OSDN Git Service

5fae5aae2b1bb69d4f606d4fab751bfb08a12c05
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / graphite-scop-detection.c
1 /* Detection of Static Control Parts (SCoP) for Graphite.
2    Copyright (C) 2009, 2010 Free Software Foundation, Inc.
3    Contributed by Sebastian Pop <sebastian.pop@amd.com> and
4    Tobias Grosser <grosser@fim.uni-passau.de>.
5
6 This file is part of GCC.
7
8 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify
9 it under the terms of the GNU General Public License as published by
10 the Free Software Foundation; either version 3, or (at your option)
11 any later version.
12
13 GCC is distributed in the hope that it will be useful,
14 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
15 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
16 GNU General Public License for more details.
17
18 You should have received a copy of the GNU General Public License
19 along with GCC; see the file COPYING3.  If not see
20 <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
21
22 #include "config.h"
23 #include "system.h"
24 #include "coretypes.h"
25 #include "tm.h"
26 #include "ggc.h"
27 #include "tree.h"
28 #include "rtl.h"
29 #include "basic-block.h"
30 #include "diagnostic.h"
31 #include "tree-flow.h"
32 #include "toplev.h"
33 #include "tree-dump.h"
34 #include "timevar.h"
35 #include "cfgloop.h"
36 #include "tree-chrec.h"
37 #include "tree-data-ref.h"
38 #include "tree-scalar-evolution.h"
39 #include "tree-pass.h"
40 #include "domwalk.h"
41 #include "value-prof.h"
42 #include "pointer-set.h"
43 #include "gimple.h"
44 #include "sese.h"
45
46 #ifdef HAVE_cloog
47 #include "ppl_c.h"
48 #include "graphite-ppl.h"
49 #include "graphite.h"
50 #include "graphite-poly.h"
51 #include "graphite-scop-detection.h"
52
53 /* The type of the analyzed basic block.  */
54
55 typedef enum gbb_type {
56   GBB_UNKNOWN,
57   GBB_LOOP_SING_EXIT_HEADER,
58   GBB_LOOP_MULT_EXIT_HEADER,
59   GBB_LOOP_EXIT,
60   GBB_COND_HEADER,
61   GBB_SIMPLE,
62   GBB_LAST
63 } gbb_type;
64
65 /* Detect the type of BB.  Loop headers are only marked, if they are
66    new.  This means their loop_father is different to LAST_LOOP.
67    Otherwise they are treated like any other bb and their type can be
68    any other type.  */
69
70 static gbb_type
71 get_bb_type (basic_block bb, struct loop *last_loop)
72 {
73   VEC (basic_block, heap) *dom;
74   int nb_dom, nb_suc;
75   struct loop *loop = bb->loop_father;
76
77   /* Check, if we entry into a new loop. */
78   if (loop != last_loop)
79     {
80       if (single_exit (loop) != NULL)
81         return GBB_LOOP_SING_EXIT_HEADER;
82       else if (loop->num != 0)
83         return GBB_LOOP_MULT_EXIT_HEADER;
84       else
85         return GBB_COND_HEADER;
86     }
87
88   dom = get_dominated_by (CDI_DOMINATORS, bb);
89   nb_dom = VEC_length (basic_block, dom);
90   VEC_free (basic_block, heap, dom);
91
92   if (nb_dom == 0)
93     return GBB_LAST;
94
95   nb_suc = VEC_length (edge, bb->succs);
96
97   if (nb_dom == 1 && nb_suc == 1)
98     return GBB_SIMPLE;
99
100   return GBB_COND_HEADER;
101 }
102
103 /* A SCoP detection region, defined using bbs as borders.
104
105    All control flow touching this region, comes in passing basic_block
106    ENTRY and leaves passing basic_block EXIT.  By using bbs instead of
107    edges for the borders we are able to represent also regions that do
108    not have a single entry or exit edge.
109
110    But as they have a single entry basic_block and a single exit
111    basic_block, we are able to generate for every sd_region a single
112    entry and exit edge.
113
114    1   2
115     \ /
116      3  <- entry
117      |
118      4
119     / \                 This region contains: {3, 4, 5, 6, 7, 8}
120    5   6
121    |   |
122    7   8
123     \ /
124      9  <- exit  */
125
126
127 typedef struct sd_region_p
128 {
129   /* The entry bb dominates all bbs in the sd_region.  It is part of
130      the region.  */
131   basic_block entry;
132
133   /* The exit bb postdominates all bbs in the sd_region, but is not
134      part of the region.  */
135   basic_block exit;
136 } sd_region;
137
138 DEF_VEC_O(sd_region);
139 DEF_VEC_ALLOC_O(sd_region, heap);
140
141
142 /* Moves the scops from SOURCE to TARGET and clean up SOURCE.  */
143
144 static void
145 move_sd_regions (VEC (sd_region, heap) **source,
146                  VEC (sd_region, heap) **target)
147 {
148   sd_region *s;
149   int i;
150
151   FOR_EACH_VEC_ELT (sd_region, *source, i, s)
152     VEC_safe_push (sd_region, heap, *target, s);
153
154   VEC_free (sd_region, heap, *source);
155 }
156
157 /* Something like "n * m" is not allowed.  */
158
159 static bool
160 graphite_can_represent_init (tree e)
161 {
162   switch (TREE_CODE (e))
163     {
164     case POLYNOMIAL_CHREC:
165       return graphite_can_represent_init (CHREC_LEFT (e))
166         && graphite_can_represent_init (CHREC_RIGHT (e));
167
168     case MULT_EXPR:
169       if (chrec_contains_symbols (TREE_OPERAND (e, 0)))
170         return graphite_can_represent_init (TREE_OPERAND (e, 0))
171           && host_integerp (TREE_OPERAND (e, 1), 0);
172       else
173         return graphite_can_represent_init (TREE_OPERAND (e, 1))
174           && host_integerp (TREE_OPERAND (e, 0), 0);
175
176     case PLUS_EXPR:
177     case POINTER_PLUS_EXPR:
178     case MINUS_EXPR:
179       return graphite_can_represent_init (TREE_OPERAND (e, 0))
180         && graphite_can_represent_init (TREE_OPERAND (e, 1));
181
182     case NEGATE_EXPR:
183     case BIT_NOT_EXPR:
184     CASE_CONVERT:
185     case NON_LVALUE_EXPR:
186       return graphite_can_represent_init (TREE_OPERAND (e, 0));
187
188    default:
189      break;
190     }
191
192   return true;
193 }
194
195 /* Return true when SCEV can be represented in the polyhedral model.
196
197    An expression can be represented, if it can be expressed as an
198    affine expression.  For loops (i, j) and parameters (m, n) all
199    affine expressions are of the form:
200
201    x1 * i + x2 * j + x3 * m + x4 * n + x5 * 1 where x1..x5 element of Z
202
203    1 i + 20 j + (-2) m + 25
204
205    Something like "i * n" or "n * m" is not allowed.  */
206
207 static bool
208 graphite_can_represent_scev (tree scev)
209 {
210   if (chrec_contains_undetermined (scev))
211     return false;
212
213   switch (TREE_CODE (scev))
214     {
215     case PLUS_EXPR:
216     case MINUS_EXPR:
217       return graphite_can_represent_scev (TREE_OPERAND (scev, 0))
218         && graphite_can_represent_scev (TREE_OPERAND (scev, 1));
219
220     case MULT_EXPR:
221       return !CONVERT_EXPR_CODE_P (TREE_CODE (TREE_OPERAND (scev, 0)))
222         && !CONVERT_EXPR_CODE_P (TREE_CODE (TREE_OPERAND (scev, 1)))
223         && !(chrec_contains_symbols (TREE_OPERAND (scev, 0))
224              && chrec_contains_symbols (TREE_OPERAND (scev, 1)))
225         && graphite_can_represent_init (scev)
226         && graphite_can_represent_scev (TREE_OPERAND (scev, 0))
227         && graphite_can_represent_scev (TREE_OPERAND (scev, 1));
228
229     case POLYNOMIAL_CHREC:
230       /* Check for constant strides.  With a non constant stride of
231          'n' we would have a value of 'iv * n'.  Also check that the
232          initial value can represented: for example 'n * m' cannot be
233          represented.  */
234       if (!evolution_function_right_is_integer_cst (scev)
235           || !graphite_can_represent_init (scev))
236         return false;
237
238     default:
239       break;
240     }
241
242   /* Only affine functions can be represented.  */
243   if (!scev_is_linear_expression (scev))
244     return false;
245
246   return true;
247 }
248
249
250 /* Return true when EXPR can be represented in the polyhedral model.
251
252    This means an expression can be represented, if it is linear with
253    respect to the loops and the strides are non parametric.
254    LOOP is the place where the expr will be evaluated.  SCOP_ENTRY defines the
255    entry of the region we analyse.  */
256
257 static bool
258 graphite_can_represent_expr (basic_block scop_entry, loop_p loop,
259                              tree expr)
260 {
261   tree scev = analyze_scalar_evolution (loop, expr);
262
263   scev = instantiate_scev (scop_entry, loop, scev);
264
265   return graphite_can_represent_scev (scev);
266 }
267
268 /* Return true if the data references of STMT can be represented by
269    Graphite.  */
270
271 static bool
272 stmt_has_simple_data_refs_p (loop_p outermost_loop, gimple stmt)
273 {
274   data_reference_p dr;
275   unsigned i;
276   int j;
277   bool res = true;
278   VEC (data_reference_p, heap) *drs = VEC_alloc (data_reference_p, heap, 5);
279
280   graphite_find_data_references_in_stmt (outermost_loop, stmt, &drs);
281
282   FOR_EACH_VEC_ELT (data_reference_p, drs, j, dr)
283     for (i = 0; i < DR_NUM_DIMENSIONS (dr); i++)
284       if (!graphite_can_represent_scev (DR_ACCESS_FN (dr, i)))
285         {
286           res = false;
287           goto done;
288         }
289
290  done:
291   free_data_refs (drs);
292   return res;
293 }
294
295 /* Return true only when STMT is simple enough for being handled by
296    Graphite.  This depends on SCOP_ENTRY, as the parameters are
297    initialized relatively to this basic block, the linear functions
298    are initialized to OUTERMOST_LOOP and BB is the place where we try
299    to evaluate the STMT.  */
300
301 static bool
302 stmt_simple_for_scop_p (basic_block scop_entry, loop_p outermost_loop,
303                         gimple stmt, basic_block bb)
304 {
305   loop_p loop = bb->loop_father;
306
307   gcc_assert (scop_entry);
308
309   /* GIMPLE_ASM and GIMPLE_CALL may embed arbitrary side effects.
310      Calls have side-effects, except those to const or pure
311      functions.  */
312   if (gimple_has_volatile_ops (stmt)
313       || (gimple_code (stmt) == GIMPLE_CALL
314           && !(gimple_call_flags (stmt) & (ECF_CONST | ECF_PURE)))
315       || (gimple_code (stmt) == GIMPLE_ASM))
316     return false;
317
318   if (is_gimple_debug (stmt))
319     return true;
320
321   if (!stmt_has_simple_data_refs_p (outermost_loop, stmt))
322     return false;
323
324   switch (gimple_code (stmt))
325     {
326     case GIMPLE_RETURN:
327     case GIMPLE_LABEL:
328       return true;
329
330     case GIMPLE_COND:
331       {
332         tree op;
333         ssa_op_iter op_iter;
334         enum tree_code code = gimple_cond_code (stmt);
335
336         /* We can handle all binary comparisons.  Inequalities are
337            also supported as they can be represented with union of
338            polyhedra.  */
339         if (!(code == LT_EXPR
340               || code == GT_EXPR
341               || code == LE_EXPR
342               || code == GE_EXPR
343               || code == EQ_EXPR
344               || code == NE_EXPR))
345           return false;
346
347         FOR_EACH_SSA_TREE_OPERAND (op, stmt, op_iter, SSA_OP_ALL_USES)
348           if (!graphite_can_represent_expr (scop_entry, loop, op)
349               /* We can not handle REAL_TYPE. Failed for pr39260.  */
350               || TREE_CODE (TREE_TYPE (op)) == REAL_TYPE)
351             return false;
352
353         return true;
354       }
355
356     case GIMPLE_ASSIGN:
357     case GIMPLE_CALL:
358       return true;
359
360     default:
361       /* These nodes cut a new scope.  */
362       return false;
363     }
364
365   return false;
366 }
367
368 /* Returns the statement of BB that contains a harmful operation: that
369    can be a function call with side effects, the induction variables
370    are not linear with respect to SCOP_ENTRY, etc.  The current open
371    scop should end before this statement.  The evaluation is limited using
372    OUTERMOST_LOOP as outermost loop that may change.  */
373
374 static gimple
375 harmful_stmt_in_bb (basic_block scop_entry, loop_p outer_loop, basic_block bb)
376 {
377   gimple_stmt_iterator gsi;
378
379   for (gsi = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
380     if (!stmt_simple_for_scop_p (scop_entry, outer_loop, gsi_stmt (gsi), bb))
381       return gsi_stmt (gsi);
382
383   return NULL;
384 }
385
386 /* Return true if LOOP can be represented in the polyhedral
387    representation.  This is evaluated taking SCOP_ENTRY and
388    OUTERMOST_LOOP in mind.  */
389
390 static bool
391 graphite_can_represent_loop (basic_block scop_entry, loop_p loop)
392 {
393   tree niter = number_of_latch_executions (loop);
394
395   /* Number of iterations unknown.  */
396   if (chrec_contains_undetermined (niter))
397     return false;
398
399   /* Number of iterations not affine.  */
400   if (!graphite_can_represent_expr (scop_entry, loop, niter))
401     return false;
402
403   return true;
404 }
405
406 /* Store information needed by scopdet_* functions.  */
407
408 struct scopdet_info
409 {
410   /* Exit of the open scop would stop if the current BB is harmful.  */
411   basic_block exit;
412
413   /* Where the next scop would start if the current BB is harmful.  */
414   basic_block next;
415
416   /* The bb or one of its children contains open loop exits.  That means
417      loop exit nodes that are not surrounded by a loop dominated by bb.  */
418   bool exits;
419
420   /* The bb or one of its children contains only structures we can handle.  */
421   bool difficult;
422 };
423
424 static struct scopdet_info build_scops_1 (basic_block, loop_p,
425                                           VEC (sd_region, heap) **, loop_p);
426
427 /* Calculates BB infos. If bb is difficult we add valid SCoPs dominated by BB
428    to SCOPS.  TYPE is the gbb_type of BB.  */
429
430 static struct scopdet_info
431 scopdet_basic_block_info (basic_block bb, loop_p outermost_loop,
432                           VEC (sd_region, heap) **scops, gbb_type type)
433 {
434   loop_p loop = bb->loop_father;
435   struct scopdet_info result;
436   gimple stmt;
437
438   /* XXX: ENTRY_BLOCK_PTR could be optimized in later steps.  */
439   basic_block entry_block = ENTRY_BLOCK_PTR;
440   stmt = harmful_stmt_in_bb (entry_block, outermost_loop, bb);
441   result.difficult = (stmt != NULL);
442   result.exit = NULL;
443
444   switch (type)
445     {
446     case GBB_LAST:
447       result.next = NULL;
448       result.exits = false;
449
450       /* Mark bbs terminating a SESE region difficult, if they start
451          a condition.  */
452       if (!single_succ_p (bb))
453         result.difficult = true;
454       else
455         result.exit = single_succ (bb);
456
457       break;
458
459     case GBB_SIMPLE:
460       result.next = single_succ (bb);
461       result.exits = false;
462       result.exit = single_succ (bb);
463       break;
464
465     case GBB_LOOP_SING_EXIT_HEADER:
466       {
467         VEC (sd_region, heap) *regions = VEC_alloc (sd_region, heap, 3);
468         struct scopdet_info sinfo;
469         edge exit_e = single_exit (loop);
470
471         sinfo = build_scops_1 (bb, outermost_loop, &regions, loop);
472
473         if (!graphite_can_represent_loop (entry_block, loop))
474           result.difficult = true;
475
476         result.difficult |= sinfo.difficult;
477
478         /* Try again with another loop level.  */
479         if (result.difficult
480             && loop_depth (outermost_loop) + 1 == loop_depth (loop))
481           {
482             outermost_loop = loop;
483
484             VEC_free (sd_region, heap, regions);
485             regions = VEC_alloc (sd_region, heap, 3);
486
487             sinfo = scopdet_basic_block_info (bb, outermost_loop, scops, type);
488
489             result = sinfo;
490             result.difficult = true;
491
492             if (sinfo.difficult)
493               move_sd_regions (&regions, scops);
494             else
495               {
496                 sd_region open_scop;
497                 open_scop.entry = bb;
498                 open_scop.exit = exit_e->dest;
499                 VEC_safe_push (sd_region, heap, *scops, &open_scop);
500                 VEC_free (sd_region, heap, regions);
501               }
502           }
503         else
504           {
505             result.exit = exit_e->dest;
506             result.next = exit_e->dest;
507
508             /* If we do not dominate result.next, remove it.  It's either
509                the EXIT_BLOCK_PTR, or another bb dominates it and will
510                call the scop detection for this bb.  */
511             if (!dominated_by_p (CDI_DOMINATORS, result.next, bb))
512               result.next = NULL;
513
514             if (exit_e->src->loop_father != loop)
515               result.next = NULL;
516
517             result.exits = false;
518
519             if (result.difficult)
520               move_sd_regions (&regions, scops);
521             else
522               VEC_free (sd_region, heap, regions);
523           }
524
525         break;
526       }
527
528     case GBB_LOOP_MULT_EXIT_HEADER:
529       {
530         /* XXX: For now we just do not join loops with multiple exits.  If the
531            exits lead to the same bb it may be possible to join the loop.  */
532         VEC (sd_region, heap) *regions = VEC_alloc (sd_region, heap, 3);
533         VEC (edge, heap) *exits = get_loop_exit_edges (loop);
534         edge e;
535         int i;
536         build_scops_1 (bb, loop, &regions, loop);
537
538         /* Scan the code dominated by this loop.  This means all bbs, that are
539            are dominated by a bb in this loop, but are not part of this loop.
540
541            The easiest case:
542              - The loop exit destination is dominated by the exit sources.
543
544            TODO: We miss here the more complex cases:
545                   - The exit destinations are dominated by another bb inside
546                     the loop.
547                   - The loop dominates bbs, that are not exit destinations.  */
548         FOR_EACH_VEC_ELT (edge, exits, i, e)
549           if (e->src->loop_father == loop
550               && dominated_by_p (CDI_DOMINATORS, e->dest, e->src))
551             {
552               if (loop_outer (outermost_loop))
553                 outermost_loop = loop_outer (outermost_loop);
554
555               /* Pass loop_outer to recognize e->dest as loop header in
556                  build_scops_1.  */
557               if (e->dest->loop_father->header == e->dest)
558                 build_scops_1 (e->dest, outermost_loop, &regions,
559                                loop_outer (e->dest->loop_father));
560               else
561                 build_scops_1 (e->dest, outermost_loop, &regions,
562                                e->dest->loop_father);
563             }
564
565         result.next = NULL;
566         result.exit = NULL;
567         result.difficult = true;
568         result.exits = false;
569         move_sd_regions (&regions, scops);
570         VEC_free (edge, heap, exits);
571         break;
572       }
573     case GBB_COND_HEADER:
574       {
575         VEC (sd_region, heap) *regions = VEC_alloc (sd_region, heap, 3);
576         struct scopdet_info sinfo;
577         VEC (basic_block, heap) *dominated;
578         int i;
579         basic_block dom_bb;
580         basic_block last_exit = NULL;
581         edge e;
582         result.exits = false;
583
584         /* First check the successors of BB, and check if it is
585            possible to join the different branches.  */
586         FOR_EACH_VEC_ELT (edge, bb->succs, i, e)
587           {
588             /* Ignore loop exits.  They will be handled after the loop
589                body.  */
590             if (loop_exits_to_bb_p (loop, e->dest))
591               {
592                 result.exits = true;
593                 continue;
594               }
595
596             /* Do not follow edges that lead to the end of the
597                conditions block.  For example, in
598
599                |   0
600                |  /|\
601                | 1 2 |
602                | | | |
603                | 3 4 |
604                |  \|/
605                |   6
606
607                the edge from 0 => 6.  Only check if all paths lead to
608                the same node 6.  */
609
610             if (!single_pred_p (e->dest))
611               {
612                 /* Check, if edge leads directly to the end of this
613                    condition.  */
614                 if (!last_exit)
615                   last_exit = e->dest;
616
617                 if (e->dest != last_exit)
618                   result.difficult = true;
619
620                 continue;
621               }
622
623             if (!dominated_by_p (CDI_DOMINATORS, e->dest, bb))
624               {
625                 result.difficult = true;
626                 continue;
627               }
628
629             sinfo = build_scops_1 (e->dest, outermost_loop, &regions, loop);
630
631             result.exits |= sinfo.exits;
632             result.difficult |= sinfo.difficult;
633
634             /* Checks, if all branches end at the same point.
635                If that is true, the condition stays joinable.
636                Have a look at the example above.  */
637             if (sinfo.exit)
638               {
639                 if (!last_exit)
640                   last_exit = sinfo.exit;
641
642                 if (sinfo.exit != last_exit)
643                   result.difficult = true;
644               }
645             else
646               result.difficult = true;
647           }
648
649         if (!last_exit)
650           result.difficult = true;
651
652         /* Join the branches of the condition if possible.  */
653         if (!result.exits && !result.difficult)
654           {
655             /* Only return a next pointer if we dominate this pointer.
656                Otherwise it will be handled by the bb dominating it.  */
657             if (dominated_by_p (CDI_DOMINATORS, last_exit, bb)
658                 && last_exit != bb)
659               result.next = last_exit;
660             else
661               result.next = NULL;
662
663             result.exit = last_exit;
664
665             VEC_free (sd_region, heap, regions);
666             break;
667           }
668
669         /* Scan remaining bbs dominated by BB.  */
670         dominated = get_dominated_by (CDI_DOMINATORS, bb);
671
672         FOR_EACH_VEC_ELT (basic_block, dominated, i, dom_bb)
673           {
674             /* Ignore loop exits: they will be handled after the loop body.  */
675             if (loop_depth (find_common_loop (loop, dom_bb->loop_father))
676                 < loop_depth (loop))
677               {
678                 result.exits = true;
679                 continue;
680               }
681
682             /* Ignore the bbs processed above.  */
683             if (single_pred_p (dom_bb) && single_pred (dom_bb) == bb)
684               continue;
685
686             if (loop_depth (loop) > loop_depth (dom_bb->loop_father))
687               sinfo = build_scops_1 (dom_bb, outermost_loop, &regions,
688                                      loop_outer (loop));
689             else
690               sinfo = build_scops_1 (dom_bb, outermost_loop, &regions, loop);
691
692             result.exits |= sinfo.exits;
693             result.difficult = true;
694             result.exit = NULL;
695           }
696
697         VEC_free (basic_block, heap, dominated);
698
699         result.next = NULL;
700         move_sd_regions (&regions, scops);
701
702         break;
703       }
704
705     default:
706       gcc_unreachable ();
707     }
708
709   return result;
710 }
711
712 /* Starting from CURRENT we walk the dominance tree and add new sd_regions to
713    SCOPS. The analyse if a sd_region can be handled is based on the value
714    of OUTERMOST_LOOP. Only loops inside OUTERMOST loops may change.  LOOP
715    is the loop in which CURRENT is handled.
716
717    TODO: These functions got a little bit big. They definitely should be cleaned
718          up.  */
719
720 static struct scopdet_info
721 build_scops_1 (basic_block current, loop_p outermost_loop,
722                VEC (sd_region, heap) **scops, loop_p loop)
723 {
724   bool in_scop = false;
725   sd_region open_scop;
726   struct scopdet_info sinfo;
727
728   /* Initialize result.  */
729   struct scopdet_info result;
730   result.exits = false;
731   result.difficult = false;
732   result.next = NULL;
733   result.exit = NULL;
734   open_scop.entry = NULL;
735   open_scop.exit = NULL;
736   sinfo.exit = NULL;
737
738   /* Loop over the dominance tree.  If we meet a difficult bb, close
739      the current SCoP.  Loop and condition header start a new layer,
740      and can only be added if all bbs in deeper layers are simple.  */
741   while (current != NULL)
742     {
743       sinfo = scopdet_basic_block_info (current, outermost_loop, scops,
744                                         get_bb_type (current, loop));
745
746       if (!in_scop && !(sinfo.exits || sinfo.difficult))
747         {
748           open_scop.entry = current;
749           open_scop.exit = NULL;
750           in_scop = true;
751         }
752       else if (in_scop && (sinfo.exits || sinfo.difficult))
753         {
754           open_scop.exit = current;
755           VEC_safe_push (sd_region, heap, *scops, &open_scop);
756           in_scop = false;
757         }
758
759       result.difficult |= sinfo.difficult;
760       result.exits |= sinfo.exits;
761
762       current = sinfo.next;
763     }
764
765   /* Try to close open_scop, if we are still in an open SCoP.  */
766   if (in_scop)
767     {
768       open_scop.exit = sinfo.exit;
769       gcc_assert (open_scop.exit);
770       VEC_safe_push (sd_region, heap, *scops, &open_scop);
771     }
772
773   result.exit = sinfo.exit;
774   return result;
775 }
776
777 /* Checks if a bb is contained in REGION.  */
778
779 static bool
780 bb_in_sd_region (basic_block bb, sd_region *region)
781 {
782   return bb_in_region (bb, region->entry, region->exit);
783 }
784
785 /* Returns the single entry edge of REGION, if it does not exits NULL.  */
786
787 static edge
788 find_single_entry_edge (sd_region *region)
789 {
790   edge e;
791   edge_iterator ei;
792   edge entry = NULL;
793
794   FOR_EACH_EDGE (e, ei, region->entry->preds)
795     if (!bb_in_sd_region (e->src, region))
796       {
797         if (entry)
798           {
799             entry = NULL;
800             break;
801           }
802
803         else
804           entry = e;
805       }
806
807   return entry;
808 }
809
810 /* Returns the single exit edge of REGION, if it does not exits NULL.  */
811
812 static edge
813 find_single_exit_edge (sd_region *region)
814 {
815   edge e;
816   edge_iterator ei;
817   edge exit = NULL;
818
819   FOR_EACH_EDGE (e, ei, region->exit->preds)
820     if (bb_in_sd_region (e->src, region))
821       {
822         if (exit)
823           {
824             exit = NULL;
825             break;
826           }
827
828         else
829           exit = e;
830       }
831
832   return exit;
833 }
834
835 /* Create a single entry edge for REGION.  */
836
837 static void
838 create_single_entry_edge (sd_region *region)
839 {
840   if (find_single_entry_edge (region))
841     return;
842
843   /* There are multiple predecessors for bb_3
844
845   |  1  2
846   |  | /
847   |  |/
848   |  3  <- entry
849   |  |\
850   |  | |
851   |  4 ^
852   |  | |
853   |  |/
854   |  5
855
856   There are two edges (1->3, 2->3), that point from outside into the region,
857   and another one (5->3), a loop latch, lead to bb_3.
858
859   We split bb_3.
860
861   |  1  2
862   |  | /
863   |  |/
864   |3.0
865   |  |\     (3.0 -> 3.1) = single entry edge
866   |3.1 |        <- entry
867   |  | |
868   |  | |
869   |  4 ^
870   |  | |
871   |  |/
872   |  5
873
874   If the loop is part of the SCoP, we have to redirect the loop latches.
875
876   |  1  2
877   |  | /
878   |  |/
879   |3.0
880   |  |      (3.0 -> 3.1) = entry edge
881   |3.1          <- entry
882   |  |\
883   |  | |
884   |  4 ^
885   |  | |
886   |  |/
887   |  5  */
888
889   if (region->entry->loop_father->header != region->entry
890       || dominated_by_p (CDI_DOMINATORS,
891                          loop_latch_edge (region->entry->loop_father)->src,
892                          region->exit))
893     {
894       edge forwarder = split_block_after_labels (region->entry);
895       region->entry = forwarder->dest;
896     }
897   else
898     /* This case is never executed, as the loop headers seem always to have a
899        single edge pointing from outside into the loop.  */
900     gcc_unreachable ();
901
902 #ifdef ENABLE_CHECKING
903   gcc_assert (find_single_entry_edge (region));
904 #endif
905 }
906
907 /* Check if the sd_region, mentioned in EDGE, has no exit bb.  */
908
909 static bool
910 sd_region_without_exit (edge e)
911 {
912   sd_region *r = (sd_region *) e->aux;
913
914   if (r)
915     return r->exit == NULL;
916   else
917     return false;
918 }
919
920 /* Create a single exit edge for REGION.  */
921
922 static void
923 create_single_exit_edge (sd_region *region)
924 {
925   edge e;
926   edge_iterator ei;
927   edge forwarder = NULL;
928   basic_block exit;
929
930   /* We create a forwarder bb (5) for all edges leaving this region
931      (3->5, 4->5).  All other edges leading to the same bb, are moved
932      to a new bb (6).  If these edges where part of another region (2->5)
933      we update the region->exit pointer, of this region.
934
935      To identify which edge belongs to which region we depend on the e->aux
936      pointer in every edge.  It points to the region of the edge or to NULL,
937      if the edge is not part of any region.
938
939      1 2 3 4    1->5 no region,                 2->5 region->exit = 5,
940       \| |/     3->5 region->exit = NULL,       4->5 region->exit = NULL
941         5       <- exit
942
943      changes to
944
945      1 2 3 4    1->6 no region,                         2->6 region->exit = 6,
946      | | \/     3->5 no region,                         4->5 no region,
947      | |  5
948       \| /      5->6 region->exit = 6
949         6
950
951      Now there is only a single exit edge (5->6).  */
952   exit = region->exit;
953   region->exit = NULL;
954   forwarder = make_forwarder_block (exit, &sd_region_without_exit, NULL);
955
956   /* Unmark the edges, that are no longer exit edges.  */
957   FOR_EACH_EDGE (e, ei, forwarder->src->preds)
958     if (e->aux)
959       e->aux = NULL;
960
961   /* Mark the new exit edge.  */
962   single_succ_edge (forwarder->src)->aux = region;
963
964   /* Update the exit bb of all regions, where exit edges lead to
965      forwarder->dest.  */
966   FOR_EACH_EDGE (e, ei, forwarder->dest->preds)
967     if (e->aux)
968       ((sd_region *) e->aux)->exit = forwarder->dest;
969
970 #ifdef ENABLE_CHECKING
971   gcc_assert (find_single_exit_edge (region));
972 #endif
973 }
974
975 /* Unmark the exit edges of all REGIONS.
976    See comment in "create_single_exit_edge". */
977
978 static void
979 unmark_exit_edges (VEC (sd_region, heap) *regions)
980 {
981   int i;
982   sd_region *s;
983   edge e;
984   edge_iterator ei;
985
986   FOR_EACH_VEC_ELT (sd_region, regions, i, s)
987     FOR_EACH_EDGE (e, ei, s->exit->preds)
988       e->aux = NULL;
989 }
990
991
992 /* Mark the exit edges of all REGIONS.
993    See comment in "create_single_exit_edge". */
994
995 static void
996 mark_exit_edges (VEC (sd_region, heap) *regions)
997 {
998   int i;
999   sd_region *s;
1000   edge e;
1001   edge_iterator ei;
1002
1003   FOR_EACH_VEC_ELT (sd_region, regions, i, s)
1004     FOR_EACH_EDGE (e, ei, s->exit->preds)
1005       if (bb_in_sd_region (e->src, s))
1006         e->aux = s;
1007 }
1008
1009 /* Create for all scop regions a single entry and a single exit edge.  */
1010
1011 static void
1012 create_sese_edges (VEC (sd_region, heap) *regions)
1013 {
1014   int i;
1015   sd_region *s;
1016
1017   FOR_EACH_VEC_ELT (sd_region, regions, i, s)
1018     create_single_entry_edge (s);
1019
1020   mark_exit_edges (regions);
1021
1022   FOR_EACH_VEC_ELT (sd_region, regions, i, s)
1023     /* Don't handle multiple edges exiting the function.  */
1024     if (!find_single_exit_edge (s)
1025         && s->exit != EXIT_BLOCK_PTR)
1026       create_single_exit_edge (s);
1027
1028   unmark_exit_edges (regions);
1029
1030   fix_loop_structure (NULL);
1031
1032 #ifdef ENABLE_CHECKING
1033   verify_loop_structure ();
1034   verify_dominators (CDI_DOMINATORS);
1035   verify_ssa (false);
1036 #endif
1037 }
1038
1039 /* Create graphite SCoPs from an array of scop detection REGIONS.  */
1040
1041 static void
1042 build_graphite_scops (VEC (sd_region, heap) *regions,
1043                       VEC (scop_p, heap) **scops)
1044 {
1045   int i;
1046   sd_region *s;
1047
1048   FOR_EACH_VEC_ELT (sd_region, regions, i, s)
1049     {
1050       edge entry = find_single_entry_edge (s);
1051       edge exit = find_single_exit_edge (s);
1052       scop_p scop;
1053
1054       if (!exit)
1055         continue;
1056
1057       scop = new_scop (new_sese (entry, exit));
1058       VEC_safe_push (scop_p, heap, *scops, scop);
1059
1060       /* Are there overlapping SCoPs?  */
1061 #ifdef ENABLE_CHECKING
1062         {
1063           int j;
1064           sd_region *s2;
1065
1066           FOR_EACH_VEC_ELT (sd_region, regions, j, s2)
1067             if (s != s2)
1068               gcc_assert (!bb_in_sd_region (s->entry, s2));
1069         }
1070 #endif
1071     }
1072 }
1073
1074 /* Returns true when BB contains only close phi nodes.  */
1075
1076 static bool
1077 contains_only_close_phi_nodes (basic_block bb)
1078 {
1079   gimple_stmt_iterator gsi;
1080
1081   for (gsi = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
1082     if (gimple_code (gsi_stmt (gsi)) != GIMPLE_LABEL)
1083       return false;
1084
1085   return true;
1086 }
1087
1088 /* Print statistics for SCOP to FILE.  */
1089
1090 static void
1091 print_graphite_scop_statistics (FILE* file, scop_p scop)
1092 {
1093   long n_bbs = 0;
1094   long n_loops = 0;
1095   long n_stmts = 0;
1096   long n_conditions = 0;
1097   long n_p_bbs = 0;
1098   long n_p_loops = 0;
1099   long n_p_stmts = 0;
1100   long n_p_conditions = 0;
1101
1102   basic_block bb;
1103
1104   FOR_ALL_BB (bb)
1105     {
1106       gimple_stmt_iterator psi;
1107       loop_p loop = bb->loop_father;
1108
1109       if (!bb_in_sese_p (bb, SCOP_REGION (scop)))
1110         continue;
1111
1112       n_bbs++;
1113       n_p_bbs += bb->count;
1114
1115       if (VEC_length (edge, bb->succs) > 1)
1116         {
1117           n_conditions++;
1118           n_p_conditions += bb->count;
1119         }
1120
1121       for (psi = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (psi); gsi_next (&psi))
1122         {
1123           n_stmts++;
1124           n_p_stmts += bb->count;
1125         }
1126
1127       if (loop->header == bb && loop_in_sese_p (loop, SCOP_REGION (scop)))
1128         {
1129           n_loops++;
1130           n_p_loops += bb->count;
1131         }
1132
1133     }
1134
1135   fprintf (file, "\nBefore limit_scops SCoP statistics (");
1136   fprintf (file, "BBS:%ld, ", n_bbs);
1137   fprintf (file, "LOOPS:%ld, ", n_loops);
1138   fprintf (file, "CONDITIONS:%ld, ", n_conditions);
1139   fprintf (file, "STMTS:%ld)\n", n_stmts);
1140   fprintf (file, "\nBefore limit_scops SCoP profiling statistics (");
1141   fprintf (file, "BBS:%ld, ", n_p_bbs);
1142   fprintf (file, "LOOPS:%ld, ", n_p_loops);
1143   fprintf (file, "CONDITIONS:%ld, ", n_p_conditions);
1144   fprintf (file, "STMTS:%ld)\n", n_p_stmts);
1145 }
1146
1147 /* Print statistics for SCOPS to FILE.  */
1148
1149 static void
1150 print_graphite_statistics (FILE* file, VEC (scop_p, heap) *scops)
1151 {
1152   int i;
1153   scop_p scop;
1154
1155   FOR_EACH_VEC_ELT (scop_p, scops, i, scop)
1156     print_graphite_scop_statistics (file, scop);
1157 }
1158
1159 /* We limit all SCoPs to SCoPs, that are completely surrounded by a loop.
1160
1161    Example:
1162
1163    for (i      |
1164      {         |
1165        for (j  |  SCoP 1
1166        for (k  |
1167      }         |
1168
1169    * SCoP frontier, as this line is not surrounded by any loop. *
1170
1171    for (l      |  SCoP 2
1172
1173    This is necessary as scalar evolution and parameter detection need a
1174    outermost loop to initialize parameters correctly.
1175
1176    TODO: FIX scalar evolution and parameter detection to allow more flexible
1177          SCoP frontiers.  */
1178
1179 static void
1180 limit_scops (VEC (scop_p, heap) **scops)
1181 {
1182   VEC (sd_region, heap) *regions = VEC_alloc (sd_region, heap, 3);
1183
1184   int i;
1185   scop_p scop;
1186
1187   FOR_EACH_VEC_ELT (scop_p, *scops, i, scop)
1188     {
1189       int j;
1190       loop_p loop;
1191       sese region = SCOP_REGION (scop);
1192       build_sese_loop_nests (region);
1193
1194       FOR_EACH_VEC_ELT (loop_p, SESE_LOOP_NEST (region), j, loop)
1195         if (!loop_in_sese_p (loop_outer (loop), region)
1196             && single_exit (loop))
1197           {
1198             sd_region open_scop;
1199             open_scop.entry = loop->header;
1200             open_scop.exit = single_exit (loop)->dest;
1201
1202             /* This is a hack on top of the limit_scops hack.  The
1203                limit_scops hack should disappear all together.  */
1204             if (single_succ_p (open_scop.exit)
1205                 && contains_only_close_phi_nodes (open_scop.exit))
1206               open_scop.exit = single_succ_edge (open_scop.exit)->dest;
1207
1208             VEC_safe_push (sd_region, heap, regions, &open_scop);
1209           }
1210     }
1211
1212   free_scops (*scops);
1213   *scops = VEC_alloc (scop_p, heap, 3);
1214
1215   create_sese_edges (regions);
1216   build_graphite_scops (regions, scops);
1217   VEC_free (sd_region, heap, regions);
1218 }
1219
1220 /* Transforms LOOP to the canonical loop closed SSA form.  */
1221
1222 static void
1223 canonicalize_loop_closed_ssa (loop_p loop)
1224 {
1225   edge e = single_exit (loop);
1226   basic_block bb;
1227
1228   if (!e || e->flags & EDGE_ABNORMAL)
1229     return;
1230
1231   bb = e->dest;
1232
1233   if (VEC_length (edge, bb->preds) == 1)
1234     split_block_after_labels (bb);
1235   else
1236     {
1237       gimple_stmt_iterator psi;
1238       basic_block close = split_edge (e);
1239
1240       e = single_succ_edge (close);
1241
1242       for (psi = gsi_start_phis (bb); !gsi_end_p (psi); gsi_next (&psi))
1243         {
1244           gimple phi = gsi_stmt (psi);
1245           unsigned i;
1246
1247           for (i = 0; i < gimple_phi_num_args (phi); i++)
1248             if (gimple_phi_arg_edge (phi, i) == e)
1249               {
1250                 tree res, arg = gimple_phi_arg_def (phi, i);
1251                 use_operand_p use_p;
1252                 gimple close_phi;
1253
1254                 if (TREE_CODE (arg) != SSA_NAME)
1255                   continue;
1256
1257                 close_phi = create_phi_node (arg, close);
1258                 res = create_new_def_for (gimple_phi_result (close_phi),
1259                                           close_phi,
1260                                           gimple_phi_result_ptr (close_phi));
1261                 add_phi_arg (close_phi, arg,
1262                              gimple_phi_arg_edge (close_phi, 0),
1263                              UNKNOWN_LOCATION);
1264                 use_p = gimple_phi_arg_imm_use_ptr (phi, i);
1265                 replace_exp (use_p, res);
1266                 update_stmt (phi);
1267               }
1268         }
1269     }
1270 }
1271
1272 /* Converts the current loop closed SSA form to a canonical form
1273    expected by the Graphite code generation.
1274
1275    The loop closed SSA form has the following invariant: a variable
1276    defined in a loop that is used outside the loop appears only in the
1277    phi nodes in the destination of the loop exit.  These phi nodes are
1278    called close phi nodes.
1279
1280    The canonical loop closed SSA form contains the extra invariants:
1281
1282    - when the loop contains only one exit, the close phi nodes contain
1283    only one argument.  That implies that the basic block that contains
1284    the close phi nodes has only one predecessor, that is a basic block
1285    in the loop.
1286
1287    - the basic block containing the close phi nodes does not contain
1288    other statements.
1289 */
1290
1291 static void
1292 canonicalize_loop_closed_ssa_form (void)
1293 {
1294   loop_iterator li;
1295   loop_p loop;
1296
1297 #ifdef ENABLE_CHECKING
1298   verify_loop_closed_ssa (true);
1299 #endif
1300
1301   FOR_EACH_LOOP (li, loop, 0)
1302     canonicalize_loop_closed_ssa (loop);
1303
1304   rewrite_into_loop_closed_ssa (NULL, TODO_update_ssa);
1305   update_ssa (TODO_update_ssa);
1306
1307 #ifdef ENABLE_CHECKING
1308   verify_loop_closed_ssa (true);
1309 #endif
1310 }
1311
1312 /* Find Static Control Parts (SCoP) in the current function and pushes
1313    them to SCOPS.  */
1314
1315 void
1316 build_scops (VEC (scop_p, heap) **scops)
1317 {
1318   struct loop *loop = current_loops->tree_root;
1319   VEC (sd_region, heap) *regions = VEC_alloc (sd_region, heap, 3);
1320
1321   canonicalize_loop_closed_ssa_form ();
1322   build_scops_1 (single_succ (ENTRY_BLOCK_PTR), ENTRY_BLOCK_PTR->loop_father,
1323                  &regions, loop);
1324   create_sese_edges (regions);
1325   build_graphite_scops (regions, scops);
1326
1327   if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
1328     print_graphite_statistics (dump_file, *scops);
1329
1330   limit_scops (scops);
1331   VEC_free (sd_region, heap, regions);
1332
1333   if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
1334     fprintf (dump_file, "\nnumber of SCoPs: %d\n",
1335              VEC_length (scop_p, *scops));
1336 }
1337
1338 /* Pretty print to FILE all the SCoPs in DOT format and mark them with
1339    different colors.  If there are not enough colors, paint the
1340    remaining SCoPs in gray.
1341
1342    Special nodes:
1343    - "*" after the node number denotes the entry of a SCoP,
1344    - "#" after the node number denotes the exit of a SCoP,
1345    - "()" around the node number denotes the entry or the
1346      exit nodes of the SCOP.  These are not part of SCoP.  */
1347
1348 static void
1349 dot_all_scops_1 (FILE *file, VEC (scop_p, heap) *scops)
1350 {
1351   basic_block bb;
1352   edge e;
1353   edge_iterator ei;
1354   scop_p scop;
1355   const char* color;
1356   int i;
1357
1358   /* Disable debugging while printing graph.  */
1359   int tmp_dump_flags = dump_flags;
1360   dump_flags = 0;
1361
1362   fprintf (file, "digraph all {\n");
1363
1364   FOR_ALL_BB (bb)
1365     {
1366       int part_of_scop = false;
1367
1368       /* Use HTML for every bb label.  So we are able to print bbs
1369          which are part of two different SCoPs, with two different
1370          background colors.  */
1371       fprintf (file, "%d [label=<\n  <TABLE BORDER=\"0\" CELLBORDER=\"1\" ",
1372                      bb->index);
1373       fprintf (file, "CELLSPACING=\"0\">\n");
1374
1375       /* Select color for SCoP.  */
1376       FOR_EACH_VEC_ELT (scop_p, scops, i, scop)
1377         {
1378           sese region = SCOP_REGION (scop);
1379           if (bb_in_sese_p (bb, region)
1380               || (SESE_EXIT_BB (region) == bb)
1381               || (SESE_ENTRY_BB (region) == bb))
1382             {
1383               switch (i % 17)
1384                 {
1385                 case 0: /* red */
1386                   color = "#e41a1c";
1387                   break;
1388                 case 1: /* blue */
1389                   color = "#377eb8";
1390                   break;
1391                 case 2: /* green */
1392                   color = "#4daf4a";
1393                   break;
1394                 case 3: /* purple */
1395                   color = "#984ea3";
1396                   break;
1397                 case 4: /* orange */
1398                   color = "#ff7f00";
1399                   break;
1400                 case 5: /* yellow */
1401                   color = "#ffff33";
1402                   break;
1403                 case 6: /* brown */
1404                   color = "#a65628";
1405                   break;
1406                 case 7: /* rose */
1407                   color = "#f781bf";
1408                   break;
1409                 case 8:
1410                   color = "#8dd3c7";
1411                   break;
1412                 case 9:
1413                   color = "#ffffb3";
1414                   break;
1415                 case 10:
1416                   color = "#bebada";
1417                   break;
1418                 case 11:
1419                   color = "#fb8072";
1420                   break;
1421                 case 12:
1422                   color = "#80b1d3";
1423                   break;
1424                 case 13:
1425                   color = "#fdb462";
1426                   break;
1427                 case 14:
1428                   color = "#b3de69";
1429                   break;
1430                 case 15:
1431                   color = "#fccde5";
1432                   break;
1433                 case 16:
1434                   color = "#bc80bd";
1435                   break;
1436                 default: /* gray */
1437                   color = "#999999";
1438                 }
1439
1440               fprintf (file, "    <TR><TD WIDTH=\"50\" BGCOLOR=\"%s\">", color);
1441
1442               if (!bb_in_sese_p (bb, region))
1443                 fprintf (file, " (");
1444
1445               if (bb == SESE_ENTRY_BB (region)
1446                   && bb == SESE_EXIT_BB (region))
1447                 fprintf (file, " %d*# ", bb->index);
1448               else if (bb == SESE_ENTRY_BB (region))
1449                 fprintf (file, " %d* ", bb->index);
1450               else if (bb == SESE_EXIT_BB (region))
1451                 fprintf (file, " %d# ", bb->index);
1452               else
1453                 fprintf (file, " %d ", bb->index);
1454
1455               if (!bb_in_sese_p (bb,region))
1456                 fprintf (file, ")");
1457
1458               fprintf (file, "</TD></TR>\n");
1459               part_of_scop  = true;
1460             }
1461         }
1462
1463       if (!part_of_scop)
1464         {
1465           fprintf (file, "    <TR><TD WIDTH=\"50\" BGCOLOR=\"#ffffff\">");
1466           fprintf (file, " %d </TD></TR>\n", bb->index);
1467         }
1468       fprintf (file, "  </TABLE>>, shape=box, style=\"setlinewidth(0)\"]\n");
1469     }
1470
1471   FOR_ALL_BB (bb)
1472     {
1473       FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
1474               fprintf (file, "%d -> %d;\n", bb->index, e->dest->index);
1475     }
1476
1477   fputs ("}\n\n", file);
1478
1479   /* Enable debugging again.  */
1480   dump_flags = tmp_dump_flags;
1481 }
1482
1483 /* Display all SCoPs using dotty.  */
1484
1485 DEBUG_FUNCTION void
1486 dot_all_scops (VEC (scop_p, heap) *scops)
1487 {
1488   /* When debugging, enable the following code.  This cannot be used
1489      in production compilers because it calls "system".  */
1490 #if 0
1491   int x;
1492   FILE *stream = fopen ("/tmp/allscops.dot", "w");
1493   gcc_assert (stream);
1494
1495   dot_all_scops_1 (stream, scops);
1496   fclose (stream);
1497
1498   x = system ("dotty /tmp/allscops.dot &");
1499 #else
1500   dot_all_scops_1 (stderr, scops);
1501 #endif
1502 }
1503
1504 /* Display all SCoPs using dotty.  */
1505
1506 DEBUG_FUNCTION void
1507 dot_scop (scop_p scop)
1508 {
1509   VEC (scop_p, heap) *scops = NULL;
1510
1511   if (scop)
1512     VEC_safe_push (scop_p, heap, scops, scop);
1513
1514   /* When debugging, enable the following code.  This cannot be used
1515      in production compilers because it calls "system".  */
1516 #if 0
1517   {
1518     int x;
1519     FILE *stream = fopen ("/tmp/allscops.dot", "w");
1520     gcc_assert (stream);
1521
1522     dot_all_scops_1 (stream, scops);
1523     fclose (stream);
1524     x = system ("dotty /tmp/allscops.dot &");
1525   }
1526 #else
1527   dot_all_scops_1 (stderr, scops);
1528 #endif
1529
1530   VEC_free (scop_p, heap, scops);
1531 }
1532
1533 #endif