OSDN Git Service

Replace tabs with spaces in .texi files.
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / graphite-scop-detection.c
1 /* Detection of Static Control Parts (SCoP) for Graphite.
2    Copyright (C) 2009 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 "cloog/cloog.h"
48 #include "ppl_c.h"
49 #include "graphite-ppl.h"
50 #include "graphite.h"
51 #include "graphite-poly.h"
52 #include "graphite-scop-detection.h"
53
54 /* The type of the analyzed basic block.  */
55
56 typedef enum gbb_type {
57   GBB_UNKNOWN,
58   GBB_LOOP_SING_EXIT_HEADER,
59   GBB_LOOP_MULT_EXIT_HEADER,
60   GBB_LOOP_EXIT,
61   GBB_COND_HEADER,
62   GBB_SIMPLE,
63   GBB_LAST
64 } gbb_type;
65
66 /* Detect the type of BB.  Loop headers are only marked, if they are
67    new.  This means their loop_father is different to LAST_LOOP.
68    Otherwise they are treated like any other bb and their type can be
69    any other type.  */
70
71 static gbb_type
72 get_bb_type (basic_block bb, struct loop *last_loop)
73 {
74   VEC (basic_block, heap) *dom;
75   int nb_dom, nb_suc;
76   struct loop *loop = bb->loop_father;
77
78   /* Check, if we entry into a new loop. */
79   if (loop != last_loop)
80     {
81       if (single_exit (loop) != NULL)
82         return GBB_LOOP_SING_EXIT_HEADER;
83       else if (loop->num != 0)
84         return GBB_LOOP_MULT_EXIT_HEADER;
85       else
86         return GBB_COND_HEADER;
87     }
88
89   dom = get_dominated_by (CDI_DOMINATORS, bb);
90   nb_dom = VEC_length (basic_block, dom);
91   VEC_free (basic_block, heap, dom);
92
93   if (nb_dom == 0)
94     return GBB_LAST;
95
96   nb_suc = VEC_length (edge, bb->succs);
97
98   if (nb_dom == 1 && nb_suc == 1)
99     return GBB_SIMPLE;
100
101   return GBB_COND_HEADER;
102 }
103
104 /* A SCoP detection region, defined using bbs as borders.
105
106    All control flow touching this region, comes in passing basic_block
107    ENTRY and leaves passing basic_block EXIT.  By using bbs instead of
108    edges for the borders we are able to represent also regions that do
109    not have a single entry or exit edge.
110
111    But as they have a single entry basic_block and a single exit
112    basic_block, we are able to generate for every sd_region a single
113    entry and exit edge.
114
115    1   2
116     \ /
117      3  <- entry
118      |
119      4
120     / \                 This region contains: {3, 4, 5, 6, 7, 8}
121    5   6
122    |   |
123    7   8
124     \ /
125      9  <- exit  */
126
127
128 typedef struct sd_region_p
129 {
130   /* The entry bb dominates all bbs in the sd_region.  It is part of
131      the region.  */
132   basic_block entry;
133
134   /* The exit bb postdominates all bbs in the sd_region, but is not
135      part of the region.  */
136   basic_block exit;
137 } sd_region;
138
139 DEF_VEC_O(sd_region);
140 DEF_VEC_ALLOC_O(sd_region, heap);
141
142
143 /* Moves the scops from SOURCE to TARGET and clean up SOURCE.  */
144
145 static void
146 move_sd_regions (VEC (sd_region, heap) **source,
147                  VEC (sd_region, heap) **target)
148 {
149   sd_region *s;
150   int i;
151
152   for (i = 0; VEC_iterate (sd_region, *source, i, s); i++)
153     VEC_safe_push (sd_region, heap, *target, s);
154
155   VEC_free (sd_region, heap, *source);
156 }
157
158 /* Something like "n * m" is not allowed.  */
159
160 static bool
161 graphite_can_represent_init (tree e)
162 {
163   switch (TREE_CODE (e))
164     {
165     case POLYNOMIAL_CHREC:
166       return graphite_can_represent_init (CHREC_LEFT (e))
167         && graphite_can_represent_init (CHREC_RIGHT (e));
168
169     case MULT_EXPR:
170       if (chrec_contains_symbols (TREE_OPERAND (e, 0)))
171         return graphite_can_represent_init (TREE_OPERAND (e, 0))
172           && host_integerp (TREE_OPERAND (e, 1), 0);
173       else
174         return graphite_can_represent_init (TREE_OPERAND (e, 1))
175           && host_integerp (TREE_OPERAND (e, 0), 0);
176
177     case PLUS_EXPR:
178     case POINTER_PLUS_EXPR:
179     case MINUS_EXPR:
180       return graphite_can_represent_init (TREE_OPERAND (e, 0))
181         && graphite_can_represent_init (TREE_OPERAND (e, 1));
182
183     case NEGATE_EXPR:
184     case BIT_NOT_EXPR:
185     CASE_CONVERT:
186     case NON_LVALUE_EXPR:
187       return graphite_can_represent_init (TREE_OPERAND (e, 0));
188
189    default:
190      break;
191     }
192
193   return true;
194 }
195
196 /* Return true when SCEV can be represented in the polyhedral model.
197
198    An expression can be represented, if it can be expressed as an
199    affine expression.  For loops (i, j) and parameters (m, n) all
200    affine expressions are of the form:
201
202    x1 * i + x2 * j + x3 * m + x4 * n + x5 * 1 where x1..x5 element of Z
203
204    1 i + 20 j + (-2) m + 25
205
206    Something like "i * n" or "n * m" is not allowed.
207
208    OUTERMOST_LOOP defines the outermost loop that can variate.  */
209
210 static bool
211 graphite_can_represent_scev (tree scev, int outermost_loop)
212 {
213   if (chrec_contains_undetermined (scev))
214     return false;
215
216   if (TREE_CODE (scev) == POLYNOMIAL_CHREC
217
218       /* Check for constant strides.  With a non constant stride of
219          'n' we would have a value of 'iv * n'.  */
220       && (!evolution_function_right_is_integer_cst (scev)
221
222           /* Check the initial value: 'n * m' cannot be represented.  */
223           || !graphite_can_represent_init (scev)))
224     return false;
225
226   /* Only affine functions can be represented.  */
227   if (!scev_is_linear_expression (scev))
228     return false;
229
230   return evolution_function_is_invariant_p (scev, outermost_loop)
231     || evolution_function_is_affine_multivariate_p (scev, outermost_loop);
232 }
233
234
235 /* Return true when EXPR can be represented in the polyhedral model.
236
237    This means an expression can be represented, if it is linear with
238    respect to the loops and the strides are non parametric.
239    LOOP is the place where the expr will be evaluated and OUTERMOST_LOOP
240    defindes the outermost loop that can variate.  SCOP_ENTRY defines the
241    entry of the region we analyse.  */
242
243 static bool
244 graphite_can_represent_expr (basic_block scop_entry, loop_p loop,
245                              loop_p outermost_loop, tree expr)
246 {
247   tree scev = analyze_scalar_evolution (loop, expr);
248
249   scev = instantiate_scev (scop_entry, loop, scev);
250
251   return graphite_can_represent_scev (scev, outermost_loop->num);
252 }
253
254 /* Return true if the data references of STMT can be represented by
255    Graphite.  */
256
257 static bool
258 stmt_has_simple_data_refs_p (loop_p outermost_loop, gimple stmt)
259 {
260   data_reference_p dr;
261   unsigned i;
262   int j;
263   bool res = true;
264   int loop = outermost_loop->num;
265   VEC (data_reference_p, heap) *drs = VEC_alloc (data_reference_p, heap, 5);
266
267   graphite_find_data_references_in_stmt (outermost_loop, stmt, &drs);
268
269   for (j = 0; VEC_iterate (data_reference_p, drs, j, dr); j++)
270     for (i = 0; i < DR_NUM_DIMENSIONS (dr); i++)
271       if (!graphite_can_represent_scev (DR_ACCESS_FN (dr, i), loop))
272         {
273           res = false;
274           goto done;
275         }
276
277  done:
278   free_data_refs (drs);
279   return res;
280 }
281
282 /* Return false if the TREE_CODE of the operand OP or any of its operands
283    is a COMPONENT_REF.  */
284
285 static bool
286 exclude_component_ref (tree op)
287 {
288   int i;
289   int len;
290
291   if (!op)
292     return true;
293
294   if (TREE_CODE (op) == COMPONENT_REF)
295     return false;
296
297   len = TREE_OPERAND_LENGTH (op);
298   for (i = 0; i < len; ++i)
299     if (!exclude_component_ref (TREE_OPERAND (op, i)))
300       return false;
301
302   return true;
303 }
304
305 /* Return true if the operand OP used in STMT is simple in regards to
306    OUTERMOST_LOOP.  */
307
308 static inline bool
309 is_simple_operand (tree op)
310 {
311   /* It is not a simple operand when it is a declaration or a
312      structure.  */
313   return !DECL_P (op) && !AGGREGATE_TYPE_P (TREE_TYPE (op))
314     && exclude_component_ref (op);
315 }
316
317 /* Return true only when STMT is simple enough for being handled by
318    Graphite.  This depends on SCOP_ENTRY, as the parameters are
319    initialized relatively to this basic block, the linear functions
320    are initialized to OUTERMOST_LOOP and BB is the place where we try
321    to evaluate the STMT.  */
322
323 static bool
324 stmt_simple_for_scop_p (basic_block scop_entry, loop_p outermost_loop,
325                         gimple stmt, basic_block bb)
326 {
327   loop_p loop = bb->loop_father;
328
329   gcc_assert (scop_entry);
330
331   /* GIMPLE_ASM and GIMPLE_CALL may embed arbitrary side effects.
332      Calls have side-effects, except those to const or pure
333      functions.  */
334   if (gimple_has_volatile_ops (stmt)
335       || (gimple_code (stmt) == GIMPLE_CALL
336           && !(gimple_call_flags (stmt) & (ECF_CONST | ECF_PURE)))
337       || (gimple_code (stmt) == GIMPLE_ASM))
338     return false;
339
340   if (is_gimple_debug (stmt))
341     return true;
342
343   if (!stmt_has_simple_data_refs_p (outermost_loop, stmt))
344     return false;
345
346   switch (gimple_code (stmt))
347     {
348     case GIMPLE_RETURN:
349     case GIMPLE_LABEL:
350       return true;
351
352     case GIMPLE_COND:
353       {
354         tree op;
355         ssa_op_iter op_iter;
356         enum tree_code code = gimple_cond_code (stmt);
357
358         /* We can handle all binary comparisons.  Inequalities are
359            also supported as they can be represented with union of
360            polyhedra.  */
361         if (!(code == LT_EXPR
362               || code == GT_EXPR
363               || code == LE_EXPR
364               || code == GE_EXPR
365               || code == EQ_EXPR
366               || code == NE_EXPR))
367           return false;
368
369         FOR_EACH_SSA_TREE_OPERAND (op, stmt, op_iter, SSA_OP_ALL_USES)
370           if (!graphite_can_represent_expr (scop_entry, loop, outermost_loop,
371                                             op)
372               /* We can not handle REAL_TYPE. Failed for pr39260.  */
373               || TREE_CODE (TREE_TYPE (op)) == REAL_TYPE)
374             return false;
375
376         return true;
377       }
378
379     case GIMPLE_ASSIGN:
380       {
381         enum tree_code code = gimple_assign_rhs_code (stmt);
382
383         switch (get_gimple_rhs_class (code))
384           {
385           case GIMPLE_UNARY_RHS:
386           case GIMPLE_SINGLE_RHS:
387             return (is_simple_operand (gimple_assign_lhs (stmt))
388                     && is_simple_operand (gimple_assign_rhs1 (stmt)));
389
390           case GIMPLE_BINARY_RHS:
391             return (is_simple_operand (gimple_assign_lhs (stmt))
392                     && is_simple_operand (gimple_assign_rhs1 (stmt))
393                     && is_simple_operand (gimple_assign_rhs2 (stmt)));
394
395           case GIMPLE_INVALID_RHS:
396           default:
397             gcc_unreachable ();
398           }
399       }
400
401     case GIMPLE_CALL:
402       {
403         size_t i;
404         size_t n = gimple_call_num_args (stmt);
405         tree lhs = gimple_call_lhs (stmt);
406
407         if (lhs && !is_simple_operand (lhs))
408           return false;
409
410         for (i = 0; i < n; i++)
411           if (!is_simple_operand (gimple_call_arg (stmt, i)))
412             return false;
413
414         return true;
415       }
416
417     default:
418       /* These nodes cut a new scope.  */
419       return false;
420     }
421
422   return false;
423 }
424
425 /* Returns the statement of BB that contains a harmful operation: that
426    can be a function call with side effects, the induction variables
427    are not linear with respect to SCOP_ENTRY, etc.  The current open
428    scop should end before this statement.  The evaluation is limited using
429    OUTERMOST_LOOP as outermost loop that may change.  */
430
431 static gimple
432 harmful_stmt_in_bb (basic_block scop_entry, loop_p outer_loop, basic_block bb)
433 {
434   gimple_stmt_iterator gsi;
435
436   for (gsi = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
437     if (!stmt_simple_for_scop_p (scop_entry, outer_loop, gsi_stmt (gsi), bb))
438       return gsi_stmt (gsi);
439
440   return NULL;
441 }
442
443 /* Return true when it is not possible to represent LOOP in the
444    polyhedral representation.  This is evaluated taking SCOP_ENTRY and
445    OUTERMOST_LOOP in mind.  */
446
447 static bool
448 graphite_can_represent_loop (basic_block scop_entry, loop_p outermost_loop,
449                              loop_p loop)
450 {
451   tree niter = number_of_latch_executions (loop);
452
453   /* Number of iterations unknown.  */
454   if (chrec_contains_undetermined (niter))
455     return false;
456
457   /* Number of iterations not affine.  */
458   if (!graphite_can_represent_expr (scop_entry, loop, outermost_loop, niter))
459     return false;
460
461   return true;
462 }
463
464 /* Store information needed by scopdet_* functions.  */
465
466 struct scopdet_info
467 {
468   /* Exit of the open scop would stop if the current BB is harmful.  */
469   basic_block exit;
470
471   /* Where the next scop would start if the current BB is harmful.  */
472   basic_block next;
473
474   /* The bb or one of its children contains open loop exits.  That means
475      loop exit nodes that are not surrounded by a loop dominated by bb.  */
476   bool exits;
477
478   /* The bb or one of its children contains only structures we can handle.  */
479   bool difficult;
480 };
481
482 static struct scopdet_info build_scops_1 (basic_block, loop_p,
483                                           VEC (sd_region, heap) **, loop_p);
484
485 /* Calculates BB infos. If bb is difficult we add valid SCoPs dominated by BB
486    to SCOPS.  TYPE is the gbb_type of BB.  */
487
488 static struct scopdet_info
489 scopdet_basic_block_info (basic_block bb, loop_p outermost_loop,
490                           VEC (sd_region, heap) **scops, gbb_type type)
491 {
492   loop_p loop = bb->loop_father;
493   struct scopdet_info result;
494   gimple stmt;
495
496   /* XXX: ENTRY_BLOCK_PTR could be optimized in later steps.  */
497   basic_block entry_block = ENTRY_BLOCK_PTR;
498   stmt = harmful_stmt_in_bb (entry_block, outermost_loop, bb);
499   result.difficult = (stmt != NULL);
500   result.exit = NULL;
501
502   switch (type)
503     {
504     case GBB_LAST:
505       result.next = NULL;
506       result.exits = false;
507
508       /* Mark bbs terminating a SESE region difficult, if they start
509          a condition.  */
510       if (!single_succ_p (bb))
511         result.difficult = true;
512       else
513         result.exit = single_succ (bb);
514
515       break;
516
517     case GBB_SIMPLE:
518       result.next = single_succ (bb);
519       result.exits = false;
520       result.exit = single_succ (bb);
521       break;
522
523     case GBB_LOOP_SING_EXIT_HEADER:
524       {
525         VEC (sd_region, heap) *regions = VEC_alloc (sd_region, heap, 3);
526         struct scopdet_info sinfo;
527         edge exit_e = single_exit (loop);
528
529         sinfo = build_scops_1 (bb, outermost_loop, &regions, loop);
530
531         if (!graphite_can_represent_loop (entry_block, outermost_loop, loop))
532           result.difficult = true;
533
534         result.difficult |= sinfo.difficult;
535
536         /* Try again with another loop level.  */
537         if (result.difficult
538             && loop_depth (outermost_loop) + 1 == loop_depth (loop))
539           {
540             outermost_loop = loop;
541
542             VEC_free (sd_region, heap, regions);
543             regions = VEC_alloc (sd_region, heap, 3);
544
545             sinfo = scopdet_basic_block_info (bb, outermost_loop, scops, type);
546
547             result = sinfo;
548             result.difficult = true;
549
550             if (sinfo.difficult)
551               move_sd_regions (&regions, scops);
552             else
553               {
554                 sd_region open_scop;
555                 open_scop.entry = bb;
556                 open_scop.exit = exit_e->dest;
557                 VEC_safe_push (sd_region, heap, *scops, &open_scop);
558                 VEC_free (sd_region, heap, regions);
559               }
560           }
561         else
562           {
563             result.exit = exit_e->dest;
564             result.next = exit_e->dest;
565
566             /* If we do not dominate result.next, remove it.  It's either
567                the EXIT_BLOCK_PTR, or another bb dominates it and will
568                call the scop detection for this bb.  */
569             if (!dominated_by_p (CDI_DOMINATORS, result.next, bb))
570               result.next = NULL;
571
572             if (exit_e->src->loop_father != loop)
573               result.next = NULL;
574
575             result.exits = false;
576
577             if (result.difficult)
578               move_sd_regions (&regions, scops);
579             else
580               VEC_free (sd_region, heap, regions);
581           }
582
583         break;
584       }
585
586     case GBB_LOOP_MULT_EXIT_HEADER:
587       {
588         /* XXX: For now we just do not join loops with multiple exits.  If the
589            exits lead to the same bb it may be possible to join the loop.  */
590         VEC (sd_region, heap) *regions = VEC_alloc (sd_region, heap, 3);
591         VEC (edge, heap) *exits = get_loop_exit_edges (loop);
592         edge e;
593         int i;
594         build_scops_1 (bb, loop, &regions, loop);
595
596         /* Scan the code dominated by this loop.  This means all bbs, that are
597            are dominated by a bb in this loop, but are not part of this loop.
598
599            The easiest case:
600              - The loop exit destination is dominated by the exit sources.
601
602            TODO: We miss here the more complex cases:
603                   - The exit destinations are dominated by another bb inside
604                     the loop.
605                   - The loop dominates bbs, that are not exit destinations.  */
606         for (i = 0; VEC_iterate (edge, exits, i, e); i++)
607           if (e->src->loop_father == loop
608               && dominated_by_p (CDI_DOMINATORS, e->dest, e->src))
609             {
610               if (loop_outer (outermost_loop))
611                 outermost_loop = loop_outer (outermost_loop);
612
613               /* Pass loop_outer to recognize e->dest as loop header in
614                  build_scops_1.  */
615               if (e->dest->loop_father->header == e->dest)
616                 build_scops_1 (e->dest, outermost_loop, &regions,
617                                loop_outer (e->dest->loop_father));
618               else
619                 build_scops_1 (e->dest, outermost_loop, &regions,
620                                e->dest->loop_father);
621             }
622
623         result.next = NULL;
624         result.exit = NULL;
625         result.difficult = true;
626         result.exits = false;
627         move_sd_regions (&regions, scops);
628         VEC_free (edge, heap, exits);
629         break;
630       }
631     case GBB_COND_HEADER:
632       {
633         VEC (sd_region, heap) *regions = VEC_alloc (sd_region, heap, 3);
634         struct scopdet_info sinfo;
635         VEC (basic_block, heap) *dominated;
636         int i;
637         basic_block dom_bb;
638         basic_block last_exit = NULL;
639         edge e;
640         result.exits = false;
641
642         /* First check the successors of BB, and check if it is
643            possible to join the different branches.  */
644         for (i = 0; VEC_iterate (edge, bb->succs, i, e); i++)
645           {
646             /* Ignore loop exits.  They will be handled after the loop
647                body.  */
648             if (is_loop_exit (loop, e->dest))
649               {
650                 result.exits = true;
651                 continue;
652               }
653
654             /* Do not follow edges that lead to the end of the
655                conditions block.  For example, in
656
657                |   0
658                |  /|\
659                | 1 2 |
660                | | | |
661                | 3 4 |
662                |  \|/
663                |   6
664
665                the edge from 0 => 6.  Only check if all paths lead to
666                the same node 6.  */
667
668             if (!single_pred_p (e->dest))
669               {
670                 /* Check, if edge leads directly to the end of this
671                    condition.  */
672                 if (!last_exit)
673                   last_exit = e->dest;
674
675                 if (e->dest != last_exit)
676                   result.difficult = true;
677
678                 continue;
679               }
680
681             if (!dominated_by_p (CDI_DOMINATORS, e->dest, bb))
682               {
683                 result.difficult = true;
684                 continue;
685               }
686
687             sinfo = build_scops_1 (e->dest, outermost_loop, &regions, loop);
688
689             result.exits |= sinfo.exits;
690             result.difficult |= sinfo.difficult;
691
692             /* Checks, if all branches end at the same point.
693                If that is true, the condition stays joinable.
694                Have a look at the example above.  */
695             if (sinfo.exit)
696               {
697                 if (!last_exit)
698                   last_exit = sinfo.exit;
699
700                 if (sinfo.exit != last_exit)
701                   result.difficult = true;
702               }
703             else
704               result.difficult = true;
705           }
706
707         if (!last_exit)
708           result.difficult = true;
709
710         /* Join the branches of the condition if possible.  */
711         if (!result.exits && !result.difficult)
712           {
713             /* Only return a next pointer if we dominate this pointer.
714                Otherwise it will be handled by the bb dominating it.  */
715             if (dominated_by_p (CDI_DOMINATORS, last_exit, bb)
716                 && last_exit != bb)
717               result.next = last_exit;
718             else
719               result.next = NULL;
720
721             result.exit = last_exit;
722
723             VEC_free (sd_region, heap, regions);
724             break;
725           }
726
727         /* Scan remaining bbs dominated by BB.  */
728         dominated = get_dominated_by (CDI_DOMINATORS, bb);
729
730         for (i = 0; VEC_iterate (basic_block, dominated, i, dom_bb); i++)
731           {
732             /* Ignore loop exits: they will be handled after the loop body.  */
733             if (loop_depth (find_common_loop (loop, dom_bb->loop_father))
734                 < loop_depth (loop))
735               {
736                 result.exits = true;
737                 continue;
738               }
739
740             /* Ignore the bbs processed above.  */
741             if (single_pred_p (dom_bb) && single_pred (dom_bb) == bb)
742               continue;
743
744             if (loop_depth (loop) > loop_depth (dom_bb->loop_father))
745               sinfo = build_scops_1 (dom_bb, outermost_loop, &regions,
746                                      loop_outer (loop));
747             else
748               sinfo = build_scops_1 (dom_bb, outermost_loop, &regions, loop);
749
750             result.exits |= sinfo.exits;
751             result.difficult = true;
752             result.exit = NULL;
753           }
754
755         VEC_free (basic_block, heap, dominated);
756
757         result.next = NULL;
758         move_sd_regions (&regions, scops);
759
760         break;
761       }
762
763     default:
764       gcc_unreachable ();
765     }
766
767   return result;
768 }
769
770 /* Starting from CURRENT we walk the dominance tree and add new sd_regions to
771    SCOPS. The analyse if a sd_region can be handled is based on the value
772    of OUTERMOST_LOOP. Only loops inside OUTERMOST loops may change.  LOOP
773    is the loop in which CURRENT is handled.
774
775    TODO: These functions got a little bit big. They definitely should be cleaned
776          up.  */
777
778 static struct scopdet_info
779 build_scops_1 (basic_block current, loop_p outermost_loop,
780                VEC (sd_region, heap) **scops, loop_p loop)
781 {
782   bool in_scop = false;
783   sd_region open_scop;
784   struct scopdet_info sinfo;
785
786   /* Initialize result.  */
787   struct scopdet_info result;
788   result.exits = false;
789   result.difficult = false;
790   result.next = NULL;
791   result.exit = NULL;
792   open_scop.entry = NULL;
793   open_scop.exit = NULL;
794   sinfo.exit = NULL;
795
796   /* Loop over the dominance tree.  If we meet a difficult bb, close
797      the current SCoP.  Loop and condition header start a new layer,
798      and can only be added if all bbs in deeper layers are simple.  */
799   while (current != NULL)
800     {
801       sinfo = scopdet_basic_block_info (current, outermost_loop, scops,
802                                         get_bb_type (current, loop));
803
804       if (!in_scop && !(sinfo.exits || sinfo.difficult))
805         {
806           open_scop.entry = current;
807           open_scop.exit = NULL;
808           in_scop = true;
809         }
810       else if (in_scop && (sinfo.exits || sinfo.difficult))
811         {
812           open_scop.exit = current;
813           VEC_safe_push (sd_region, heap, *scops, &open_scop);
814           in_scop = false;
815         }
816
817       result.difficult |= sinfo.difficult;
818       result.exits |= sinfo.exits;
819
820       current = sinfo.next;
821     }
822
823   /* Try to close open_scop, if we are still in an open SCoP.  */
824   if (in_scop)
825     {
826       open_scop.exit = sinfo.exit;
827       gcc_assert (open_scop.exit);
828       VEC_safe_push (sd_region, heap, *scops, &open_scop);
829     }
830
831   result.exit = sinfo.exit;
832   return result;
833 }
834
835 /* Checks if a bb is contained in REGION.  */
836
837 static bool
838 bb_in_sd_region (basic_block bb, sd_region *region)
839 {
840   return bb_in_region (bb, region->entry, region->exit);
841 }
842
843 /* Returns the single entry edge of REGION, if it does not exits NULL.  */
844
845 static edge
846 find_single_entry_edge (sd_region *region)
847 {
848   edge e;
849   edge_iterator ei;
850   edge entry = NULL;
851
852   FOR_EACH_EDGE (e, ei, region->entry->preds)
853     if (!bb_in_sd_region (e->src, region))
854       {
855         if (entry)
856           {
857             entry = NULL;
858             break;
859           }
860
861         else
862           entry = e;
863       }
864
865   return entry;
866 }
867
868 /* Returns the single exit edge of REGION, if it does not exits NULL.  */
869
870 static edge
871 find_single_exit_edge (sd_region *region)
872 {
873   edge e;
874   edge_iterator ei;
875   edge exit = NULL;
876
877   FOR_EACH_EDGE (e, ei, region->exit->preds)
878     if (bb_in_sd_region (e->src, region))
879       {
880         if (exit)
881           {
882             exit = NULL;
883             break;
884           }
885
886         else
887           exit = e;
888       }
889
890   return exit;
891 }
892
893 /* Create a single entry edge for REGION.  */
894
895 static void
896 create_single_entry_edge (sd_region *region)
897 {
898   if (find_single_entry_edge (region))
899     return;
900
901   /* There are multiple predecessors for bb_3
902
903   |  1  2
904   |  | /
905   |  |/
906   |  3  <- entry
907   |  |\
908   |  | |
909   |  4 ^
910   |  | |
911   |  |/
912   |  5
913
914   There are two edges (1->3, 2->3), that point from outside into the region,
915   and another one (5->3), a loop latch, lead to bb_3.
916
917   We split bb_3.
918
919   |  1  2
920   |  | /
921   |  |/
922   |3.0
923   |  |\     (3.0 -> 3.1) = single entry edge
924   |3.1 |        <- entry
925   |  | |
926   |  | |
927   |  4 ^
928   |  | |
929   |  |/
930   |  5
931
932   If the loop is part of the SCoP, we have to redirect the loop latches.
933
934   |  1  2
935   |  | /
936   |  |/
937   |3.0
938   |  |      (3.0 -> 3.1) = entry edge
939   |3.1          <- entry
940   |  |\
941   |  | |
942   |  4 ^
943   |  | |
944   |  |/
945   |  5  */
946
947   if (region->entry->loop_father->header != region->entry
948       || dominated_by_p (CDI_DOMINATORS,
949                          loop_latch_edge (region->entry->loop_father)->src,
950                          region->exit))
951     {
952       edge forwarder = split_block_after_labels (region->entry);
953       region->entry = forwarder->dest;
954     }
955   else
956     /* This case is never executed, as the loop headers seem always to have a
957        single edge pointing from outside into the loop.  */
958     gcc_unreachable ();
959
960 #ifdef ENABLE_CHECKING
961   gcc_assert (find_single_entry_edge (region));
962 #endif
963 }
964
965 /* Check if the sd_region, mentioned in EDGE, has no exit bb.  */
966
967 static bool
968 sd_region_without_exit (edge e)
969 {
970   sd_region *r = (sd_region *) e->aux;
971
972   if (r)
973     return r->exit == NULL;
974   else
975     return false;
976 }
977
978 /* Create a single exit edge for REGION.  */
979
980 static void
981 create_single_exit_edge (sd_region *region)
982 {
983   edge e;
984   edge_iterator ei;
985   edge forwarder = NULL;
986   basic_block exit;
987
988   if (find_single_exit_edge (region))
989     return;
990
991   /* We create a forwarder bb (5) for all edges leaving this region
992      (3->5, 4->5).  All other edges leading to the same bb, are moved
993      to a new bb (6).  If these edges where part of another region (2->5)
994      we update the region->exit pointer, of this region.
995
996      To identify which edge belongs to which region we depend on the e->aux
997      pointer in every edge.  It points to the region of the edge or to NULL,
998      if the edge is not part of any region.
999
1000      1 2 3 4    1->5 no region,                 2->5 region->exit = 5,
1001       \| |/     3->5 region->exit = NULL,       4->5 region->exit = NULL
1002         5       <- exit
1003
1004      changes to
1005
1006      1 2 3 4    1->6 no region,                         2->6 region->exit = 6,
1007      | | \/     3->5 no region,                         4->5 no region,
1008      | |  5
1009       \| /      5->6 region->exit = 6
1010         6
1011
1012      Now there is only a single exit edge (5->6).  */
1013   exit = region->exit;
1014   region->exit = NULL;
1015   forwarder = make_forwarder_block (exit, &sd_region_without_exit, NULL);
1016
1017   /* Unmark the edges, that are no longer exit edges.  */
1018   FOR_EACH_EDGE (e, ei, forwarder->src->preds)
1019     if (e->aux)
1020       e->aux = NULL;
1021
1022   /* Mark the new exit edge.  */
1023   single_succ_edge (forwarder->src)->aux = region;
1024
1025   /* Update the exit bb of all regions, where exit edges lead to
1026      forwarder->dest.  */
1027   FOR_EACH_EDGE (e, ei, forwarder->dest->preds)
1028     if (e->aux)
1029       ((sd_region *) e->aux)->exit = forwarder->dest;
1030
1031 #ifdef ENABLE_CHECKING
1032   gcc_assert (find_single_exit_edge (region));
1033 #endif
1034 }
1035
1036 /* Unmark the exit edges of all REGIONS.
1037    See comment in "create_single_exit_edge". */
1038
1039 static void
1040 unmark_exit_edges (VEC (sd_region, heap) *regions)
1041 {
1042   int i;
1043   sd_region *s;
1044   edge e;
1045   edge_iterator ei;
1046
1047   for (i = 0; VEC_iterate (sd_region, regions, i, s); i++)
1048     FOR_EACH_EDGE (e, ei, s->exit->preds)
1049       e->aux = NULL;
1050 }
1051
1052
1053 /* Mark the exit edges of all REGIONS.
1054    See comment in "create_single_exit_edge". */
1055
1056 static void
1057 mark_exit_edges (VEC (sd_region, heap) *regions)
1058 {
1059   int i;
1060   sd_region *s;
1061   edge e;
1062   edge_iterator ei;
1063
1064   for (i = 0; VEC_iterate (sd_region, regions, i, s); i++)
1065     FOR_EACH_EDGE (e, ei, s->exit->preds)
1066       if (bb_in_sd_region (e->src, s))
1067         e->aux = s;
1068 }
1069
1070 /* Create for all scop regions a single entry and a single exit edge.  */
1071
1072 static void
1073 create_sese_edges (VEC (sd_region, heap) *regions)
1074 {
1075   int i;
1076   sd_region *s;
1077
1078   for (i = 0; VEC_iterate (sd_region, regions, i, s); i++)
1079     create_single_entry_edge (s);
1080
1081   mark_exit_edges (regions);
1082
1083   for (i = 0; VEC_iterate (sd_region, regions, i, s); i++)
1084     create_single_exit_edge (s);
1085
1086   unmark_exit_edges (regions);
1087
1088   fix_loop_structure (NULL);
1089
1090 #ifdef ENABLE_CHECKING
1091   verify_loop_structure ();
1092   verify_dominators (CDI_DOMINATORS);
1093   verify_ssa (false);
1094 #endif
1095 }
1096
1097 /* Create graphite SCoPs from an array of scop detection REGIONS.  */
1098
1099 static void
1100 build_graphite_scops (VEC (sd_region, heap) *regions,
1101                       VEC (scop_p, heap) **scops)
1102 {
1103   int i;
1104   sd_region *s;
1105
1106   for (i = 0; VEC_iterate (sd_region, regions, i, s); i++)
1107     {
1108       edge entry = find_single_entry_edge (s);
1109       edge exit = find_single_exit_edge (s);
1110       scop_p scop = new_scop (new_sese (entry, exit));
1111       VEC_safe_push (scop_p, heap, *scops, scop);
1112
1113       /* Are there overlapping SCoPs?  */
1114 #ifdef ENABLE_CHECKING
1115         {
1116           int j;
1117           sd_region *s2;
1118
1119           for (j = 0; VEC_iterate (sd_region, regions, j, s2); j++)
1120             if (s != s2)
1121               gcc_assert (!bb_in_sd_region (s->entry, s2));
1122         }
1123 #endif
1124     }
1125 }
1126
1127 /* Returns true when BB contains only close phi nodes.  */
1128
1129 static bool
1130 contains_only_close_phi_nodes (basic_block bb)
1131 {
1132   gimple_stmt_iterator gsi;
1133
1134   for (gsi = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
1135     if (gimple_code (gsi_stmt (gsi)) != GIMPLE_LABEL)
1136       return false;
1137
1138   return true;
1139 }
1140
1141 /* Print statistics for SCOP to FILE.  */
1142
1143 static void
1144 print_graphite_scop_statistics (FILE* file, scop_p scop)
1145 {
1146   long n_bbs = 0;
1147   long n_loops = 0;
1148   long n_stmts = 0;
1149   long n_conditions = 0;
1150   long n_p_bbs = 0;
1151   long n_p_loops = 0;
1152   long n_p_stmts = 0;
1153   long n_p_conditions = 0;
1154
1155   basic_block bb;
1156
1157   FOR_ALL_BB (bb)
1158     {
1159       gimple_stmt_iterator psi;
1160       loop_p loop = bb->loop_father;
1161
1162       if (!bb_in_sese_p (bb, SCOP_REGION (scop)))
1163         continue;
1164
1165       n_bbs++;
1166       n_p_bbs += bb->count;
1167
1168       if (VEC_length (edge, bb->succs) > 1)
1169         {
1170           n_conditions++;
1171           n_p_conditions += bb->count;
1172         }
1173
1174       for (psi = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (psi); gsi_next (&psi))
1175         {
1176           n_stmts++;
1177           n_p_stmts += bb->count;
1178         }
1179
1180       if (loop->header == bb && loop_in_sese_p (loop, SCOP_REGION (scop)))
1181         {
1182           n_loops++;
1183           n_p_loops += bb->count;
1184         }
1185
1186     }
1187
1188   fprintf (file, "\nBefore limit_scops SCoP statistics (");
1189   fprintf (file, "BBS:%ld, ", n_bbs);
1190   fprintf (file, "LOOPS:%ld, ", n_loops);
1191   fprintf (file, "CONDITIONS:%ld, ", n_conditions);
1192   fprintf (file, "STMTS:%ld)\n", n_stmts);
1193   fprintf (file, "\nBefore limit_scops SCoP profiling statistics (");
1194   fprintf (file, "BBS:%ld, ", n_p_bbs);
1195   fprintf (file, "LOOPS:%ld, ", n_p_loops);
1196   fprintf (file, "CONDITIONS:%ld, ", n_p_conditions);
1197   fprintf (file, "STMTS:%ld)\n", n_p_stmts);
1198 }
1199
1200 /* Print statistics for SCOPS to FILE.  */
1201
1202 static void
1203 print_graphite_statistics (FILE* file, VEC (scop_p, heap) *scops)
1204 {
1205   int i;
1206   scop_p scop;
1207
1208   for (i = 0; VEC_iterate (scop_p, scops, i, scop); i++)
1209     print_graphite_scop_statistics (file, scop);
1210 }
1211
1212 /* We limit all SCoPs to SCoPs, that are completely surrounded by a loop.
1213
1214    Example:
1215
1216    for (i      |
1217      {         |
1218        for (j  |  SCoP 1
1219        for (k  |
1220      }         |
1221
1222    * SCoP frontier, as this line is not surrounded by any loop. *
1223
1224    for (l      |  SCoP 2
1225
1226    This is necessary as scalar evolution and parameter detection need a
1227    outermost loop to initialize parameters correctly.
1228
1229    TODO: FIX scalar evolution and parameter detection to allow more flexible
1230          SCoP frontiers.  */
1231
1232 static void
1233 limit_scops (VEC (scop_p, heap) **scops)
1234 {
1235   VEC (sd_region, heap) *regions = VEC_alloc (sd_region, heap, 3);
1236
1237   int i;
1238   scop_p scop;
1239
1240   for (i = 0; VEC_iterate (scop_p, *scops, i, scop); i++)
1241     {
1242       int j;
1243       loop_p loop;
1244       sese region = SCOP_REGION (scop);
1245       build_sese_loop_nests (region);
1246
1247       for (j = 0; VEC_iterate (loop_p, SESE_LOOP_NEST (region), j, loop); j++)
1248         if (!loop_in_sese_p (loop_outer (loop), region)
1249             && single_exit (loop))
1250           {
1251             sd_region open_scop;
1252             open_scop.entry = loop->header;
1253             open_scop.exit = single_exit (loop)->dest;
1254
1255             /* This is a hack on top of the limit_scops hack.  The
1256                limit_scops hack should disappear all together.  */
1257             if (single_succ_p (open_scop.exit)
1258                 && contains_only_close_phi_nodes (open_scop.exit))
1259               open_scop.exit = single_succ_edge (open_scop.exit)->dest;
1260
1261             VEC_safe_push (sd_region, heap, regions, &open_scop);
1262           }
1263     }
1264
1265   free_scops (*scops);
1266   *scops = VEC_alloc (scop_p, heap, 3);
1267
1268   create_sese_edges (regions);
1269   build_graphite_scops (regions, scops);
1270   VEC_free (sd_region, heap, regions);
1271 }
1272
1273 /* Transforms LOOP to the canonical loop closed SSA form.  */
1274
1275 static void
1276 canonicalize_loop_closed_ssa (loop_p loop)
1277 {
1278   edge e = single_exit (loop);
1279   basic_block bb;
1280
1281   if (!e || e->flags & EDGE_ABNORMAL)
1282     return;
1283
1284   bb = e->dest;
1285
1286   if (VEC_length (edge, bb->preds) == 1)
1287     split_block_after_labels (bb);
1288   else
1289     {
1290       gimple_stmt_iterator psi;
1291       basic_block close = split_edge (e);
1292
1293       e = single_succ_edge (close);
1294
1295       for (psi = gsi_start_phis (bb); !gsi_end_p (psi); gsi_next (&psi))
1296         {
1297           gimple phi = gsi_stmt (psi);
1298           unsigned i;
1299
1300           for (i = 0; i < gimple_phi_num_args (phi); i++)
1301             if (gimple_phi_arg_edge (phi, i) == e)
1302               {
1303                 tree res, arg = gimple_phi_arg_def (phi, i);
1304                 use_operand_p use_p;
1305                 gimple close_phi;
1306
1307                 if (TREE_CODE (arg) != SSA_NAME)
1308                   continue;
1309
1310                 close_phi = create_phi_node (arg, close);
1311                 res = create_new_def_for (gimple_phi_result (close_phi),
1312                                           close_phi,
1313                                           gimple_phi_result_ptr (close_phi));
1314                 add_phi_arg (close_phi, arg,
1315                              gimple_phi_arg_edge (close_phi, 0),
1316                              UNKNOWN_LOCATION);
1317                 use_p = gimple_phi_arg_imm_use_ptr (phi, i);
1318                 replace_exp (use_p, res);
1319                 update_stmt (phi);
1320               }
1321         }
1322     }
1323 }
1324
1325 /* Converts the current loop closed SSA form to a canonical form
1326    expected by the Graphite code generation.
1327
1328    The loop closed SSA form has the following invariant: a variable
1329    defined in a loop that is used outside the loop appears only in the
1330    phi nodes in the destination of the loop exit.  These phi nodes are
1331    called close phi nodes.
1332
1333    The canonical loop closed SSA form contains the extra invariants:
1334
1335    - when the loop contains only one exit, the close phi nodes contain
1336    only one argument.  That implies that the basic block that contains
1337    the close phi nodes has only one predecessor, that is a basic block
1338    in the loop.
1339
1340    - the basic block containing the close phi nodes does not contain
1341    other statements.
1342 */
1343
1344 static void
1345 canonicalize_loop_closed_ssa_form (void)
1346 {
1347   loop_iterator li;
1348   loop_p loop;
1349
1350 #ifdef ENABLE_CHECKING
1351   verify_loop_closed_ssa ();
1352 #endif
1353
1354   FOR_EACH_LOOP (li, loop, 0)
1355     canonicalize_loop_closed_ssa (loop);
1356
1357   rewrite_into_loop_closed_ssa (NULL, TODO_update_ssa);
1358   update_ssa (TODO_update_ssa);
1359
1360 #ifdef ENABLE_CHECKING
1361   verify_loop_closed_ssa ();
1362 #endif
1363 }
1364
1365 /* Find Static Control Parts (SCoP) in the current function and pushes
1366    them to SCOPS.  */
1367
1368 void
1369 build_scops (VEC (scop_p, heap) **scops)
1370 {
1371   struct loop *loop = current_loops->tree_root;
1372   VEC (sd_region, heap) *regions = VEC_alloc (sd_region, heap, 3);
1373
1374   canonicalize_loop_closed_ssa_form ();
1375   build_scops_1 (single_succ (ENTRY_BLOCK_PTR), ENTRY_BLOCK_PTR->loop_father,
1376                               &regions, loop);
1377   create_sese_edges (regions);
1378   build_graphite_scops (regions, scops);
1379
1380   if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
1381     print_graphite_statistics (dump_file, *scops);
1382
1383   limit_scops (scops);
1384   VEC_free (sd_region, heap, regions);
1385
1386   if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
1387     fprintf (dump_file, "\nnumber of SCoPs: %d\n",
1388              VEC_length (scop_p, *scops));
1389 }
1390
1391 /* Pretty print to FILE all the SCoPs in DOT format and mark them with
1392    different colors.  If there are not enough colors, paint the
1393    remaining SCoPs in gray.
1394
1395    Special nodes:
1396    - "*" after the node number denotes the entry of a SCoP,
1397    - "#" after the node number denotes the exit of a SCoP,
1398    - "()" around the node number denotes the entry or the
1399      exit nodes of the SCOP.  These are not part of SCoP.  */
1400
1401 static void
1402 dot_all_scops_1 (FILE *file, VEC (scop_p, heap) *scops)
1403 {
1404   basic_block bb;
1405   edge e;
1406   edge_iterator ei;
1407   scop_p scop;
1408   const char* color;
1409   int i;
1410
1411   /* Disable debugging while printing graph.  */
1412   int tmp_dump_flags = dump_flags;
1413   dump_flags = 0;
1414
1415   fprintf (file, "digraph all {\n");
1416
1417   FOR_ALL_BB (bb)
1418     {
1419       int part_of_scop = false;
1420
1421       /* Use HTML for every bb label.  So we are able to print bbs
1422          which are part of two different SCoPs, with two different
1423          background colors.  */
1424       fprintf (file, "%d [label=<\n  <TABLE BORDER=\"0\" CELLBORDER=\"1\" ",
1425                      bb->index);
1426       fprintf (file, "CELLSPACING=\"0\">\n");
1427
1428       /* Select color for SCoP.  */
1429       for (i = 0; VEC_iterate (scop_p, scops, i, scop); i++)
1430         {
1431           sese region = SCOP_REGION (scop);
1432           if (bb_in_sese_p (bb, region)
1433               || (SESE_EXIT_BB (region) == bb)
1434               || (SESE_ENTRY_BB (region) == bb))
1435             {
1436               switch (i % 17)
1437                 {
1438                 case 0: /* red */
1439                   color = "#e41a1c";
1440                   break;
1441                 case 1: /* blue */
1442                   color = "#377eb8";
1443                   break;
1444                 case 2: /* green */
1445                   color = "#4daf4a";
1446                   break;
1447                 case 3: /* purple */
1448                   color = "#984ea3";
1449                   break;
1450                 case 4: /* orange */
1451                   color = "#ff7f00";
1452                   break;
1453                 case 5: /* yellow */
1454                   color = "#ffff33";
1455                   break;
1456                 case 6: /* brown */
1457                   color = "#a65628";
1458                   break;
1459                 case 7: /* rose */
1460                   color = "#f781bf";
1461                   break;
1462                 case 8:
1463                   color = "#8dd3c7";
1464                   break;
1465                 case 9:
1466                   color = "#ffffb3";
1467                   break;
1468                 case 10:
1469                   color = "#bebada";
1470                   break;
1471                 case 11:
1472                   color = "#fb8072";
1473                   break;
1474                 case 12:
1475                   color = "#80b1d3";
1476                   break;
1477                 case 13:
1478                   color = "#fdb462";
1479                   break;
1480                 case 14:
1481                   color = "#b3de69";
1482                   break;
1483                 case 15:
1484                   color = "#fccde5";
1485                   break;
1486                 case 16:
1487                   color = "#bc80bd";
1488                   break;
1489                 default: /* gray */
1490                   color = "#999999";
1491                 }
1492
1493               fprintf (file, "    <TR><TD WIDTH=\"50\" BGCOLOR=\"%s\">", color);
1494
1495               if (!bb_in_sese_p (bb, region))
1496                 fprintf (file, " (");
1497
1498               if (bb == SESE_ENTRY_BB (region)
1499                   && bb == SESE_EXIT_BB (region))
1500                 fprintf (file, " %d*# ", bb->index);
1501               else if (bb == SESE_ENTRY_BB (region))
1502                 fprintf (file, " %d* ", bb->index);
1503               else if (bb == SESE_EXIT_BB (region))
1504                 fprintf (file, " %d# ", bb->index);
1505               else
1506                 fprintf (file, " %d ", bb->index);
1507
1508               if (!bb_in_sese_p (bb,region))
1509                 fprintf (file, ")");
1510
1511               fprintf (file, "</TD></TR>\n");
1512               part_of_scop  = true;
1513             }
1514         }
1515
1516       if (!part_of_scop)
1517         {
1518           fprintf (file, "    <TR><TD WIDTH=\"50\" BGCOLOR=\"#ffffff\">");
1519           fprintf (file, " %d </TD></TR>\n", bb->index);
1520         }
1521       fprintf (file, "  </TABLE>>, shape=box, style=\"setlinewidth(0)\"]\n");
1522     }
1523
1524   FOR_ALL_BB (bb)
1525     {
1526       FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
1527               fprintf (file, "%d -> %d;\n", bb->index, e->dest->index);
1528     }
1529
1530   fputs ("}\n\n", file);
1531
1532   /* Enable debugging again.  */
1533   dump_flags = tmp_dump_flags;
1534 }
1535
1536 /* Display all SCoPs using dotty.  */
1537
1538 void
1539 dot_all_scops (VEC (scop_p, heap) *scops)
1540 {
1541   /* When debugging, enable the following code.  This cannot be used
1542      in production compilers because it calls "system".  */
1543 #if 0
1544   int x;
1545   FILE *stream = fopen ("/tmp/allscops.dot", "w");
1546   gcc_assert (stream);
1547
1548   dot_all_scops_1 (stream, scops);
1549   fclose (stream);
1550
1551   x = system ("dotty /tmp/allscops.dot");
1552 #else
1553   dot_all_scops_1 (stderr, scops);
1554 #endif
1555 }
1556
1557 /* Display all SCoPs using dotty.  */
1558
1559 void
1560 dot_scop (scop_p scop)
1561 {
1562   VEC (scop_p, heap) *scops = NULL;
1563
1564   if (scop)
1565     VEC_safe_push (scop_p, heap, scops, scop);
1566
1567   /* When debugging, enable the following code.  This cannot be used
1568      in production compilers because it calls "system".  */
1569 #if 0
1570   {
1571     int x;
1572     FILE *stream = fopen ("/tmp/allscops.dot", "w");
1573     gcc_assert (stream);
1574
1575     dot_all_scops_1 (stream, scops);
1576     fclose (stream);
1577     x = system ("dotty /tmp/allscops.dot");
1578   }
1579 #else
1580   dot_all_scops_1 (stderr, scops);
1581 #endif
1582
1583   VEC_free (scop_p, heap, scops);
1584 }
1585
1586 #endif