
5935 static inline bool
5936 store_killed_in_pat (const_rtx x, const_rtx pat, int after)
5937 {
5938   if (GET_CODE (pat) == SET)
5939     {
5940       rtx dest = SET_DEST (pat);
5941
5942       if (GET_CODE (dest) == ZERO_EXTRACT)
5943         dest = XEXP (dest, 0);
5944
5945       /* Check for memory stores to aliased objects.  */
5946       if (MEM_P (dest)
5947           && !expr_equiv_p (dest, x))
5948         {
5949           if (after)
5950             {
5951               if (output_dependence (dest, x))
5952                 return true;
5953             }
5954           else
5955             {
5956               if (output_dependence (x, dest))
5957                 return true;
5958             }
5959         }
5960     }
5961
5962   if (find_loads (pat, x, after))
5963     return true;
5964
5965   return false;
5966 }
5967
5968 /* Check if INSN kills the store pattern X (is aliased with it).
5969    AFTER is true if we are checking the case when store X occurs
5970    after the insn.  Return true if it does.  */
5971
5972 static bool
5973 store_killed_in_insn (const_rtx x, const_rtx x_regs, const_rtx insn, int after)
5974 {
5975   const_rtx reg, base, note, pat;
5976
5977   if (!INSN_P (insn))
5978     return false;
5979
5980   if (CALL_P (insn))
5981     {
5982       /* A normal or pure call might read from pattern,
5983          but a const call will not.  */
5984       if (! CONST_OR_PURE_CALL_P (insn) || pure_call_p (insn))
5985         return true;
5986
5987       /* But even a const call reads its parameters.  Check whether the
5988          base of some of registers used in mem is stack pointer.  */
5989       for (reg = x_regs; reg; reg = XEXP (reg, 1))
5990         {
5991           base = find_base_term (XEXP (reg, 0));
5992           if (!base
5993               || (GET_CODE (base) == ADDRESS
5994                   && GET_MODE (base) == Pmode
5995                   && XEXP (base, 0) == stack_pointer_rtx))
5996             return true;
5997         }
5998
5999       return false;
6000     }
6001
6002   pat = PATTERN (insn);
6003   if (GET_CODE (pat) == SET)
6004     {
6005       if (store_killed_in_pat (x, pat, after))
6006         return true;
6007     }
6008   else if (GET_CODE (pat) == PARALLEL)
6009     {
6010       int i;
6011
6012       for (i = 0; i < XVECLEN (pat, 0); i++)
6013         if (store_killed_in_pat (x, XVECEXP (pat, 0, i), after))
6014           return true;
6015     }
6016   else if (find_loads (PATTERN (insn), x, after))
6017     return true;
6018
6019   /* If this insn has a REG_EQUAL or REG_EQUIV note referencing a memory
6020      location aliased with X, then this insn kills X.  */
6021   note = find_reg_equal_equiv_note (insn);
6022   if (! note)
6023     return false;
6024   note = XEXP (note, 0);
6025
6026   /* However, if the note represents a must alias rather than a may
6027      alias relationship, then it does not kill X.  */
6028   if (expr_equiv_p (note, x))
6029     return false;
6030
6031   /* See if there are any aliased loads in the note.  */
6032   return find_loads (note, x, after);
6033 }
6034
6035 /* Returns true if the expression X is loaded or clobbered on or after INSN
6036    within basic block BB.  REGS_SET_AFTER is bitmap of registers set in
6037    or after the insn.  X_REGS is list of registers mentioned in X. If the store
6038    is killed, return the last insn in that it occurs in FAIL_INSN.  */
6039
6040 static bool
6041 store_killed_after (const_rtx x, const_rtx x_regs, const_rtx insn, const_basic_block bb,
6042                     int *regs_set_after, rtx *fail_insn)
6043 {
6044   rtx last = BB_END (bb), act;
6045
6046   if (!store_ops_ok (x_regs, regs_set_after))
6047     {
6048       /* We do not know where it will happen.  */
6049       if (fail_insn)
6050         *fail_insn = NULL_RTX;
6051       return true;
6052     }
6053
6054   /* Scan from the end, so that fail_insn is determined correctly.  */
6055   for (act = last; act != PREV_INSN (insn); act = PREV_INSN (act))
6056     if (store_killed_in_insn (x, x_regs, act, false))
6057       {
6058         if (fail_insn)
6059           *fail_insn = act;
6060         return true;
6061       }
6062
6063   return false;
6064 }
6065
6066 /* Returns true if the expression X is loaded or clobbered on or before INSN
6067    within basic block BB. X_REGS is list of registers mentioned in X.
6068    REGS_SET_BEFORE is bitmap of registers set before or in this insn.  */
6069 static bool
6070 store_killed_before (const_rtx x, const_rtx x_regs, const_rtx insn, const_basic_block bb,
6071                      int *regs_set_before)
6072 {
6073   rtx first = BB_HEAD (bb);
6074
6075   if (!store_ops_ok (x_regs, regs_set_before))
6076     return true;
6077
6078   for ( ; insn != PREV_INSN (first); insn = PREV_INSN (insn))
6079     if (store_killed_in_insn (x, x_regs, insn, true))
6080       return true;
6081
6082   return false;
6083 }
6084
6085 /* Fill in available, anticipatable, transparent and kill vectors in
6086    STORE_DATA, based on lists of available and anticipatable stores.  */
6087 static void
6088 build_store_vectors (void)
6089 {
6090   basic_block bb;
6091   int *regs_set_in_block;
6092   rtx insn, st;
6093   struct ls_expr * ptr;
6094   unsigned regno;
6095
6096   /* Build the gen_vector. This is any store in the table which is not killed
6097      by aliasing later in its block.  */
6098   ae_gen = sbitmap_vector_alloc (last_basic_block, num_stores);
6099   sbitmap_vector_zero (ae_gen, last_basic_block);
6100
6101   st_antloc = sbitmap_vector_alloc (last_basic_block, num_stores);
6102   sbitmap_vector_zero (st_antloc, last_basic_block);
6103
6104   for (ptr = first_ls_expr (); ptr != NULL; ptr = next_ls_expr (ptr))
6105     {
6106       for (st = AVAIL_STORE_LIST (ptr); st != NULL; st = XEXP (st, 1))
6107         {
6108           insn = XEXP (st, 0);
6109           bb = BLOCK_FOR_INSN (insn);
6110
6111           /* If we've already seen an available expression in this block,
6112              we can delete this one (It occurs earlier in the block). We'll
6113              copy the SRC expression to an unused register in case there
6114              are any side effects.  */
6115           if (TEST_BIT (ae_gen[bb->index], ptr->index))
6116             {
6117               rtx r = gen_reg_rtx (GET_MODE (ptr->pattern));
6118               if (dump_file)
6119                 fprintf (dump_file, "Removing redundant store:\n");
6120               replace_store_insn (r, XEXP (st, 0), bb, ptr);
6121               continue;
6122             }
6123           SET_BIT (ae_gen[bb->index], ptr->index);
6124         }
6125
6126       for (st = ANTIC_STORE_LIST (ptr); st != NULL; st = XEXP (st, 1))
6127         {
6128           insn = XEXP (st, 0);
6129           bb = BLOCK_FOR_INSN (insn);
6130           SET_BIT (st_antloc[bb->index], ptr->index);
6131         }
6132     }
6133
6134   ae_kill = sbitmap_vector_alloc (last_basic_block, num_stores);
6135   sbitmap_vector_zero (ae_kill, last_basic_block);
6136
6137   transp = sbitmap_vector_alloc (last_basic_block, num_stores);
6138   sbitmap_vector_zero (transp, last_basic_block);
6139   regs_set_in_block = XNEWVEC (int, max_gcse_regno);
6140
6141   FOR_EACH_BB (bb)
6142     {
6143       for (regno = 0; regno < max_gcse_regno; regno++)
6144         regs_set_in_block[regno] = TEST_BIT (reg_set_in_block[bb->index], regno);
6145
6146       for (ptr = first_ls_expr (); ptr != NULL; ptr = next_ls_expr (ptr))
6147         {
6148           if (store_killed_after (ptr->pattern, ptr->pattern_regs, BB_HEAD (bb),
6149                                   bb, regs_set_in_block, NULL))
6150             {
6151               /* It should not be necessary to consider the expression
6152                  killed if it is both anticipatable and available.  */
6153               if (!TEST_BIT (st_antloc[bb->index], ptr->index)
6154                   || !TEST_BIT (ae_gen[bb->index], ptr->index))
6155                 SET_BIT (ae_kill[bb->index], ptr->index);
6156             }
6157           else
6158             SET_BIT (transp[bb->index], ptr->index);
6159         }
6160     }
6161
6162   free (regs_set_in_block);
6163
6164   if (dump_file)
6165     {
6166       dump_sbitmap_vector (dump_file, "st_antloc", "", st_antloc, last_basic_block);
6167       dump_sbitmap_vector (dump_file, "st_kill", "", ae_kill, last_basic_block);
6168       dump_sbitmap_vector (dump_file, "Transpt", "", transp, last_basic_block);
6169       dump_sbitmap_vector (dump_file, "st_avloc", "", ae_gen, last_basic_block);
6170     }
6171 }
6172
6173 /* Insert an instruction at the beginning of a basic block, and update
6174    the BB_HEAD if needed.  */
6175
6176 static void
6177 insert_insn_start_basic_block (rtx insn, basic_block bb)
6178 {
6179   /* Insert at start of successor block.  */
6180   rtx prev = PREV_INSN (BB_HEAD (bb));
6181   rtx before = BB_HEAD (bb);
6182   while (before != 0)
6183     {
6184       if (! LABEL_P (before)
6185           && !NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (before))
6186         break;
6187       prev = before;
6188       if (prev == BB_END (bb))
6189         break;
6190       before = NEXT_INSN (before);
6191     }
6192
6193   insn = emit_insn_after_noloc (insn, prev, bb);
6194
6195   if (dump_file)
6196     {
6197       fprintf (dump_file, "STORE_MOTION  insert store at start of BB %d:\n",
6198                bb->index);
6199       print_inline_rtx (dump_file, insn, 6);
6200       fprintf (dump_file, "\n");
6201     }
6202 }
6203
6204 /* This routine will insert a store on an edge. EXPR is the ldst entry for
6205    the memory reference, and E is the edge to insert it on.  Returns nonzero
6206    if an edge insertion was performed.  */
6207
6208 static int
6209 insert_store (struct ls_expr * expr, edge e)
6210 {
6211   rtx reg, insn;
6212   basic_block bb;
6213   edge tmp;
6214   edge_iterator ei;
6215
6216   /* We did all the deleted before this insert, so if we didn't delete a
6217      store, then we haven't set the reaching reg yet either.  */
6218   if (expr->reaching_reg == NULL_RTX)
6219     return 0;
6220
6221   if (e->flags & EDGE_FAKE)
6222     return 0;
6223
6224   reg = expr->reaching_reg;
6225   insn = gen_move_insn (copy_rtx (expr->pattern), reg);
6226
6227   /* If we are inserting this expression on ALL predecessor edges of a BB,
6228      insert it at the start of the BB, and reset the insert bits on the other
6229      edges so we don't try to insert it on the other edges.  */
6230   bb = e->dest;
6231   FOR_EACH_EDGE (tmp, ei, e->dest->preds)
6232     if (!(tmp->flags & EDGE_FAKE))
6233       {
6234         int index = EDGE_INDEX (edge_list, tmp->src, tmp->dest);
6235         
6236         gcc_assert (index != EDGE_INDEX_NO_EDGE);
6237         if (! TEST_BIT (pre_insert_map[index], expr->index))
6238           break;
6239       }
6240
6241   /* If tmp is NULL, we found an insertion on every edge, blank the
6242      insertion vector for these edges, and insert at the start of the BB.  */
6243   if (!tmp && bb != EXIT_BLOCK_PTR)
6244     {
6245       FOR_EACH_EDGE (tmp, ei, e->dest->preds)
6246         {
6247           int index = EDGE_INDEX (edge_list, tmp->src, tmp->dest);
6248           RESET_BIT (pre_insert_map[index], expr->index);
6249         }
6250       insert_insn_start_basic_block (insn, bb);
6251       return 0;
6252     }
6253
6254   /* We can't put stores in the front of blocks pointed to by abnormal
6255      edges since that may put a store where one didn't used to be.  */
6256   gcc_assert (!(e->flags & EDGE_ABNORMAL));
6257
6258   insert_insn_on_edge (insn, e);
6259
6260   if (dump_file)
6261     {
6262       fprintf (dump_file, "STORE_MOTION  insert insn on edge (%d, %d):\n",
6263                e->src->index, e->dest->index);
6264       print_inline_rtx (dump_file, insn, 6);
6265       fprintf (dump_file, "\n");
6266     }
6267
6268   return 1;
6269 }
6270
6271 /* Remove any REG_EQUAL or REG_EQUIV notes containing a reference to the
6272    memory location in SMEXPR set in basic block BB.
6273
6274    This could be rather expensive.  */
6275
6276 static void
6277 remove_reachable_equiv_notes (basic_block bb, struct ls_expr *smexpr)
6278 {
6279   edge_iterator *stack, ei;
6280   int sp;
6281   edge act;
6282   sbitmap visited = sbitmap_alloc (last_basic_block);
6283   rtx last, insn, note;
6284   rtx mem = smexpr->pattern;
6285
6286   stack = XNEWVEC (edge_iterator, n_basic_blocks);
6287   sp = 0;
6288   ei = ei_start (bb->succs);
6289
6290   sbitmap_zero (visited);
6291
6292   act = (EDGE_COUNT (ei_container (ei)) > 0 ? EDGE_I (ei_container (ei), 0) : NULL);
6293   while (1)
6294     {
6295       if (!act)
6296         {
6297           if (!sp)
6298             {
6299               free (stack);
6300               sbitmap_free (visited);
6301               return;
6302             }
6303           act = ei_edge (stack[--sp]);
6304         }
6305       bb = act->dest;
6306
6307       if (bb == EXIT_BLOCK_PTR
6308           || TEST_BIT (visited, bb->index))
6309         {
6310           if (!ei_end_p (ei))
6311               ei_next (&ei);
6312           act = (! ei_end_p (ei)) ? ei_edge (ei) : NULL;
6313           continue;
6314         }
6315       SET_BIT (visited, bb->index);
6316
6317       if (TEST_BIT (st_antloc[bb->index], smexpr->index))
6318         {
6319           for (last = ANTIC_STORE_LIST (smexpr);
6320                BLOCK_FOR_INSN (XEXP (last, 0)) != bb;
6321                last = XEXP (last, 1))
6322             continue;
6323           last = XEXP (last, 0);
6324         }
6325       else
6326         last = NEXT_INSN (BB_END (bb));
6327
6328       for (insn = BB_HEAD (bb); insn != last; insn = NEXT_INSN (insn))
6329         if (INSN_P (insn))
6330           {
6331             note = find_reg_equal_equiv_note (insn);
6332             if (!note || !expr_equiv_p (XEXP (note, 0), mem))
6333               continue;
6334
6335             if (dump_file)
6336               fprintf (dump_file, "STORE_MOTION  drop REG_EQUAL note at insn %d:\n",
6337                        INSN_UID (insn));
6338             remove_note (insn, note);
6339           }
6340
6341       if (!ei_end_p (ei))
6342         ei_next (&ei);
6343       act = (! ei_end_p (ei)) ? ei_edge (ei) : NULL;
6344
6345       if (EDGE_COUNT (bb->succs) > 0)
6346         {
6347           if (act)
6348             stack[sp++] = ei;
6349           ei = ei_start (bb->succs);
6350           act = (EDGE_COUNT (ei_container (ei)) > 0 ? EDGE_I (ei_container (ei), 0) : NULL);
6351         }
6352     }
6353 }
6354
6355 /* This routine will replace a store with a SET to a specified register.  */
6356
6357 static void
6358 replace_store_insn (rtx reg, rtx del, basic_block bb, struct ls_expr *smexpr)
6359 {
6360   rtx insn, mem, note, set, ptr, pair;
6361
6362   mem = smexpr->pattern;
6363   insn = gen_move_insn (reg, SET_SRC (single_set (del)));
6364
6365   for (ptr = ANTIC_STORE_LIST (smexpr); ptr; ptr = XEXP (ptr, 1))
6366     if (XEXP (ptr, 0) == del)
6367       {
6368         XEXP (ptr, 0) = insn;
6369         break;
6370       }
6371
6372   /* Move the notes from the deleted insn to its replacement, and patch
6373      up the LIBCALL notes.  */
6374   REG_NOTES (insn) = REG_NOTES (del);
6375
6376   note = find_reg_note (insn, REG_RETVAL, NULL_RTX);
6377   if (note)
6378     {
6379       pair = XEXP (note, 0);
6380       note = find_reg_note (pair, REG_LIBCALL, NULL_RTX);
6381       XEXP (note, 0) = insn;
6382     }
6383   note = find_reg_note (insn, REG_LIBCALL, NULL_RTX);
6384   if (note)
6385     {
6386       pair = XEXP (note, 0);
6387       note = find_reg_note (pair, REG_RETVAL, NULL_RTX);
6388       XEXP (note, 0) = insn;
6389     }
6390
6391   /* Emit the insn AFTER all the notes are transferred.
6392      This is cheaper since we avoid df rescanning for the note change.  */
6393   insn = emit_insn_after (insn, del);
6394
6395   if (dump_file)
6396     {
6397       fprintf (dump_file,
6398                "STORE_MOTION  delete insn in BB %d:\n      ", bb->index);
6399       print_inline_rtx (dump_file, del, 6);
6400       fprintf (dump_file, "\nSTORE MOTION  replaced with insn:\n      ");
6401       print_inline_rtx (dump_file, insn, 6);
6402       fprintf (dump_file, "\n");
6403     }
6404
6405   delete_insn (del);
6406
6407   /* Now we must handle REG_EQUAL notes whose contents is equal to the mem;
6408      they are no longer accurate provided that they are reached by this
6409      definition, so drop them.  */
6410   for (; insn != NEXT_INSN (BB_END (bb)); insn = NEXT_INSN (insn))
6411     if (INSN_P (insn))
6412       {
6413         set = single_set (insn);
6414         if (!set)
6415           continue;
6416         if (expr_equiv_p (SET_DEST (set), mem))
6417           return;
6418         note = find_reg_equal_equiv_note (insn);
6419         if (!note || !expr_equiv_p (XEXP (note, 0), mem))
6420           continue;
6421
6422         if (dump_file)
6423           fprintf (dump_file, "STORE_MOTION  drop REG_EQUAL note at insn %d:\n",
6424                    INSN_UID (insn));
6425         remove_note (insn, note);
6426       }
6427   remove_reachable_equiv_notes (bb, smexpr);
6428 }
6429
6430
6431 /* Delete a store, but copy the value that would have been stored into
6432    the reaching_reg for later storing.  */
6433
6434 static void
6435 delete_store (struct ls_expr * expr, basic_block bb)
6436 {
6437   rtx reg, i, del;
6438
6439   if (expr->reaching_reg == NULL_RTX)
6440     expr->reaching_reg = gen_reg_rtx (GET_MODE (expr->pattern));
6441
6442   reg = expr->reaching_reg;
6443
6444   for (i = AVAIL_STORE_LIST (expr); i; i = XEXP (i, 1))
6445     {
6446       del = XEXP (i, 0);
6447       if (BLOCK_FOR_INSN (del) == bb)
6448         {
6449           /* We know there is only one since we deleted redundant
6450              ones during the available computation.  */
6451           replace_store_insn (reg, del, bb, expr);
6452           break;
6453         }
6454     }
6455 }
6456
6457 /* Free memory used by store motion.  */
6458
6459 static void
6460 free_store_memory (void)
6461 {
6462   free_ldst_mems ();
6463
6464   if (ae_gen)
6465     sbitmap_vector_free (ae_gen);
6466   if (ae_kill)
6467     sbitmap_vector_free (ae_kill);
6468   if (transp)
6469     sbitmap_vector_free (transp);
6470   if (st_antloc)
6471     sbitmap_vector_free (st_antloc);
6472   if (pre_insert_map)
6473     sbitmap_vector_free (pre_insert_map);
6474   if (pre_delete_map)
6475     sbitmap_vector_free (pre_delete_map);
6476   if (reg_set_in_block)
6477     sbitmap_vector_free (reg_set_in_block);
6478
6479   ae_gen = ae_kill = transp = st_antloc = NULL;
6480   pre_insert_map = pre_delete_map = reg_set_in_block = NULL;
6481 }
6482
6483 /* Perform store motion. Much like gcse, except we move expressions the
6484    other way by looking at the flowgraph in reverse.  */
6485
6486 static void
6487 store_motion (void)
6488 {
6489   basic_block bb;
6490   int x;
6491   struct ls_expr * ptr;
6492   int update_flow = 0;
6493
6494   if (dump_file)
6495     {
6496       fprintf (dump_file, "before store motion\n");
6497       print_rtl (dump_file, get_insns ());
6498     }
6499
6500   init_alias_analysis ();
6501
6502   /* Find all the available and anticipatable stores.  */
6503   num_stores = compute_store_table ();
6504   if (num_stores == 0)
6505     {
6506       htab_delete (pre_ldst_table);
6507       pre_ldst_table = NULL;
6508       sbitmap_vector_free (reg_set_in_block);
6509       end_alias_analysis ();
6510       return;
6511     }
6512
6513   /* Now compute kill & transp vectors.  */
6514   build_store_vectors ();
6515   add_noreturn_fake_exit_edges ();
6516   connect_infinite_loops_to_exit ();
6517
6518   edge_list = pre_edge_rev_lcm (num_stores, transp, ae_gen,
6519                                 st_antloc, ae_kill, &pre_insert_map,
6520                                 &pre_delete_map);
6521
6522   /* Now we want to insert the new stores which are going to be needed.  */
6523   for (ptr = first_ls_expr (); ptr != NULL; ptr = next_ls_expr (ptr))
6524     {
6525       /* If any of the edges we have above are abnormal, we can't move this
6526          store.  */
6527       for (x = NUM_EDGES (edge_list) - 1; x >= 0; x--)
6528         if (TEST_BIT (pre_insert_map[x], ptr->index)
6529             && (INDEX_EDGE (edge_list, x)->flags & EDGE_ABNORMAL))
6530           break;
6531
6532       if (x >= 0)
6533         {
6534           if (dump_file != NULL)
6535             fprintf (dump_file,
6536                      "Can't replace store %d: abnormal edge from %d to %d\n",
6537                      ptr->index, INDEX_EDGE (edge_list, x)->src->index,
6538                      INDEX_EDGE (edge_list, x)->dest->index);
6539           continue;
6540         }
6541                       
6542       /* Now we want to insert the new stores which are going to be needed.  */
6543
6544       FOR_EACH_BB (bb)
6545         if (TEST_BIT (pre_delete_map[bb->index], ptr->index))
6546           delete_store (ptr, bb);
6547
6548       for (x = 0; x < NUM_EDGES (edge_list); x++)
6549         if (TEST_BIT (pre_insert_map[x], ptr->index))
6550           update_flow |= insert_store (ptr, INDEX_EDGE (edge_list, x));
6551     }
6552
6553   if (update_flow)
6554     commit_edge_insertions ();
6555
6556   free_store_memory ();
6557   free_edge_list (edge_list);
6558   remove_fake_exit_edges ();
6559   end_alias_analysis ();
6560 }
6561
6562 \f
6563 /* Entry point for jump bypassing optimization pass.  */
6564
6565 static int
6566 bypass_jumps (void)
6567 {
6568   int changed;
6569
6570   /* We do not construct an accurate cfg in functions which call
6571      setjmp, so just punt to be safe.  */
6572   if (current_function_calls_setjmp)
6573     return 0;
6574
6575   /* Identify the basic block information for this function, including
6576      successors and predecessors.  */
6577   max_gcse_regno = max_reg_num ();
6578
6579   if (dump_file)
6580     dump_flow_info (dump_file, dump_flags);
6581
6582   /* Return if there's nothing to do, or it is too expensive.  */
6583   if (n_basic_blocks <= NUM_FIXED_BLOCKS + 1
6584       || is_too_expensive (_ ("jump bypassing disabled")))
6585     return 0;
6586
6587   gcc_obstack_init (&gcse_obstack);
6588   bytes_used = 0;
6589
6590   /* We need alias.  */
6591   init_alias_analysis ();
6592
6593   /* Record where pseudo-registers are set.  This data is kept accurate
6594      during each pass.  ??? We could also record hard-reg information here
6595      [since it's unchanging], however it is currently done during hash table
6596      computation.
6597
6598      It may be tempting to compute MEM set information here too, but MEM sets
6599      will be subject to code motion one day and thus we need to compute
6600      information about memory sets when we build the hash tables.  */
6601
6602   alloc_reg_set_mem (max_gcse_regno);
6603   compute_sets ();
6604
6605   max_gcse_regno = max_reg_num ();
6606   alloc_gcse_mem ();
6607   changed = one_cprop_pass (MAX_GCSE_PASSES + 2, true, true);
6608   free_gcse_mem ();
6609
6610   if (dump_file)
6611     {
6612       fprintf (dump_file, "BYPASS of %s: %d basic blocks, ",
6613                current_function_name (), n_basic_blocks);
6614       fprintf (dump_file, "%d bytes\n\n", bytes_used);
6615     }
6616
6617   obstack_free (&gcse_obstack, NULL);
6618   free_reg_set_mem ();
6619
6620   /* We are finished with alias.  */
6621   end_alias_analysis ();
6622
6623   return changed;
6624 }
6625
6626 /* Return true if the graph is too expensive to optimize. PASS is the
6627    optimization about to be performed.  */
6628
6629 static bool
6630 is_too_expensive (const char *pass)
6631 {
6632   /* Trying to perform global optimizations on flow graphs which have
6633      a high connectivity will take a long time and is unlikely to be
6634      particularly useful.
6635
6636      In normal circumstances a cfg should have about twice as many
6637      edges as blocks.  But we do not want to punish small functions
6638      which have a couple switch statements.  Rather than simply
6639      threshold the number of blocks, uses something with a more
6640      graceful degradation.  */
6641   if (n_edges > 20000 + n_basic_blocks * 4)
6642     {
6643       warning (OPT_Wdisabled_optimization,
6644                "%s: %d basic blocks and %d edges/basic block",
6645                pass, n_basic_blocks, n_edges / n_basic_blocks);
6646
6647       return true;
6648     }
6649
6650   /* If allocating memory for the cprop bitmap would take up too much
6651      storage it's better just to disable the optimization.  */
6652   if ((n_basic_blocks
6653        * SBITMAP_SET_SIZE (max_reg_num ())
6654        * sizeof (SBITMAP_ELT_TYPE)) > MAX_GCSE_MEMORY)
6655     {
6656       warning (OPT_Wdisabled_optimization,
6657                "%s: %d basic blocks and %d registers",
6658                pass, n_basic_blocks, max_reg_num ());
6659
6660       return true;
6661     }
6662
6663   return false;
6664 }
6665 \f
6666 static bool
6667 gate_handle_jump_bypass (void)
6668 {
6669   return optimize > 0 && flag_gcse;
6670 }
6671
6672 /* Perform jump bypassing and control flow optimizations.  */
6673 static unsigned int
6674 rest_of_handle_jump_bypass (void)
6675 {
6676   delete_unreachable_blocks ();
6677   if (bypass_jumps ())
6678     {
6679       delete_trivially_dead_insns (get_insns (), max_reg_num ());
6680       rebuild_jump_labels (get_insns ());
6681       cleanup_cfg (0);
6682     }
6683   return 0;
6684 }
6685
6686 struct tree_opt_pass pass_jump_bypass =
6687 {
6688   "bypass",                             /* name */
6689   gate_handle_jump_bypass,              /* gate */   
6690   rest_of_handle_jump_bypass,           /* execute */       
6691   NULL,                                 /* sub */
6692   NULL,                                 /* next */
6693   0,                                    /* static_pass_number */
6694   TV_BYPASS,                            /* tv_id */
6695   0,                                    /* properties_required */
6696   0,                                    /* properties_provided */
6697   0,                                    /* properties_destroyed */
6698   0,                                    /* todo_flags_start */
6699   TODO_dump_func |
6700   TODO_ggc_collect | TODO_verify_flow,  /* todo_flags_finish */
6701   'G'                                   /* letter */
6702 };
6703
6704
6705 static bool
6706 gate_handle_gcse (void)
6707 {
6708   return optimize > 0 && flag_gcse;
6709 }
6710
6711
6712 static unsigned int
6713 rest_of_handle_gcse (void)
6714 {
6715   int save_csb, save_cfj;
6716   int tem2 = 0, tem;
6717   tem = gcse_main (get_insns ());
6718   delete_trivially_dead_insns (get_insns (), max_reg_num ());
6719   rebuild_jump_labels (get_insns ());
6720   save_csb = flag_cse_skip_blocks;
6721   save_cfj = flag_cse_follow_jumps;
6722   flag_cse_skip_blocks = flag_cse_follow_jumps = 0;
6723
6724   /* If -fexpensive-optimizations, re-run CSE to clean up things done
6725      by gcse.  */
6726   if (flag_expensive_optimizations)
6727     {
6728       timevar_push (TV_CSE);
6729       tem2 = cse_main (get_insns (), max_reg_num ());
6730       df_finish_pass (false);
6731       purge_all_dead_edges ();
6732       delete_trivially_dead_insns (get_insns (), max_reg_num ());
6733       timevar_pop (TV_CSE);
6734       cse_not_expected = !flag_rerun_cse_after_loop;
6735     }
6736
6737   /* If gcse or cse altered any jumps, rerun jump optimizations to clean
6738      things up.  */
6739   if (tem || tem2 == 2)
6740     {
6741       timevar_push (TV_JUMP);
6742       rebuild_jump_labels (get_insns ());
6743       cleanup_cfg (0);
6744       timevar_pop (TV_JUMP);
6745     }
6746   else if (tem2 == 1)
6747     cleanup_cfg (0);
6748
6749   flag_cse_skip_blocks = save_csb;
6750   flag_cse_follow_jumps = save_cfj;
6751   return 0;
6752 }
6753
6754 struct tree_opt_pass pass_gcse =
6755 {
6756   "gcse1",                              /* name */
6757   gate_handle_gcse,                     /* gate */   
6758   rest_of_handle_gcse,                  /* execute */       
6759   NULL,                                 /* sub */
6760   NULL,                                 /* next */
6761   0,                                    /* static_pass_number */
6762   TV_GCSE,                              /* tv_id */
6763   0,                                    /* properties_required */
6764   0,                                    /* properties_provided */
6765   0,                                    /* properties_destroyed */
6766   0,                                    /* todo_flags_start */
6767   TODO_df_finish | TODO_verify_rtl_sharing |
6768   TODO_dump_func |
6769   TODO_verify_flow | TODO_ggc_collect,  /* todo_flags_finish */
6770   'G'                                   /* letter */
6771 };
6772
6773
6774 #include "gt-gcse.h"