OSDN Git Service

gcc/
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / haifa-sched.c
1 /* Instruction scheduling pass.
2    Copyright (C) 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000,
3    2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008
4    Free Software Foundation, Inc.
5    Contributed by Michael Tiemann (tiemann@cygnus.com) Enhanced by,
6    and currently maintained by, Jim Wilson (wilson@cygnus.com)
7
8 This file is part of GCC.
9
10 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify it under
11 the terms of the GNU General Public License as published by the Free
12 Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later
13 version.
14
15 GCC is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
16 WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
17 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License
18 for more details.
19
20 You should have received a copy of the GNU General Public License
21 along with GCC; see the file COPYING3.  If not see
22 <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
23
24 /* Instruction scheduling pass.  This file, along with sched-deps.c,
25    contains the generic parts.  The actual entry point is found for
26    the normal instruction scheduling pass is found in sched-rgn.c.
27
28    We compute insn priorities based on data dependencies.  Flow
29    analysis only creates a fraction of the data-dependencies we must
30    observe: namely, only those dependencies which the combiner can be
31    expected to use.  For this pass, we must therefore create the
32    remaining dependencies we need to observe: register dependencies,
33    memory dependencies, dependencies to keep function calls in order,
34    and the dependence between a conditional branch and the setting of
35    condition codes are all dealt with here.
36
37    The scheduler first traverses the data flow graph, starting with
38    the last instruction, and proceeding to the first, assigning values
39    to insn_priority as it goes.  This sorts the instructions
40    topologically by data dependence.
41
42    Once priorities have been established, we order the insns using
43    list scheduling.  This works as follows: starting with a list of
44    all the ready insns, and sorted according to priority number, we
45    schedule the insn from the end of the list by placing its
46    predecessors in the list according to their priority order.  We
47    consider this insn scheduled by setting the pointer to the "end" of
48    the list to point to the previous insn.  When an insn has no
49    predecessors, we either queue it until sufficient time has elapsed
50    or add it to the ready list.  As the instructions are scheduled or
51    when stalls are introduced, the queue advances and dumps insns into
52    the ready list.  When all insns down to the lowest priority have
53    been scheduled, the critical path of the basic block has been made
54    as short as possible.  The remaining insns are then scheduled in
55    remaining slots.
56
57    The following list shows the order in which we want to break ties
58    among insns in the ready list:
59
60    1.  choose insn with the longest path to end of bb, ties
61    broken by
62    2.  choose insn with least contribution to register pressure,
63    ties broken by
64    3.  prefer in-block upon interblock motion, ties broken by
65    4.  prefer useful upon speculative motion, ties broken by
66    5.  choose insn with largest control flow probability, ties
67    broken by
68    6.  choose insn with the least dependences upon the previously
69    scheduled insn, or finally
70    7   choose the insn which has the most insns dependent on it.
71    8.  choose insn with lowest UID.
72
73    Memory references complicate matters.  Only if we can be certain
74    that memory references are not part of the data dependency graph
75    (via true, anti, or output dependence), can we move operations past
76    memory references.  To first approximation, reads can be done
77    independently, while writes introduce dependencies.  Better
78    approximations will yield fewer dependencies.
79
80    Before reload, an extended analysis of interblock data dependences
81    is required for interblock scheduling.  This is performed in
82    compute_block_backward_dependences ().
83
84    Dependencies set up by memory references are treated in exactly the
85    same way as other dependencies, by using insn backward dependences
86    INSN_BACK_DEPS.  INSN_BACK_DEPS are translated into forward dependences
87    INSN_FORW_DEPS the purpose of forward list scheduling.
88
89    Having optimized the critical path, we may have also unduly
90    extended the lifetimes of some registers.  If an operation requires
91    that constants be loaded into registers, it is certainly desirable
92    to load those constants as early as necessary, but no earlier.
93    I.e., it will not do to load up a bunch of registers at the
94    beginning of a basic block only to use them at the end, if they
95    could be loaded later, since this may result in excessive register
96    utilization.
97
98    Note that since branches are never in basic blocks, but only end
99    basic blocks, this pass will not move branches.  But that is ok,
100    since we can use GNU's delayed branch scheduling pass to take care
101    of this case.
102
103    Also note that no further optimizations based on algebraic
104    identities are performed, so this pass would be a good one to
105    perform instruction splitting, such as breaking up a multiply
106    instruction into shifts and adds where that is profitable.
107
108    Given the memory aliasing analysis that this pass should perform,
109    it should be possible to remove redundant stores to memory, and to
110    load values from registers instead of hitting memory.
111
112    Before reload, speculative insns are moved only if a 'proof' exists
113    that no exception will be caused by this, and if no live registers
114    exist that inhibit the motion (live registers constraints are not
115    represented by data dependence edges).
116
117    This pass must update information that subsequent passes expect to
118    be correct.  Namely: reg_n_refs, reg_n_sets, reg_n_deaths,
119    reg_n_calls_crossed, and reg_live_length.  Also, BB_HEAD, BB_END.
120
121    The information in the line number notes is carefully retained by
122    this pass.  Notes that refer to the starting and ending of
123    exception regions are also carefully retained by this pass.  All
124    other NOTE insns are grouped in their same relative order at the
125    beginning of basic blocks and regions that have been scheduled.  */
126 \f
127 #include "config.h"
128 #include "system.h"
129 #include "coretypes.h"
130 #include "tm.h"
131 #include "toplev.h"
132 #include "rtl.h"
133 #include "tm_p.h"
134 #include "hard-reg-set.h"
135 #include "regs.h"
136 #include "function.h"
137 #include "flags.h"
138 #include "insn-config.h"
139 #include "insn-attr.h"
140 #include "except.h"
141 #include "toplev.h"
142 #include "recog.h"
143 #include "sched-int.h"
144 #include "target.h"
145 #include "output.h"
146 #include "params.h"
147 #include "dbgcnt.h"
148
149 #ifdef INSN_SCHEDULING
150
151 /* issue_rate is the number of insns that can be scheduled in the same
152    machine cycle.  It can be defined in the config/mach/mach.h file,
153    otherwise we set it to 1.  */
154
155 static int issue_rate;
156
157 /* sched-verbose controls the amount of debugging output the
158    scheduler prints.  It is controlled by -fsched-verbose=N:
159    N>0 and no -DSR : the output is directed to stderr.
160    N>=10 will direct the printouts to stderr (regardless of -dSR).
161    N=1: same as -dSR.
162    N=2: bb's probabilities, detailed ready list info, unit/insn info.
163    N=3: rtl at abort point, control-flow, regions info.
164    N=5: dependences info.  */
165
166 static int sched_verbose_param = 0;
167 int sched_verbose = 0;
168
169 /* Debugging file.  All printouts are sent to dump, which is always set,
170    either to stderr, or to the dump listing file (-dRS).  */
171 FILE *sched_dump = 0;
172
173 /* Highest uid before scheduling.  */
174 static int old_max_uid;
175
176 /* fix_sched_param() is called from toplev.c upon detection
177    of the -fsched-verbose=N option.  */
178
179 void
180 fix_sched_param (const char *param, const char *val)
181 {
182   if (!strcmp (param, "verbose"))
183     sched_verbose_param = atoi (val);
184   else
185     warning (0, "fix_sched_param: unknown param: %s", param);
186 }
187
188 struct haifa_insn_data *h_i_d;
189
190 #define INSN_TICK(INSN)         (h_i_d[INSN_UID (INSN)].tick)
191 #define INTER_TICK(INSN)        (h_i_d[INSN_UID (INSN)].inter_tick)
192
193 /* If INSN_TICK of an instruction is equal to INVALID_TICK,
194    then it should be recalculated from scratch.  */
195 #define INVALID_TICK (-(max_insn_queue_index + 1))
196 /* The minimal value of the INSN_TICK of an instruction.  */
197 #define MIN_TICK (-max_insn_queue_index)
198
199 /* Issue points are used to distinguish between instructions in max_issue ().
200    For now, all instructions are equally good.  */
201 #define ISSUE_POINTS(INSN) 1
202
203 /* List of important notes we must keep around.  This is a pointer to the
204    last element in the list.  */
205 static rtx note_list;
206
207 static struct spec_info_def spec_info_var;
208 /* Description of the speculative part of the scheduling.
209    If NULL - no speculation.  */
210 spec_info_t spec_info;
211
212 /* True, if recovery block was added during scheduling of current block.
213    Used to determine, if we need to fix INSN_TICKs.  */
214 static bool haifa_recovery_bb_recently_added_p;
215
216 /* True, if recovery block was added during this scheduling pass.
217    Used to determine if we should have empty memory pools of dependencies
218    after finishing current region.  */
219 bool haifa_recovery_bb_ever_added_p;
220
221 /* Counters of different types of speculative instructions.  */
222 static int nr_begin_data, nr_be_in_data, nr_begin_control, nr_be_in_control;
223
224 /* Array used in {unlink, restore}_bb_notes.  */
225 static rtx *bb_header = 0;
226
227 /* Number of basic_blocks.  */
228 static int old_last_basic_block;
229
230 /* Basic block after which recovery blocks will be created.  */
231 static basic_block before_recovery;
232
233 /* Queues, etc.  */
234
235 /* An instruction is ready to be scheduled when all insns preceding it
236    have already been scheduled.  It is important to ensure that all
237    insns which use its result will not be executed until its result
238    has been computed.  An insn is maintained in one of four structures:
239
240    (P) the "Pending" set of insns which cannot be scheduled until
241    their dependencies have been satisfied.
242    (Q) the "Queued" set of insns that can be scheduled when sufficient
243    time has passed.
244    (R) the "Ready" list of unscheduled, uncommitted insns.
245    (S) the "Scheduled" list of insns.
246
247    Initially, all insns are either "Pending" or "Ready" depending on
248    whether their dependencies are satisfied.
249
250    Insns move from the "Ready" list to the "Scheduled" list as they
251    are committed to the schedule.  As this occurs, the insns in the
252    "Pending" list have their dependencies satisfied and move to either
253    the "Ready" list or the "Queued" set depending on whether
254    sufficient time has passed to make them ready.  As time passes,
255    insns move from the "Queued" set to the "Ready" list.
256
257    The "Pending" list (P) are the insns in the INSN_FORW_DEPS of the
258    unscheduled insns, i.e., those that are ready, queued, and pending.
259    The "Queued" set (Q) is implemented by the variable `insn_queue'.
260    The "Ready" list (R) is implemented by the variables `ready' and
261    `n_ready'.
262    The "Scheduled" list (S) is the new insn chain built by this pass.
263
264    The transition (R->S) is implemented in the scheduling loop in
265    `schedule_block' when the best insn to schedule is chosen.
266    The transitions (P->R and P->Q) are implemented in `schedule_insn' as
267    insns move from the ready list to the scheduled list.
268    The transition (Q->R) is implemented in 'queue_to_insn' as time
269    passes or stalls are introduced.  */
270
271 /* Implement a circular buffer to delay instructions until sufficient
272    time has passed.  For the new pipeline description interface,
273    MAX_INSN_QUEUE_INDEX is a power of two minus one which is not less
274    than maximal time of instruction execution computed by genattr.c on
275    the base maximal time of functional unit reservations and getting a
276    result.  This is the longest time an insn may be queued.  */
277
278 static rtx *insn_queue;
279 static int q_ptr = 0;
280 static int q_size = 0;
281 #define NEXT_Q(X) (((X)+1) & max_insn_queue_index)
282 #define NEXT_Q_AFTER(X, C) (((X)+C) & max_insn_queue_index)
283
284 #define QUEUE_SCHEDULED (-3)
285 #define QUEUE_NOWHERE   (-2)
286 #define QUEUE_READY     (-1)
287 /* QUEUE_SCHEDULED - INSN is scheduled.
288    QUEUE_NOWHERE   - INSN isn't scheduled yet and is neither in
289    queue or ready list.
290    QUEUE_READY     - INSN is in ready list.
291    N >= 0 - INSN queued for X [where NEXT_Q_AFTER (q_ptr, X) == N] cycles.  */
292    
293 #define QUEUE_INDEX(INSN) (h_i_d[INSN_UID (INSN)].queue_index)
294
295 /* The following variable value refers for all current and future
296    reservations of the processor units.  */
297 state_t curr_state;
298
299 /* The following variable value is size of memory representing all
300    current and future reservations of the processor units.  */
301 static size_t dfa_state_size;
302
303 /* The following array is used to find the best insn from ready when
304    the automaton pipeline interface is used.  */
305 static char *ready_try;
306
307 /* Describe the ready list of the scheduler.
308    VEC holds space enough for all insns in the current region.  VECLEN
309    says how many exactly.
310    FIRST is the index of the element with the highest priority; i.e. the
311    last one in the ready list, since elements are ordered by ascending
312    priority.
313    N_READY determines how many insns are on the ready list.  */
314
315 struct ready_list
316 {
317   rtx *vec;
318   int veclen;
319   int first;
320   int n_ready;
321 };
322
323 /* The pointer to the ready list.  */
324 static struct ready_list *readyp;
325
326 /* Scheduling clock.  */
327 static int clock_var;
328
329 /* Number of instructions in current scheduling region.  */
330 static int rgn_n_insns;
331
332 static int may_trap_exp (const_rtx, int);
333
334 /* Nonzero iff the address is comprised from at most 1 register.  */
335 #define CONST_BASED_ADDRESS_P(x)                        \
336   (REG_P (x)                                    \
337    || ((GET_CODE (x) == PLUS || GET_CODE (x) == MINUS   \
338         || (GET_CODE (x) == LO_SUM))                    \
339        && (CONSTANT_P (XEXP (x, 0))                     \
340            || CONSTANT_P (XEXP (x, 1)))))
341
342 /* Returns a class that insn with GET_DEST(insn)=x may belong to,
343    as found by analyzing insn's expression.  */
344
345 static int
346 may_trap_exp (const_rtx x, int is_store)
347 {
348   enum rtx_code code;
349
350   if (x == 0)
351     return TRAP_FREE;
352   code = GET_CODE (x);
353   if (is_store)
354     {
355       if (code == MEM && may_trap_p (x))
356         return TRAP_RISKY;
357       else
358         return TRAP_FREE;
359     }
360   if (code == MEM)
361     {
362       /* The insn uses memory:  a volatile load.  */
363       if (MEM_VOLATILE_P (x))
364         return IRISKY;
365       /* An exception-free load.  */
366       if (!may_trap_p (x))
367         return IFREE;
368       /* A load with 1 base register, to be further checked.  */
369       if (CONST_BASED_ADDRESS_P (XEXP (x, 0)))
370         return PFREE_CANDIDATE;
371       /* No info on the load, to be further checked.  */
372       return PRISKY_CANDIDATE;
373     }
374   else
375     {
376       const char *fmt;
377       int i, insn_class = TRAP_FREE;
378
379       /* Neither store nor load, check if it may cause a trap.  */
380       if (may_trap_p (x))
381         return TRAP_RISKY;
382       /* Recursive step: walk the insn...  */
383       fmt = GET_RTX_FORMAT (code);
384       for (i = GET_RTX_LENGTH (code) - 1; i >= 0; i--)
385         {
386           if (fmt[i] == 'e')
387             {
388               int tmp_class = may_trap_exp (XEXP (x, i), is_store);
389               insn_class = WORST_CLASS (insn_class, tmp_class);
390             }
391           else if (fmt[i] == 'E')
392             {
393               int j;
394               for (j = 0; j < XVECLEN (x, i); j++)
395                 {
396                   int tmp_class = may_trap_exp (XVECEXP (x, i, j), is_store);
397                   insn_class = WORST_CLASS (insn_class, tmp_class);
398                   if (insn_class == TRAP_RISKY || insn_class == IRISKY)
399                     break;
400                 }
401             }
402           if (insn_class == TRAP_RISKY || insn_class == IRISKY)
403             break;
404         }
405       return insn_class;
406     }
407 }
408
409 /* Classifies rtx X of an insn for the purpose of verifying that X can be
410    executed speculatively (and consequently the insn can be moved
411    speculatively), by examining X, returning:
412    TRAP_RISKY: store, or risky non-load insn (e.g. division by variable).
413    TRAP_FREE: non-load insn.
414    IFREE: load from a globally safe location.
415    IRISKY: volatile load.
416    PFREE_CANDIDATE, PRISKY_CANDIDATE: load that need to be checked for
417    being either PFREE or PRISKY.  */
418
419 static int
420 haifa_classify_rtx (const_rtx x)
421 {
422   int tmp_class = TRAP_FREE;
423   int insn_class = TRAP_FREE;
424   enum rtx_code code;
425
426   if (GET_CODE (x) == PARALLEL)
427     {
428       int i, len = XVECLEN (x, 0);
429
430       for (i = len - 1; i >= 0; i--)
431         {
432           tmp_class = haifa_classify_rtx (XVECEXP (x, 0, i));
433           insn_class = WORST_CLASS (insn_class, tmp_class);
434           if (insn_class == TRAP_RISKY || insn_class == IRISKY)
435             break;
436         }
437     }
438   else
439     {
440       code = GET_CODE (x);
441       switch (code)
442         {
443         case CLOBBER:
444           /* Test if it is a 'store'.  */
445           tmp_class = may_trap_exp (XEXP (x, 0), 1);
446           break;
447         case SET:
448           /* Test if it is a store.  */
449           tmp_class = may_trap_exp (SET_DEST (x), 1);
450           if (tmp_class == TRAP_RISKY)
451             break;
452           /* Test if it is a load.  */
453           tmp_class =
454             WORST_CLASS (tmp_class,
455                          may_trap_exp (SET_SRC (x), 0));
456           break;
457         case COND_EXEC:
458           tmp_class = haifa_classify_rtx (COND_EXEC_CODE (x));
459           if (tmp_class == TRAP_RISKY)
460             break;
461           tmp_class = WORST_CLASS (tmp_class,
462                                    may_trap_exp (COND_EXEC_TEST (x), 0));
463           break;
464         case TRAP_IF:
465           tmp_class = TRAP_RISKY;
466           break;
467         default:;
468         }
469       insn_class = tmp_class;
470     }
471
472   return insn_class;
473 }
474
475 int
476 haifa_classify_insn (const_rtx insn)
477 {
478   return haifa_classify_rtx (PATTERN (insn));
479 }
480
481
482 /* A typedef for rtx vector.  */
483 typedef VEC(rtx, heap) *rtx_vec_t;
484
485 /* Forward declarations.  */
486
487 static int priority (rtx);
488 static int rank_for_schedule (const void *, const void *);
489 static void swap_sort (rtx *, int);
490 static void queue_insn (rtx, int);
491 static int schedule_insn (rtx);
492 static int find_set_reg_weight (const_rtx);
493 static void find_insn_reg_weight (basic_block);
494 static void find_insn_reg_weight1 (rtx);
495 static void adjust_priority (rtx);
496 static void advance_one_cycle (void);
497
498 /* Notes handling mechanism:
499    =========================
500    Generally, NOTES are saved before scheduling and restored after scheduling.
501    The scheduler distinguishes between two types of notes:
502
503    (1) LOOP_BEGIN, LOOP_END, SETJMP, EHREGION_BEG, EHREGION_END notes:
504    Before scheduling a region, a pointer to the note is added to the insn
505    that follows or precedes it.  (This happens as part of the data dependence
506    computation).  After scheduling an insn, the pointer contained in it is
507    used for regenerating the corresponding note (in reemit_notes).
508
509    (2) All other notes (e.g. INSN_DELETED):  Before scheduling a block,
510    these notes are put in a list (in rm_other_notes() and
511    unlink_other_notes ()).  After scheduling the block, these notes are
512    inserted at the beginning of the block (in schedule_block()).  */
513
514 static rtx unlink_other_notes (rtx, rtx);
515 static void reemit_notes (rtx);
516
517 static rtx *ready_lastpos (struct ready_list *);
518 static void ready_add (struct ready_list *, rtx, bool);
519 static void ready_sort (struct ready_list *);
520 static rtx ready_remove_first (struct ready_list *);
521
522 static void queue_to_ready (struct ready_list *);
523 static int early_queue_to_ready (state_t, struct ready_list *);
524
525 static void debug_ready_list (struct ready_list *);
526
527 static void move_insn (rtx);
528
529 /* The following functions are used to implement multi-pass scheduling
530    on the first cycle.  */
531 static rtx ready_element (struct ready_list *, int);
532 static rtx ready_remove (struct ready_list *, int);
533 static void ready_remove_insn (rtx);
534 static int max_issue (struct ready_list *, int *, int);
535
536 static int choose_ready (struct ready_list *, rtx *);
537
538 static void fix_inter_tick (rtx, rtx);
539 static int fix_tick_ready (rtx);
540 static void change_queue_index (rtx, int);
541
542 /* The following functions are used to implement scheduling of data/control
543    speculative instructions.  */
544
545 static void extend_h_i_d (void);
546 static void extend_ready (int);
547 static void extend_global (rtx);
548 static void extend_all (rtx);
549 static void init_h_i_d (rtx);
550 static void generate_recovery_code (rtx);
551 static void process_insn_forw_deps_be_in_spec (rtx, rtx, ds_t);
552 static void begin_speculative_block (rtx);
553 static void add_to_speculative_block (rtx);
554 static dw_t dep_weak (ds_t);
555 static edge find_fallthru_edge (basic_block);
556 static void init_before_recovery (void);
557 static basic_block create_recovery_block (void);
558 static void create_check_block_twin (rtx, bool);
559 static void fix_recovery_deps (basic_block);
560 static void change_pattern (rtx, rtx);
561 static int speculate_insn (rtx, ds_t, rtx *);
562 static void dump_new_block_header (int, basic_block, rtx, rtx);
563 static void restore_bb_notes (basic_block);
564 static void extend_bb (void);
565 static void fix_jump_move (rtx);
566 static void move_block_after_check (rtx);
567 static void move_succs (VEC(edge,gc) **, basic_block);
568 static void sched_remove_insn (rtx);
569 static void clear_priorities (rtx, rtx_vec_t *);
570 static void calc_priorities (rtx_vec_t);
571 static void add_jump_dependencies (rtx, rtx);
572 #ifdef ENABLE_CHECKING
573 static int has_edge_p (VEC(edge,gc) *, int);
574 static void check_cfg (rtx, rtx);
575 #endif
576
577 #endif /* INSN_SCHEDULING */
578 \f
579 /* Point to state used for the current scheduling pass.  */
580 struct sched_info *current_sched_info;
581 \f
582 #ifndef INSN_SCHEDULING
583 void
584 schedule_insns (void)
585 {
586 }
587 #else
588
589 /* Working copy of frontend's sched_info variable.  */
590 static struct sched_info current_sched_info_var;
591
592 /* Pointer to the last instruction scheduled.  Used by rank_for_schedule,
593    so that insns independent of the last scheduled insn will be preferred
594    over dependent instructions.  */
595
596 static rtx last_scheduled_insn;
597
598 /* Cached cost of the instruction.  Use below function to get cost of the
599    insn.  -1 here means that the field is not initialized.  */
600 #define INSN_COST(INSN)         (h_i_d[INSN_UID (INSN)].cost)
601
602 /* Compute cost of executing INSN.
603    This is the number of cycles between instruction issue and
604    instruction results.  */
605 HAIFA_INLINE int
606 insn_cost (rtx insn)
607 {
608   int cost = INSN_COST (insn);
609
610   if (cost < 0)
611     {
612       /* A USE insn, or something else we don't need to
613          understand.  We can't pass these directly to
614          result_ready_cost or insn_default_latency because it will
615          trigger a fatal error for unrecognizable insns.  */
616       if (recog_memoized (insn) < 0)
617         {
618           INSN_COST (insn) = 0;
619           return 0;
620         }
621       else
622         {
623           cost = insn_default_latency (insn);
624           if (cost < 0)
625             cost = 0;
626
627           INSN_COST (insn) = cost;
628         }
629     }
630
631   return cost;
632 }
633
634 /* Compute cost of dependence LINK.
635    This is the number of cycles between instruction issue and
636    instruction results.  */
637 int
638 dep_cost (dep_t link)
639 {
640   rtx used = DEP_CON (link);
641   int cost;
642
643   /* A USE insn should never require the value used to be computed.
644      This allows the computation of a function's result and parameter
645      values to overlap the return and call.  */
646   if (recog_memoized (used) < 0)
647     cost = 0;
648   else
649     {
650       rtx insn = DEP_PRO (link);
651       enum reg_note dep_type = DEP_TYPE (link);
652
653       cost = insn_cost (insn);
654
655       if (INSN_CODE (insn) >= 0)
656         {
657           if (dep_type == REG_DEP_ANTI)
658             cost = 0;
659           else if (dep_type == REG_DEP_OUTPUT)
660             {
661               cost = (insn_default_latency (insn)
662                       - insn_default_latency (used));
663               if (cost <= 0)
664                 cost = 1;
665             }
666           else if (bypass_p (insn))
667             cost = insn_latency (insn, used);
668         }
669
670       if (targetm.sched.adjust_cost != NULL)
671         {
672           /* This variable is used for backward compatibility with the
673              targets.  */
674           rtx dep_cost_rtx_link = alloc_INSN_LIST (NULL_RTX, NULL_RTX);
675
676           /* Make it self-cycled, so that if some tries to walk over this
677              incomplete list he/she will be caught in an endless loop.  */
678           XEXP (dep_cost_rtx_link, 1) = dep_cost_rtx_link;
679
680           /* Targets use only REG_NOTE_KIND of the link.  */
681           PUT_REG_NOTE_KIND (dep_cost_rtx_link, DEP_TYPE (link));
682
683           cost = targetm.sched.adjust_cost (used, dep_cost_rtx_link,
684                                             insn, cost);
685
686           free_INSN_LIST_node (dep_cost_rtx_link);
687         }
688
689       if (cost < 0)
690         cost = 0;
691     }
692
693   return cost;
694 }
695
696 /* Return 'true' if DEP should be included in priority calculations.  */
697 static bool
698 contributes_to_priority_p (dep_t dep)
699 {
700   /* Critical path is meaningful in block boundaries only.  */
701   if (!current_sched_info->contributes_to_priority (DEP_CON (dep),
702                                                     DEP_PRO (dep)))
703     return false;
704
705   /* If flag COUNT_SPEC_IN_CRITICAL_PATH is set,
706      then speculative instructions will less likely be
707      scheduled.  That is because the priority of
708      their producers will increase, and, thus, the
709      producers will more likely be scheduled, thus,
710      resolving the dependence.  */
711   if ((current_sched_info->flags & DO_SPECULATION)
712       && !(spec_info->flags & COUNT_SPEC_IN_CRITICAL_PATH)
713       && (DEP_STATUS (dep) & SPECULATIVE))
714     return false;
715
716   return true;
717 }
718
719 /* Compute the priority number for INSN.  */
720 static int
721 priority (rtx insn)
722 {
723   if (! INSN_P (insn))
724     return 0;
725
726   /* We should not be interested in priority of an already scheduled insn.  */
727   gcc_assert (QUEUE_INDEX (insn) != QUEUE_SCHEDULED);
728
729   if (!INSN_PRIORITY_KNOWN (insn))
730     {
731       int this_priority = 0;
732
733       if (sd_lists_empty_p (insn, SD_LIST_FORW))
734         /* ??? We should set INSN_PRIORITY to insn_cost when and insn has
735            some forward deps but all of them are ignored by
736            contributes_to_priority hook.  At the moment we set priority of
737            such insn to 0.  */
738         this_priority = insn_cost (insn);
739       else
740         {
741           rtx prev_first, twin;
742           basic_block rec;
743
744           /* For recovery check instructions we calculate priority slightly
745              different than that of normal instructions.  Instead of walking
746              through INSN_FORW_DEPS (check) list, we walk through
747              INSN_FORW_DEPS list of each instruction in the corresponding
748              recovery block.  */ 
749
750           rec = RECOVERY_BLOCK (insn);
751           if (!rec || rec == EXIT_BLOCK_PTR)
752             {
753               prev_first = PREV_INSN (insn);
754               twin = insn;
755             }
756           else
757             {
758               prev_first = NEXT_INSN (BB_HEAD (rec));
759               twin = PREV_INSN (BB_END (rec));
760             }
761
762           do
763             {
764               sd_iterator_def sd_it;
765               dep_t dep;
766
767               FOR_EACH_DEP (twin, SD_LIST_FORW, sd_it, dep)
768                 {
769                   rtx next;
770                   int next_priority;
771
772                   next = DEP_CON (dep);
773
774                   if (BLOCK_FOR_INSN (next) != rec)
775                     {
776                       int cost;
777
778                       if (!contributes_to_priority_p (dep))
779                         continue;
780
781                       if (twin == insn)
782                         cost = dep_cost (dep);
783                       else
784                         {
785                           struct _dep _dep1, *dep1 = &_dep1;
786
787                           init_dep (dep1, insn, next, REG_DEP_ANTI);
788
789                           cost = dep_cost (dep1);
790                         }
791
792                       next_priority = cost + priority (next);
793
794                       if (next_priority > this_priority)
795                         this_priority = next_priority;
796                     }
797                 }
798               
799               twin = PREV_INSN (twin);
800             }
801           while (twin != prev_first);
802         }
803       INSN_PRIORITY (insn) = this_priority;
804       INSN_PRIORITY_STATUS (insn) = 1;
805     }
806
807   return INSN_PRIORITY (insn);
808 }
809 \f
810 /* Macros and functions for keeping the priority queue sorted, and
811    dealing with queuing and dequeuing of instructions.  */
812
813 #define SCHED_SORT(READY, N_READY)                                   \
814 do { if ((N_READY) == 2)                                             \
815        swap_sort (READY, N_READY);                                   \
816      else if ((N_READY) > 2)                                         \
817          qsort (READY, N_READY, sizeof (rtx), rank_for_schedule); }  \
818 while (0)
819
820 /* Returns a positive value if x is preferred; returns a negative value if
821    y is preferred.  Should never return 0, since that will make the sort
822    unstable.  */
823
824 static int
825 rank_for_schedule (const void *x, const void *y)
826 {
827   rtx tmp = *(const rtx *) y;
828   rtx tmp2 = *(const rtx *) x;
829   int tmp_class, tmp2_class;
830   int val, priority_val, weight_val, info_val;
831
832   /* The insn in a schedule group should be issued the first.  */
833   if (SCHED_GROUP_P (tmp) != SCHED_GROUP_P (tmp2))
834     return SCHED_GROUP_P (tmp2) ? 1 : -1;
835
836   /* Make sure that priority of TMP and TMP2 are initialized.  */
837   gcc_assert (INSN_PRIORITY_KNOWN (tmp) && INSN_PRIORITY_KNOWN (tmp2));
838
839   /* Prefer insn with higher priority.  */
840   priority_val = INSN_PRIORITY (tmp2) - INSN_PRIORITY (tmp);
841
842   if (priority_val)
843     return priority_val;
844
845   /* Prefer speculative insn with greater dependencies weakness.  */
846   if (spec_info)
847     {
848       ds_t ds1, ds2;
849       dw_t dw1, dw2;
850       int dw;
851
852       ds1 = TODO_SPEC (tmp) & SPECULATIVE;
853       if (ds1)
854         dw1 = dep_weak (ds1);
855       else
856         dw1 = NO_DEP_WEAK;
857       
858       ds2 = TODO_SPEC (tmp2) & SPECULATIVE;
859       if (ds2)
860         dw2 = dep_weak (ds2);
861       else
862         dw2 = NO_DEP_WEAK;
863
864       dw = dw2 - dw1;
865       if (dw > (NO_DEP_WEAK / 8) || dw < -(NO_DEP_WEAK / 8))
866         return dw;
867     }
868
869   /* Prefer an insn with smaller contribution to registers-pressure.  */
870   if (!reload_completed &&
871       (weight_val = INSN_REG_WEIGHT (tmp) - INSN_REG_WEIGHT (tmp2)))
872     return weight_val;
873
874   info_val = (*current_sched_info->rank) (tmp, tmp2);
875   if (info_val)
876     return info_val;
877
878   /* Compare insns based on their relation to the last-scheduled-insn.  */
879   if (INSN_P (last_scheduled_insn))
880     {
881       dep_t dep1;
882       dep_t dep2;
883
884       /* Classify the instructions into three classes:
885          1) Data dependent on last schedule insn.
886          2) Anti/Output dependent on last scheduled insn.
887          3) Independent of last scheduled insn, or has latency of one.
888          Choose the insn from the highest numbered class if different.  */
889       dep1 = sd_find_dep_between (last_scheduled_insn, tmp, true);
890
891       if (dep1 == NULL || dep_cost (dep1) == 1)
892         tmp_class = 3;
893       else if (/* Data dependence.  */
894                DEP_TYPE (dep1) == REG_DEP_TRUE)
895         tmp_class = 1;
896       else
897         tmp_class = 2;
898
899       dep2 = sd_find_dep_between (last_scheduled_insn, tmp2, true);
900
901       if (dep2 == NULL || dep_cost (dep2)  == 1)
902         tmp2_class = 3;
903       else if (/* Data dependence.  */
904                DEP_TYPE (dep2) == REG_DEP_TRUE)
905         tmp2_class = 1;
906       else
907         tmp2_class = 2;
908
909       if ((val = tmp2_class - tmp_class))
910         return val;
911     }
912
913   /* Prefer the insn which has more later insns that depend on it.
914      This gives the scheduler more freedom when scheduling later
915      instructions at the expense of added register pressure.  */
916
917   val = (sd_lists_size (tmp2, SD_LIST_FORW)
918          - sd_lists_size (tmp, SD_LIST_FORW));
919
920   if (val != 0)
921     return val;
922
923   /* If insns are equally good, sort by INSN_LUID (original insn order),
924      so that we make the sort stable.  This minimizes instruction movement,
925      thus minimizing sched's effect on debugging and cross-jumping.  */
926   return INSN_LUID (tmp) - INSN_LUID (tmp2);
927 }
928
929 /* Resort the array A in which only element at index N may be out of order.  */
930
931 HAIFA_INLINE static void
932 swap_sort (rtx *a, int n)
933 {
934   rtx insn = a[n - 1];
935   int i = n - 2;
936
937   while (i >= 0 && rank_for_schedule (a + i, &insn) >= 0)
938     {
939       a[i + 1] = a[i];
940       i -= 1;
941     }
942   a[i + 1] = insn;
943 }
944
945 /* Add INSN to the insn queue so that it can be executed at least
946    N_CYCLES after the currently executing insn.  Preserve insns
947    chain for debugging purposes.  */
948
949 HAIFA_INLINE static void
950 queue_insn (rtx insn, int n_cycles)
951 {
952   int next_q = NEXT_Q_AFTER (q_ptr, n_cycles);
953   rtx link = alloc_INSN_LIST (insn, insn_queue[next_q]);
954
955   gcc_assert (n_cycles <= max_insn_queue_index);
956
957   insn_queue[next_q] = link;
958   q_size += 1;
959
960   if (sched_verbose >= 2)
961     {
962       fprintf (sched_dump, ";;\t\tReady-->Q: insn %s: ",
963                (*current_sched_info->print_insn) (insn, 0));
964
965       fprintf (sched_dump, "queued for %d cycles.\n", n_cycles);
966     }
967   
968   QUEUE_INDEX (insn) = next_q;
969 }
970
971 /* Remove INSN from queue.  */
972 static void
973 queue_remove (rtx insn)
974 {
975   gcc_assert (QUEUE_INDEX (insn) >= 0);
976   remove_free_INSN_LIST_elem (insn, &insn_queue[QUEUE_INDEX (insn)]);
977   q_size--;
978   QUEUE_INDEX (insn) = QUEUE_NOWHERE;
979 }
980
981 /* Return a pointer to the bottom of the ready list, i.e. the insn
982    with the lowest priority.  */
983
984 HAIFA_INLINE static rtx *
985 ready_lastpos (struct ready_list *ready)
986 {
987   gcc_assert (ready->n_ready >= 1);
988   return ready->vec + ready->first - ready->n_ready + 1;
989 }
990
991 /* Add an element INSN to the ready list so that it ends up with the
992    lowest/highest priority depending on FIRST_P.  */
993
994 HAIFA_INLINE static void
995 ready_add (struct ready_list *ready, rtx insn, bool first_p)
996 {
997   if (!first_p)
998     {
999       if (ready->first == ready->n_ready)
1000         {
1001           memmove (ready->vec + ready->veclen - ready->n_ready,
1002                    ready_lastpos (ready),
1003                    ready->n_ready * sizeof (rtx));
1004           ready->first = ready->veclen - 1;
1005         }
1006       ready->vec[ready->first - ready->n_ready] = insn;
1007     }
1008   else
1009     {
1010       if (ready->first == ready->veclen - 1)
1011         {
1012           if (ready->n_ready)
1013             /* ready_lastpos() fails when called with (ready->n_ready == 0).  */
1014             memmove (ready->vec + ready->veclen - ready->n_ready - 1,
1015                      ready_lastpos (ready),
1016                      ready->n_ready * sizeof (rtx));
1017           ready->first = ready->veclen - 2;
1018         }
1019       ready->vec[++(ready->first)] = insn;
1020     }
1021
1022   ready->n_ready++;
1023
1024   gcc_assert (QUEUE_INDEX (insn) != QUEUE_READY);
1025   QUEUE_INDEX (insn) = QUEUE_READY;
1026 }
1027
1028 /* Remove the element with the highest priority from the ready list and
1029    return it.  */
1030
1031 HAIFA_INLINE static rtx
1032 ready_remove_first (struct ready_list *ready)
1033 {
1034   rtx t;
1035   
1036   gcc_assert (ready->n_ready);
1037   t = ready->vec[ready->first--];
1038   ready->n_ready--;
1039   /* If the queue becomes empty, reset it.  */
1040   if (ready->n_ready == 0)
1041     ready->first = ready->veclen - 1;
1042
1043   gcc_assert (QUEUE_INDEX (t) == QUEUE_READY);
1044   QUEUE_INDEX (t) = QUEUE_NOWHERE;
1045
1046   return t;
1047 }
1048
1049 /* The following code implements multi-pass scheduling for the first
1050    cycle.  In other words, we will try to choose ready insn which
1051    permits to start maximum number of insns on the same cycle.  */
1052
1053 /* Return a pointer to the element INDEX from the ready.  INDEX for
1054    insn with the highest priority is 0, and the lowest priority has
1055    N_READY - 1.  */
1056
1057 HAIFA_INLINE static rtx
1058 ready_element (struct ready_list *ready, int index)
1059 {
1060   gcc_assert (ready->n_ready && index < ready->n_ready);
1061   
1062   return ready->vec[ready->first - index];
1063 }
1064
1065 /* Remove the element INDEX from the ready list and return it.  INDEX
1066    for insn with the highest priority is 0, and the lowest priority
1067    has N_READY - 1.  */
1068
1069 HAIFA_INLINE static rtx
1070 ready_remove (struct ready_list *ready, int index)
1071 {
1072   rtx t;
1073   int i;
1074
1075   if (index == 0)
1076     return ready_remove_first (ready);
1077   gcc_assert (ready->n_ready && index < ready->n_ready);
1078   t = ready->vec[ready->first - index];
1079   ready->n_ready--;
1080   for (i = index; i < ready->n_ready; i++)
1081     ready->vec[ready->first - i] = ready->vec[ready->first - i - 1];
1082   QUEUE_INDEX (t) = QUEUE_NOWHERE;
1083   return t;
1084 }
1085
1086 /* Remove INSN from the ready list.  */
1087 static void
1088 ready_remove_insn (rtx insn)
1089 {
1090   int i;
1091
1092   for (i = 0; i < readyp->n_ready; i++)
1093     if (ready_element (readyp, i) == insn)
1094       {
1095         ready_remove (readyp, i);
1096         return;
1097       }
1098   gcc_unreachable ();
1099 }
1100
1101 /* Sort the ready list READY by ascending priority, using the SCHED_SORT
1102    macro.  */
1103
1104 HAIFA_INLINE static void
1105 ready_sort (struct ready_list *ready)
1106 {
1107   rtx *first = ready_lastpos (ready);
1108   SCHED_SORT (first, ready->n_ready);
1109 }
1110
1111 /* PREV is an insn that is ready to execute.  Adjust its priority if that
1112    will help shorten or lengthen register lifetimes as appropriate.  Also
1113    provide a hook for the target to tweek itself.  */
1114
1115 HAIFA_INLINE static void
1116 adjust_priority (rtx prev)
1117 {
1118   /* ??? There used to be code here to try and estimate how an insn
1119      affected register lifetimes, but it did it by looking at REG_DEAD
1120      notes, which we removed in schedule_region.  Nor did it try to
1121      take into account register pressure or anything useful like that.
1122
1123      Revisit when we have a machine model to work with and not before.  */
1124
1125   if (targetm.sched.adjust_priority)
1126     INSN_PRIORITY (prev) =
1127       targetm.sched.adjust_priority (prev, INSN_PRIORITY (prev));
1128 }
1129
1130 /* Advance time on one cycle.  */
1131 HAIFA_INLINE static void
1132 advance_one_cycle (void)
1133 {
1134   if (targetm.sched.dfa_pre_advance_cycle)
1135     targetm.sched.dfa_pre_advance_cycle ();
1136
1137   if (targetm.sched.dfa_pre_cycle_insn)
1138     state_transition (curr_state,
1139                       targetm.sched.dfa_pre_cycle_insn ());
1140
1141   state_transition (curr_state, NULL);
1142   
1143   if (targetm.sched.dfa_post_cycle_insn)
1144     state_transition (curr_state,
1145                       targetm.sched.dfa_post_cycle_insn ());
1146
1147   if (targetm.sched.dfa_post_advance_cycle)
1148     targetm.sched.dfa_post_advance_cycle ();
1149 }
1150
1151 /* Clock at which the previous instruction was issued.  */
1152 static int last_clock_var;
1153
1154 /* INSN is the "currently executing insn".  Launch each insn which was
1155    waiting on INSN.  READY is the ready list which contains the insns
1156    that are ready to fire.  CLOCK is the current cycle.  The function
1157    returns necessary cycle advance after issuing the insn (it is not
1158    zero for insns in a schedule group).  */
1159
1160 static int
1161 schedule_insn (rtx insn)
1162 {
1163   sd_iterator_def sd_it;
1164   dep_t dep;
1165   int advance = 0;
1166
1167   if (sched_verbose >= 1)
1168     {
1169       char buf[2048];
1170
1171       print_insn (buf, insn, 0);
1172       buf[40] = 0;
1173       fprintf (sched_dump, ";;\t%3i--> %-40s:", clock_var, buf);
1174
1175       if (recog_memoized (insn) < 0)
1176         fprintf (sched_dump, "nothing");
1177       else
1178         print_reservation (sched_dump, insn);
1179       fputc ('\n', sched_dump);
1180     }
1181
1182   /* Scheduling instruction should have all its dependencies resolved and
1183      should have been removed from the ready list.  */
1184   gcc_assert (sd_lists_empty_p (insn, SD_LIST_BACK));
1185
1186   gcc_assert (QUEUE_INDEX (insn) == QUEUE_NOWHERE);
1187   QUEUE_INDEX (insn) = QUEUE_SCHEDULED;
1188
1189   gcc_assert (INSN_TICK (insn) >= MIN_TICK);
1190   if (INSN_TICK (insn) > clock_var)
1191     /* INSN has been prematurely moved from the queue to the ready list.
1192        This is possible only if following flag is set.  */
1193     gcc_assert (flag_sched_stalled_insns);    
1194
1195   /* ??? Probably, if INSN is scheduled prematurely, we should leave
1196      INSN_TICK untouched.  This is a machine-dependent issue, actually.  */
1197   INSN_TICK (insn) = clock_var;
1198
1199   /* Update dependent instructions.  */
1200   for (sd_it = sd_iterator_start (insn, SD_LIST_FORW);
1201        sd_iterator_cond (&sd_it, &dep);)
1202     {
1203       rtx next = DEP_CON (dep);
1204
1205       /* Resolve the dependence between INSN and NEXT.
1206          sd_resolve_dep () moves current dep to another list thus
1207          advancing the iterator.  */
1208       sd_resolve_dep (sd_it);
1209
1210       if (!IS_SPECULATION_BRANCHY_CHECK_P (insn))
1211         {
1212           int effective_cost;      
1213           
1214           effective_cost = try_ready (next);
1215           
1216           if (effective_cost >= 0
1217               && SCHED_GROUP_P (next)
1218               && advance < effective_cost)
1219             advance = effective_cost;
1220         }
1221       else
1222         /* Check always has only one forward dependence (to the first insn in
1223            the recovery block), therefore, this will be executed only once.  */
1224         {
1225           gcc_assert (sd_lists_empty_p (insn, SD_LIST_FORW));
1226           fix_recovery_deps (RECOVERY_BLOCK (insn));
1227         }
1228     }
1229
1230   /* This is the place where scheduler doesn't *basically* need backward and
1231      forward dependencies for INSN anymore.  Nevertheless they are used in
1232      heuristics in rank_for_schedule (), early_queue_to_ready () and in
1233      some targets (e.g. rs6000).  Thus the earliest place where we *can*
1234      remove dependencies is after targetm.sched.md_finish () call in
1235      schedule_block ().  But, on the other side, the safest place to remove
1236      dependencies is when we are finishing scheduling entire region.  As we
1237      don't generate [many] dependencies during scheduling itself, we won't
1238      need memory until beginning of next region.
1239      Bottom line: Dependencies are removed for all insns in the end of
1240      scheduling the region.  */
1241
1242   /* Annotate the instruction with issue information -- TImode
1243      indicates that the instruction is expected not to be able
1244      to issue on the same cycle as the previous insn.  A machine
1245      may use this information to decide how the instruction should
1246      be aligned.  */
1247   if (issue_rate > 1
1248       && GET_CODE (PATTERN (insn)) != USE
1249       && GET_CODE (PATTERN (insn)) != CLOBBER)
1250     {
1251       if (reload_completed)
1252         PUT_MODE (insn, clock_var > last_clock_var ? TImode : VOIDmode);
1253       last_clock_var = clock_var;
1254     }
1255
1256   return advance;
1257 }
1258
1259 /* Functions for handling of notes.  */
1260
1261 /* Delete notes beginning with INSN and put them in the chain
1262    of notes ended by NOTE_LIST.
1263    Returns the insn following the notes.  */
1264
1265 static rtx
1266 unlink_other_notes (rtx insn, rtx tail)
1267 {
1268   rtx prev = PREV_INSN (insn);
1269
1270   while (insn != tail && NOTE_NOT_BB_P (insn))
1271     {
1272       rtx next = NEXT_INSN (insn);
1273       basic_block bb = BLOCK_FOR_INSN (insn);
1274
1275       /* Delete the note from its current position.  */
1276       if (prev)
1277         NEXT_INSN (prev) = next;
1278       if (next)
1279         PREV_INSN (next) = prev;
1280
1281       if (bb)
1282         {
1283           /* Basic block can begin with either LABEL or
1284              NOTE_INSN_BASIC_BLOCK.  */
1285           gcc_assert (BB_HEAD (bb) != insn);
1286
1287           /* Check if we are removing last insn in the BB.  */
1288           if (BB_END (bb) == insn)
1289             BB_END (bb) = prev;
1290         }
1291
1292       /* See sched_analyze to see how these are handled.  */
1293       if (NOTE_KIND (insn) != NOTE_INSN_EH_REGION_BEG
1294           && NOTE_KIND (insn) != NOTE_INSN_EH_REGION_END)
1295         {
1296           /* Insert the note at the end of the notes list.  */
1297           PREV_INSN (insn) = note_list;
1298           if (note_list)
1299             NEXT_INSN (note_list) = insn;
1300           note_list = insn;
1301         }
1302
1303       insn = next;
1304     }
1305   return insn;
1306 }
1307
1308 /* Return the head and tail pointers of ebb starting at BEG and ending
1309    at END.  */
1310
1311 void
1312 get_ebb_head_tail (basic_block beg, basic_block end, rtx *headp, rtx *tailp)
1313 {
1314   rtx beg_head = BB_HEAD (beg);
1315   rtx beg_tail = BB_END (beg);
1316   rtx end_head = BB_HEAD (end);
1317   rtx end_tail = BB_END (end);
1318
1319   /* Don't include any notes or labels at the beginning of the BEG
1320      basic block, or notes at the end of the END basic blocks.  */
1321
1322   if (LABEL_P (beg_head))
1323     beg_head = NEXT_INSN (beg_head);
1324
1325   while (beg_head != beg_tail)
1326     if (NOTE_P (beg_head))
1327       beg_head = NEXT_INSN (beg_head);
1328     else
1329       break;
1330
1331   *headp = beg_head;
1332
1333   if (beg == end)
1334     end_head = beg_head;
1335   else if (LABEL_P (end_head))
1336     end_head = NEXT_INSN (end_head);
1337
1338   while (end_head != end_tail)
1339     if (NOTE_P (end_tail))
1340       end_tail = PREV_INSN (end_tail);
1341     else
1342       break;
1343
1344   *tailp = end_tail;
1345 }
1346
1347 /* Return nonzero if there are no real insns in the range [ HEAD, TAIL ].  */
1348
1349 int
1350 no_real_insns_p (const_rtx head, const_rtx tail)
1351 {
1352   while (head != NEXT_INSN (tail))
1353     {
1354       if (!NOTE_P (head) && !LABEL_P (head))
1355         return 0;
1356       head = NEXT_INSN (head);
1357     }
1358   return 1;
1359 }
1360
1361 /* Delete notes between HEAD and TAIL and put them in the chain
1362    of notes ended by NOTE_LIST.  */
1363
1364 void
1365 rm_other_notes (rtx head, rtx tail)
1366 {
1367   rtx next_tail;
1368   rtx insn;
1369
1370   note_list = 0;
1371   if (head == tail && (! INSN_P (head)))
1372     return;
1373
1374   next_tail = NEXT_INSN (tail);
1375   for (insn = head; insn != next_tail; insn = NEXT_INSN (insn))
1376     {
1377       rtx prev;
1378
1379       /* Farm out notes, and maybe save them in NOTE_LIST.
1380          This is needed to keep the debugger from
1381          getting completely deranged.  */
1382       if (NOTE_NOT_BB_P (insn))
1383         {
1384           prev = insn;
1385
1386           insn = unlink_other_notes (insn, next_tail);
1387
1388           gcc_assert (prev != tail && prev != head && insn != next_tail);
1389         }
1390     }
1391 }
1392
1393 /* Functions for computation of registers live/usage info.  */
1394
1395 /* This function looks for a new register being defined.
1396    If the destination register is already used by the source,
1397    a new register is not needed.  */
1398
1399 static int
1400 find_set_reg_weight (const_rtx x)
1401 {
1402   if (GET_CODE (x) == CLOBBER
1403       && register_operand (SET_DEST (x), VOIDmode))
1404     return 1;
1405   if (GET_CODE (x) == SET
1406       && register_operand (SET_DEST (x), VOIDmode))
1407     {
1408       if (REG_P (SET_DEST (x)))
1409         {
1410           if (!reg_mentioned_p (SET_DEST (x), SET_SRC (x)))
1411             return 1;
1412           else
1413             return 0;
1414         }
1415       return 1;
1416     }
1417   return 0;
1418 }
1419
1420 /* Calculate INSN_REG_WEIGHT for all insns of a block.  */
1421
1422 static void
1423 find_insn_reg_weight (basic_block bb)
1424 {
1425   rtx insn, next_tail, head, tail;
1426
1427   get_ebb_head_tail (bb, bb, &head, &tail);
1428   next_tail = NEXT_INSN (tail);
1429
1430   for (insn = head; insn != next_tail; insn = NEXT_INSN (insn))
1431     find_insn_reg_weight1 (insn);    
1432 }
1433
1434 /* Calculate INSN_REG_WEIGHT for single instruction.
1435    Separated from find_insn_reg_weight because of need
1436    to initialize new instruction in generate_recovery_code.  */
1437 static void
1438 find_insn_reg_weight1 (rtx insn)
1439 {
1440   int reg_weight = 0;
1441   rtx x;
1442   
1443   /* Handle register life information.  */
1444   if (! INSN_P (insn))
1445     return;
1446   
1447   /* Increment weight for each register born here.  */
1448   x = PATTERN (insn);
1449   reg_weight += find_set_reg_weight (x);
1450   if (GET_CODE (x) == PARALLEL)
1451     {
1452       int j;
1453       for (j = XVECLEN (x, 0) - 1; j >= 0; j--)
1454         {
1455           x = XVECEXP (PATTERN (insn), 0, j);
1456           reg_weight += find_set_reg_weight (x);
1457         }
1458     }
1459   /* Decrement weight for each register that dies here.  */
1460   for (x = REG_NOTES (insn); x; x = XEXP (x, 1))
1461     {
1462       if (REG_NOTE_KIND (x) == REG_DEAD
1463           || REG_NOTE_KIND (x) == REG_UNUSED)
1464         reg_weight--;
1465     }
1466   
1467   INSN_REG_WEIGHT (insn) = reg_weight;
1468 }
1469
1470 /* Move insns that became ready to fire from queue to ready list.  */
1471
1472 static void
1473 queue_to_ready (struct ready_list *ready)
1474 {
1475   rtx insn;
1476   rtx link;
1477   rtx skip_insn;
1478
1479   q_ptr = NEXT_Q (q_ptr);
1480
1481   if (dbg_cnt (sched_insn) == false)
1482     /* If debug counter is activated do not requeue insn next after
1483        last_scheduled_insn.  */
1484     skip_insn = next_nonnote_insn (last_scheduled_insn);
1485   else
1486     skip_insn = NULL_RTX;
1487
1488   /* Add all pending insns that can be scheduled without stalls to the
1489      ready list.  */
1490   for (link = insn_queue[q_ptr]; link; link = XEXP (link, 1))
1491     {
1492       insn = XEXP (link, 0);
1493       q_size -= 1;
1494
1495       if (sched_verbose >= 2)
1496         fprintf (sched_dump, ";;\t\tQ-->Ready: insn %s: ",
1497                  (*current_sched_info->print_insn) (insn, 0));
1498
1499       /* If the ready list is full, delay the insn for 1 cycle.
1500          See the comment in schedule_block for the rationale.  */
1501       if (!reload_completed
1502           && ready->n_ready > MAX_SCHED_READY_INSNS
1503           && !SCHED_GROUP_P (insn)
1504           && insn != skip_insn)
1505         {
1506           if (sched_verbose >= 2)
1507             fprintf (sched_dump, "requeued because ready full\n");
1508           queue_insn (insn, 1);
1509         }
1510       else
1511         {
1512           ready_add (ready, insn, false);
1513           if (sched_verbose >= 2)
1514             fprintf (sched_dump, "moving to ready without stalls\n");
1515         }
1516     }
1517   free_INSN_LIST_list (&insn_queue[q_ptr]);
1518
1519   /* If there are no ready insns, stall until one is ready and add all
1520      of the pending insns at that point to the ready list.  */
1521   if (ready->n_ready == 0)
1522     {
1523       int stalls;
1524
1525       for (stalls = 1; stalls <= max_insn_queue_index; stalls++)
1526         {
1527           if ((link = insn_queue[NEXT_Q_AFTER (q_ptr, stalls)]))
1528             {
1529               for (; link; link = XEXP (link, 1))
1530                 {
1531                   insn = XEXP (link, 0);
1532                   q_size -= 1;
1533
1534                   if (sched_verbose >= 2)
1535                     fprintf (sched_dump, ";;\t\tQ-->Ready: insn %s: ",
1536                              (*current_sched_info->print_insn) (insn, 0));
1537
1538                   ready_add (ready, insn, false);
1539                   if (sched_verbose >= 2)
1540                     fprintf (sched_dump, "moving to ready with %d stalls\n", stalls);
1541                 }
1542               free_INSN_LIST_list (&insn_queue[NEXT_Q_AFTER (q_ptr, stalls)]);
1543
1544               advance_one_cycle ();
1545
1546               break;
1547             }
1548
1549           advance_one_cycle ();
1550         }
1551
1552       q_ptr = NEXT_Q_AFTER (q_ptr, stalls);
1553       clock_var += stalls;
1554     }
1555 }
1556
1557 /* Used by early_queue_to_ready.  Determines whether it is "ok" to
1558    prematurely move INSN from the queue to the ready list.  Currently, 
1559    if a target defines the hook 'is_costly_dependence', this function 
1560    uses the hook to check whether there exist any dependences which are
1561    considered costly by the target, between INSN and other insns that 
1562    have already been scheduled.  Dependences are checked up to Y cycles
1563    back, with default Y=1; The flag -fsched-stalled-insns-dep=Y allows
1564    controlling this value. 
1565    (Other considerations could be taken into account instead (or in 
1566    addition) depending on user flags and target hooks.  */
1567
1568 static bool 
1569 ok_for_early_queue_removal (rtx insn)
1570 {
1571   int n_cycles;
1572   rtx prev_insn = last_scheduled_insn;
1573
1574   if (targetm.sched.is_costly_dependence)
1575     {
1576       for (n_cycles = flag_sched_stalled_insns_dep; n_cycles; n_cycles--)
1577         {
1578           for ( ; prev_insn; prev_insn = PREV_INSN (prev_insn))
1579             {
1580               int cost;
1581
1582               if (prev_insn == current_sched_info->prev_head)
1583                 {
1584                   prev_insn = NULL;
1585                   break;
1586                 }
1587
1588               if (!NOTE_P (prev_insn))
1589                 {
1590                   dep_t dep;
1591
1592                   dep = sd_find_dep_between (prev_insn, insn, true);
1593
1594                   if (dep != NULL)
1595                     {
1596                       cost = dep_cost (dep);
1597
1598                       if (targetm.sched.is_costly_dependence (dep, cost,
1599                                 flag_sched_stalled_insns_dep - n_cycles))
1600                         return false;
1601                     }
1602                 }
1603
1604               if (GET_MODE (prev_insn) == TImode) /* end of dispatch group */
1605                 break;
1606             }
1607
1608           if (!prev_insn) 
1609             break;
1610           prev_insn = PREV_INSN (prev_insn);     
1611         }
1612     }
1613
1614   return true;
1615 }
1616
1617
1618 /* Remove insns from the queue, before they become "ready" with respect
1619    to FU latency considerations.  */
1620
1621 static int 
1622 early_queue_to_ready (state_t state, struct ready_list *ready)
1623 {
1624   rtx insn;
1625   rtx link;
1626   rtx next_link;
1627   rtx prev_link;
1628   bool move_to_ready;
1629   int cost;
1630   state_t temp_state = alloca (dfa_state_size);
1631   int stalls;
1632   int insns_removed = 0;
1633
1634   /*
1635      Flag '-fsched-stalled-insns=X' determines the aggressiveness of this 
1636      function: 
1637
1638      X == 0: There is no limit on how many queued insns can be removed          
1639              prematurely.  (flag_sched_stalled_insns = -1).
1640
1641      X >= 1: Only X queued insns can be removed prematurely in each 
1642              invocation.  (flag_sched_stalled_insns = X).
1643
1644      Otherwise: Early queue removal is disabled.
1645          (flag_sched_stalled_insns = 0)
1646   */
1647
1648   if (! flag_sched_stalled_insns)   
1649     return 0;
1650
1651   for (stalls = 0; stalls <= max_insn_queue_index; stalls++)
1652     {
1653       if ((link = insn_queue[NEXT_Q_AFTER (q_ptr, stalls)]))
1654         {
1655           if (sched_verbose > 6)
1656             fprintf (sched_dump, ";; look at index %d + %d\n", q_ptr, stalls);
1657
1658           prev_link = 0;
1659           while (link)
1660             {
1661               next_link = XEXP (link, 1);
1662               insn = XEXP (link, 0);
1663               if (insn && sched_verbose > 6)
1664                 print_rtl_single (sched_dump, insn);
1665
1666               memcpy (temp_state, state, dfa_state_size);
1667               if (recog_memoized (insn) < 0) 
1668                 /* non-negative to indicate that it's not ready
1669                    to avoid infinite Q->R->Q->R... */
1670                 cost = 0;
1671               else
1672                 cost = state_transition (temp_state, insn);
1673
1674               if (sched_verbose >= 6)
1675                 fprintf (sched_dump, "transition cost = %d\n", cost);
1676
1677               move_to_ready = false;
1678               if (cost < 0) 
1679                 {
1680                   move_to_ready = ok_for_early_queue_removal (insn);
1681                   if (move_to_ready == true)
1682                     {
1683                       /* move from Q to R */
1684                       q_size -= 1;
1685                       ready_add (ready, insn, false);
1686
1687                       if (prev_link)   
1688                         XEXP (prev_link, 1) = next_link;
1689                       else
1690                         insn_queue[NEXT_Q_AFTER (q_ptr, stalls)] = next_link;
1691
1692                       free_INSN_LIST_node (link);
1693
1694                       if (sched_verbose >= 2)
1695                         fprintf (sched_dump, ";;\t\tEarly Q-->Ready: insn %s\n",
1696                                  (*current_sched_info->print_insn) (insn, 0));
1697
1698                       insns_removed++;
1699                       if (insns_removed == flag_sched_stalled_insns)
1700                         /* Remove no more than flag_sched_stalled_insns insns
1701                            from Q at a time.  */
1702                         return insns_removed;
1703                     }
1704                 }
1705
1706               if (move_to_ready == false)
1707                 prev_link = link;
1708
1709               link = next_link;
1710             } /* while link */
1711         } /* if link */    
1712
1713     } /* for stalls.. */
1714
1715   return insns_removed; 
1716 }
1717
1718
1719 /* Print the ready list for debugging purposes.  Callable from debugger.  */
1720
1721 static void
1722 debug_ready_list (struct ready_list *ready)
1723 {
1724   rtx *p;
1725   int i;
1726
1727   if (ready->n_ready == 0)
1728     {
1729       fprintf (sched_dump, "\n");
1730       return;
1731     }
1732
1733   p = ready_lastpos (ready);
1734   for (i = 0; i < ready->n_ready; i++)
1735     fprintf (sched_dump, "  %s", (*current_sched_info->print_insn) (p[i], 0));
1736   fprintf (sched_dump, "\n");
1737 }
1738
1739 /* Search INSN for REG_SAVE_NOTE note pairs for
1740    NOTE_INSN_EHREGION_{BEG,END}; and convert them back into
1741    NOTEs.  The REG_SAVE_NOTE note following first one is contains the
1742    saved value for NOTE_BLOCK_NUMBER which is useful for
1743    NOTE_INSN_EH_REGION_{BEG,END} NOTEs.  */
1744
1745 static void
1746 reemit_notes (rtx insn)
1747 {
1748   rtx note, last = insn;
1749
1750   for (note = REG_NOTES (insn); note; note = XEXP (note, 1))
1751     {
1752       if (REG_NOTE_KIND (note) == REG_SAVE_NOTE)
1753         {
1754           enum insn_note note_type = INTVAL (XEXP (note, 0));
1755
1756           last = emit_note_before (note_type, last);
1757           remove_note (insn, note);
1758         }
1759     }
1760 }
1761
1762 /* Move INSN.  Reemit notes if needed.  Update CFG, if needed.  */
1763 static void
1764 move_insn (rtx insn)
1765 {
1766   rtx last = last_scheduled_insn;
1767
1768   if (PREV_INSN (insn) != last)
1769     {
1770       basic_block bb;
1771       rtx note;
1772       int jump_p = 0;
1773
1774       bb = BLOCK_FOR_INSN (insn);
1775  
1776       /* BB_HEAD is either LABEL or NOTE.  */
1777       gcc_assert (BB_HEAD (bb) != insn);      
1778
1779       if (BB_END (bb) == insn)
1780         /* If this is last instruction in BB, move end marker one
1781            instruction up.  */
1782         {
1783           /* Jumps are always placed at the end of basic block.  */
1784           jump_p = control_flow_insn_p (insn);
1785
1786           gcc_assert (!jump_p
1787                       || ((current_sched_info->flags & SCHED_RGN)
1788                           && IS_SPECULATION_BRANCHY_CHECK_P (insn))
1789                       || (current_sched_info->flags & SCHED_EBB));
1790           
1791           gcc_assert (BLOCK_FOR_INSN (PREV_INSN (insn)) == bb);
1792
1793           BB_END (bb) = PREV_INSN (insn);
1794         }
1795
1796       gcc_assert (BB_END (bb) != last);
1797
1798       if (jump_p)
1799         /* We move the block note along with jump.  */
1800         {
1801           /* NT is needed for assertion below.  */
1802           rtx nt = current_sched_info->next_tail;
1803
1804           note = NEXT_INSN (insn);
1805           while (NOTE_NOT_BB_P (note) && note != nt)
1806             note = NEXT_INSN (note);
1807
1808           if (note != nt
1809               && (LABEL_P (note)
1810                   || BARRIER_P (note)))
1811             note = NEXT_INSN (note);
1812       
1813           gcc_assert (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (note));
1814         }
1815       else
1816         note = insn;
1817
1818       NEXT_INSN (PREV_INSN (insn)) = NEXT_INSN (note);
1819       PREV_INSN (NEXT_INSN (note)) = PREV_INSN (insn);
1820
1821       NEXT_INSN (note) = NEXT_INSN (last);
1822       PREV_INSN (NEXT_INSN (last)) = note;
1823
1824       NEXT_INSN (last) = insn;
1825       PREV_INSN (insn) = last;
1826
1827       bb = BLOCK_FOR_INSN (last);
1828
1829       if (jump_p)
1830         {
1831           fix_jump_move (insn);
1832
1833           if (BLOCK_FOR_INSN (insn) != bb)
1834             move_block_after_check (insn);
1835
1836           gcc_assert (BB_END (bb) == last);
1837         }
1838
1839       df_insn_change_bb (insn, bb);
1840   
1841       /* Update BB_END, if needed.  */
1842       if (BB_END (bb) == last)
1843         BB_END (bb) = insn;  
1844     }
1845   
1846   reemit_notes (insn);
1847
1848   SCHED_GROUP_P (insn) = 0;  
1849 }
1850
1851 /* The following structure describe an entry of the stack of choices.  */
1852 struct choice_entry
1853 {
1854   /* Ordinal number of the issued insn in the ready queue.  */
1855   int index;
1856   /* The number of the rest insns whose issues we should try.  */
1857   int rest;
1858   /* The number of issued essential insns.  */
1859   int n;
1860   /* State after issuing the insn.  */
1861   state_t state;
1862 };
1863
1864 /* The following array is used to implement a stack of choices used in
1865    function max_issue.  */
1866 static struct choice_entry *choice_stack;
1867
1868 /* The following variable value is number of essential insns issued on
1869    the current cycle.  An insn is essential one if it changes the
1870    processors state.  */
1871 static int cycle_issued_insns;
1872
1873 /* The following variable value is maximal number of tries of issuing
1874    insns for the first cycle multipass insn scheduling.  We define
1875    this value as constant*(DFA_LOOKAHEAD**ISSUE_RATE).  We would not
1876    need this constraint if all real insns (with non-negative codes)
1877    had reservations because in this case the algorithm complexity is
1878    O(DFA_LOOKAHEAD**ISSUE_RATE).  Unfortunately, the dfa descriptions
1879    might be incomplete and such insn might occur.  For such
1880    descriptions, the complexity of algorithm (without the constraint)
1881    could achieve DFA_LOOKAHEAD ** N , where N is the queue length.  */
1882 static int max_lookahead_tries;
1883
1884 /* The following value is value of hook
1885    `first_cycle_multipass_dfa_lookahead' at the last call of
1886    `max_issue'.  */
1887 static int cached_first_cycle_multipass_dfa_lookahead = 0;
1888
1889 /* The following value is value of `issue_rate' at the last call of
1890    `sched_init'.  */
1891 static int cached_issue_rate = 0;
1892
1893 /* The following function returns maximal (or close to maximal) number
1894    of insns which can be issued on the same cycle and one of which
1895    insns is insns with the best rank (the first insn in READY).  To
1896    make this function tries different samples of ready insns.  READY
1897    is current queue `ready'.  Global array READY_TRY reflects what
1898    insns are already issued in this try.  MAX_POINTS is the sum of points
1899    of all instructions in READY.  The function stops immediately,
1900    if it reached the such a solution, that all instruction can be issued.
1901    INDEX will contain index of the best insn in READY.  The following
1902    function is used only for first cycle multipass scheduling.  */
1903 static int
1904 max_issue (struct ready_list *ready, int *index, int max_points)
1905 {
1906   int n, i, all, n_ready, best, delay, tries_num, points = -1;
1907   struct choice_entry *top;
1908   rtx insn;
1909
1910   best = 0;
1911   memcpy (choice_stack->state, curr_state, dfa_state_size);
1912   top = choice_stack;
1913   top->rest = cached_first_cycle_multipass_dfa_lookahead;
1914   top->n = 0;
1915   n_ready = ready->n_ready;
1916   for (all = i = 0; i < n_ready; i++)
1917     if (!ready_try [i])
1918       all++;
1919   i = 0;
1920   tries_num = 0;
1921   for (;;)
1922     {
1923       if (top->rest == 0 || i >= n_ready)
1924         {
1925           if (top == choice_stack)
1926             break;
1927           if (best < top - choice_stack && ready_try [0])
1928             {
1929               best = top - choice_stack;
1930               *index = choice_stack [1].index;
1931               points = top->n;
1932               if (top->n == max_points || best == all)
1933                 break;
1934             }
1935           i = top->index;
1936           ready_try [i] = 0;
1937           top--;
1938           memcpy (curr_state, top->state, dfa_state_size);
1939         }
1940       else if (!ready_try [i])
1941         {
1942           tries_num++;
1943           if (tries_num > max_lookahead_tries)
1944             break;
1945           insn = ready_element (ready, i);
1946           delay = state_transition (curr_state, insn);
1947           if (delay < 0)
1948             {
1949               if (state_dead_lock_p (curr_state))
1950                 top->rest = 0;
1951               else
1952                 top->rest--;
1953               n = top->n;
1954               if (memcmp (top->state, curr_state, dfa_state_size) != 0)
1955                 n += ISSUE_POINTS (insn);
1956               top++;
1957               top->rest = cached_first_cycle_multipass_dfa_lookahead;
1958               top->index = i;
1959               top->n = n;
1960               memcpy (top->state, curr_state, dfa_state_size);
1961               ready_try [i] = 1;
1962               i = -1;
1963             }
1964         }
1965       i++;
1966     }
1967   while (top != choice_stack)
1968     {
1969       ready_try [top->index] = 0;
1970       top--;
1971     }
1972   memcpy (curr_state, choice_stack->state, dfa_state_size);  
1973
1974   if (sched_verbose >= 4)    
1975     fprintf (sched_dump, ";;\t\tChoosed insn : %s; points: %d/%d\n",
1976              (*current_sched_info->print_insn) (ready_element (ready, *index),
1977                                                 0), 
1978              points, max_points);
1979   
1980   return best;
1981 }
1982
1983 /* The following function chooses insn from READY and modifies
1984    *N_READY and READY.  The following function is used only for first
1985    cycle multipass scheduling.
1986    Return:
1987    -1 if cycle should be advanced,
1988    0 if INSN_PTR is set to point to the desirable insn,
1989    1 if choose_ready () should be restarted without advancing the cycle.  */
1990 static int
1991 choose_ready (struct ready_list *ready, rtx *insn_ptr)
1992 {
1993   int lookahead;
1994
1995   if (dbg_cnt (sched_insn) == false)
1996     {
1997       rtx insn;
1998
1999       insn = next_nonnote_insn (last_scheduled_insn);
2000
2001       if (QUEUE_INDEX (insn) == QUEUE_READY)
2002         /* INSN is in the ready_list.  */
2003         {
2004           ready_remove_insn (insn);
2005           *insn_ptr = insn;
2006           return 0;
2007         }
2008
2009       /* INSN is in the queue.  Advance cycle to move it to the ready list.  */
2010       return -1;
2011     }
2012
2013   lookahead = 0;
2014
2015   if (targetm.sched.first_cycle_multipass_dfa_lookahead)
2016     lookahead = targetm.sched.first_cycle_multipass_dfa_lookahead ();
2017   if (lookahead <= 0 || SCHED_GROUP_P (ready_element (ready, 0)))
2018     {
2019       *insn_ptr = ready_remove_first (ready);
2020       return 0;
2021     }
2022   else
2023     {
2024       /* Try to choose the better insn.  */
2025       int index = 0, i, n;
2026       rtx insn;
2027       int more_issue, max_points, try_data = 1, try_control = 1;
2028       
2029       if (cached_first_cycle_multipass_dfa_lookahead != lookahead)
2030         {
2031           cached_first_cycle_multipass_dfa_lookahead = lookahead;
2032           max_lookahead_tries = 100;
2033           for (i = 0; i < issue_rate; i++)
2034             max_lookahead_tries *= lookahead;
2035         }
2036       insn = ready_element (ready, 0);
2037       if (INSN_CODE (insn) < 0)
2038         {
2039           *insn_ptr = ready_remove_first (ready);
2040           return 0;
2041         }
2042
2043       if (spec_info
2044           && spec_info->flags & (PREFER_NON_DATA_SPEC
2045                                  | PREFER_NON_CONTROL_SPEC))
2046         {
2047           for (i = 0, n = ready->n_ready; i < n; i++)
2048             {
2049               rtx x;
2050               ds_t s;
2051
2052               x = ready_element (ready, i);
2053               s = TODO_SPEC (x);
2054               
2055               if (spec_info->flags & PREFER_NON_DATA_SPEC
2056                   && !(s & DATA_SPEC))
2057                 {                 
2058                   try_data = 0;
2059                   if (!(spec_info->flags & PREFER_NON_CONTROL_SPEC)
2060                       || !try_control)
2061                     break;
2062                 }
2063               
2064               if (spec_info->flags & PREFER_NON_CONTROL_SPEC
2065                   && !(s & CONTROL_SPEC))
2066                 {
2067                   try_control = 0;
2068                   if (!(spec_info->flags & PREFER_NON_DATA_SPEC) || !try_data)
2069                     break;
2070                 }
2071             }
2072         }
2073
2074       if ((!try_data && (TODO_SPEC (insn) & DATA_SPEC))
2075           || (!try_control && (TODO_SPEC (insn) & CONTROL_SPEC))
2076           || (targetm.sched.first_cycle_multipass_dfa_lookahead_guard_spec
2077               && !targetm.sched.first_cycle_multipass_dfa_lookahead_guard_spec
2078               (insn)))
2079         /* Discard speculative instruction that stands first in the ready
2080            list.  */
2081         {
2082           change_queue_index (insn, 1);
2083           return 1;
2084         }
2085
2086       max_points = ISSUE_POINTS (insn);
2087       more_issue = issue_rate - cycle_issued_insns - 1;
2088
2089       for (i = 1; i < ready->n_ready; i++)
2090         {
2091           insn = ready_element (ready, i);
2092           ready_try [i]
2093             = (INSN_CODE (insn) < 0
2094                || (!try_data && (TODO_SPEC (insn) & DATA_SPEC))
2095                || (!try_control && (TODO_SPEC (insn) & CONTROL_SPEC))
2096                || (targetm.sched.first_cycle_multipass_dfa_lookahead_guard
2097                    && !targetm.sched.first_cycle_multipass_dfa_lookahead_guard
2098                    (insn)));
2099
2100           if (!ready_try [i] && more_issue-- > 0)
2101             max_points += ISSUE_POINTS (insn);
2102         }
2103
2104       if (max_issue (ready, &index, max_points) == 0)
2105         {
2106           *insn_ptr = ready_remove_first (ready);
2107           return 0;
2108         }
2109       else
2110         {
2111           *insn_ptr = ready_remove (ready, index);
2112           return 0;
2113         }
2114     }
2115 }
2116
2117 /* Use forward list scheduling to rearrange insns of block pointed to by
2118    TARGET_BB, possibly bringing insns from subsequent blocks in the same
2119    region.  */
2120
2121 void
2122 schedule_block (basic_block *target_bb, int rgn_n_insns1)
2123 {
2124   struct ready_list ready;
2125   int i, first_cycle_insn_p;
2126   int can_issue_more;
2127   state_t temp_state = NULL;  /* It is used for multipass scheduling.  */
2128   int sort_p, advance, start_clock_var;
2129
2130   /* Head/tail info for this block.  */
2131   rtx prev_head = current_sched_info->prev_head;
2132   rtx next_tail = current_sched_info->next_tail;
2133   rtx head = NEXT_INSN (prev_head);
2134   rtx tail = PREV_INSN (next_tail);
2135
2136   /* We used to have code to avoid getting parameters moved from hard
2137      argument registers into pseudos.
2138
2139      However, it was removed when it proved to be of marginal benefit
2140      and caused problems because schedule_block and compute_forward_dependences
2141      had different notions of what the "head" insn was.  */
2142
2143   gcc_assert (head != tail || INSN_P (head));
2144
2145   haifa_recovery_bb_recently_added_p = false;
2146
2147   /* Debug info.  */
2148   if (sched_verbose)
2149     dump_new_block_header (0, *target_bb, head, tail);
2150
2151   state_reset (curr_state);
2152
2153   /* Allocate the ready list.  */
2154   readyp = &ready;
2155   ready.vec = NULL;
2156   ready_try = NULL;
2157   choice_stack = NULL;
2158
2159   rgn_n_insns = -1;
2160   extend_ready (rgn_n_insns1 + 1);
2161
2162   ready.first = ready.veclen - 1;
2163   ready.n_ready = 0;
2164
2165   /* It is used for first cycle multipass scheduling.  */
2166   temp_state = alloca (dfa_state_size);
2167
2168   if (targetm.sched.md_init)
2169     targetm.sched.md_init (sched_dump, sched_verbose, ready.veclen);
2170
2171   /* We start inserting insns after PREV_HEAD.  */
2172   last_scheduled_insn = prev_head;
2173
2174   gcc_assert (NOTE_P (last_scheduled_insn)
2175               && BLOCK_FOR_INSN (last_scheduled_insn) == *target_bb);
2176
2177   /* Initialize INSN_QUEUE.  Q_SIZE is the total number of insns in the
2178      queue.  */
2179   q_ptr = 0;
2180   q_size = 0;
2181
2182   insn_queue = alloca ((max_insn_queue_index + 1) * sizeof (rtx));
2183   memset (insn_queue, 0, (max_insn_queue_index + 1) * sizeof (rtx));
2184
2185   /* Start just before the beginning of time.  */
2186   clock_var = -1;
2187
2188   /* We need queue and ready lists and clock_var be initialized 
2189      in try_ready () (which is called through init_ready_list ()).  */
2190   (*current_sched_info->init_ready_list) ();
2191
2192   /* The algorithm is O(n^2) in the number of ready insns at any given
2193      time in the worst case.  Before reload we are more likely to have
2194      big lists so truncate them to a reasonable size.  */
2195   if (!reload_completed && ready.n_ready > MAX_SCHED_READY_INSNS)
2196     {
2197       ready_sort (&ready);
2198
2199       /* Find first free-standing insn past MAX_SCHED_READY_INSNS.  */
2200       for (i = MAX_SCHED_READY_INSNS; i < ready.n_ready; i++)
2201         if (!SCHED_GROUP_P (ready_element (&ready, i)))
2202           break;
2203
2204       if (sched_verbose >= 2)
2205         {
2206           fprintf (sched_dump,
2207                    ";;\t\tReady list on entry: %d insns\n", ready.n_ready);
2208           fprintf (sched_dump,
2209                    ";;\t\t before reload => truncated to %d insns\n", i);
2210         }
2211
2212       /* Delay all insns past it for 1 cycle.  If debug counter is
2213          activated make an exception for the insn right after
2214          last_scheduled_insn.  */
2215       {
2216         rtx skip_insn;
2217
2218         if (dbg_cnt (sched_insn) == false)
2219           skip_insn = next_nonnote_insn (last_scheduled_insn);
2220         else
2221           skip_insn = NULL_RTX;
2222
2223         while (i < ready.n_ready)
2224           {
2225             rtx insn;
2226
2227             insn = ready_remove (&ready, i);
2228
2229             if (insn != skip_insn)
2230               queue_insn (insn, 1);
2231           }
2232       }
2233     }
2234
2235   /* Now we can restore basic block notes and maintain precise cfg.  */
2236   restore_bb_notes (*target_bb);
2237
2238   last_clock_var = -1;
2239
2240   advance = 0;
2241
2242   sort_p = TRUE;
2243   /* Loop until all the insns in BB are scheduled.  */
2244   while ((*current_sched_info->schedule_more_p) ())
2245     {
2246       do
2247         {
2248           start_clock_var = clock_var;
2249
2250           clock_var++;
2251
2252           advance_one_cycle ();
2253
2254           /* Add to the ready list all pending insns that can be issued now.
2255              If there are no ready insns, increment clock until one
2256              is ready and add all pending insns at that point to the ready
2257              list.  */
2258           queue_to_ready (&ready);
2259
2260           gcc_assert (ready.n_ready);
2261
2262           if (sched_verbose >= 2)
2263             {
2264               fprintf (sched_dump, ";;\t\tReady list after queue_to_ready:  ");
2265               debug_ready_list (&ready);
2266             }
2267           advance -= clock_var - start_clock_var;
2268         }
2269       while (advance > 0);
2270
2271       if (sort_p)
2272         {
2273           /* Sort the ready list based on priority.  */
2274           ready_sort (&ready);
2275
2276           if (sched_verbose >= 2)
2277             {
2278               fprintf (sched_dump, ";;\t\tReady list after ready_sort:  ");
2279               debug_ready_list (&ready);
2280             }
2281         }
2282
2283       /* Allow the target to reorder the list, typically for
2284          better instruction bundling.  */
2285       if (sort_p && targetm.sched.reorder
2286           && (ready.n_ready == 0
2287               || !SCHED_GROUP_P (ready_element (&ready, 0))))
2288         can_issue_more =
2289           targetm.sched.reorder (sched_dump, sched_verbose,
2290                                  ready_lastpos (&ready),
2291                                  &ready.n_ready, clock_var);
2292       else
2293         can_issue_more = issue_rate;
2294
2295       first_cycle_insn_p = 1;
2296       cycle_issued_insns = 0;
2297       for (;;)
2298         {
2299           rtx insn;
2300           int cost;
2301           bool asm_p = false;
2302
2303           if (sched_verbose >= 2)
2304             {
2305               fprintf (sched_dump, ";;\tReady list (t = %3d):  ",
2306                        clock_var);
2307               debug_ready_list (&ready);
2308             }
2309
2310           if (ready.n_ready == 0 
2311               && can_issue_more 
2312               && reload_completed) 
2313             {
2314               /* Allow scheduling insns directly from the queue in case
2315                  there's nothing better to do (ready list is empty) but
2316                  there are still vacant dispatch slots in the current cycle.  */
2317               if (sched_verbose >= 6)
2318                 fprintf (sched_dump,";;\t\tSecond chance\n");
2319               memcpy (temp_state, curr_state, dfa_state_size);
2320               if (early_queue_to_ready (temp_state, &ready))
2321                 ready_sort (&ready);
2322             }
2323
2324           if (ready.n_ready == 0 || !can_issue_more
2325               || state_dead_lock_p (curr_state)
2326               || !(*current_sched_info->schedule_more_p) ())
2327             break;
2328
2329           /* Select and remove the insn from the ready list.  */
2330           if (sort_p)
2331             {
2332               int res;
2333
2334               insn = NULL_RTX;
2335               res = choose_ready (&ready, &insn);
2336
2337               if (res < 0)
2338                 /* Finish cycle.  */
2339                 break;
2340               if (res > 0)
2341                 /* Restart choose_ready ().  */
2342                 continue;
2343
2344               gcc_assert (insn != NULL_RTX);
2345             }
2346           else
2347             insn = ready_remove_first (&ready);
2348
2349           if (targetm.sched.dfa_new_cycle
2350               && targetm.sched.dfa_new_cycle (sched_dump, sched_verbose,
2351                                               insn, last_clock_var,
2352                                               clock_var, &sort_p))
2353             /* SORT_P is used by the target to override sorting
2354                of the ready list.  This is needed when the target
2355                has modified its internal structures expecting that
2356                the insn will be issued next.  As we need the insn
2357                to have the highest priority (so it will be returned by
2358                the ready_remove_first call above), we invoke
2359                ready_add (&ready, insn, true).
2360                But, still, there is one issue: INSN can be later 
2361                discarded by scheduler's front end through 
2362                current_sched_info->can_schedule_ready_p, hence, won't
2363                be issued next.  */ 
2364             {
2365               ready_add (&ready, insn, true);
2366               break;
2367             }
2368
2369           sort_p = TRUE;
2370           memcpy (temp_state, curr_state, dfa_state_size);
2371           if (recog_memoized (insn) < 0)
2372             {
2373               asm_p = (GET_CODE (PATTERN (insn)) == ASM_INPUT
2374                        || asm_noperands (PATTERN (insn)) >= 0);
2375               if (!first_cycle_insn_p && asm_p)
2376                 /* This is asm insn which is tryed to be issued on the
2377                    cycle not first.  Issue it on the next cycle.  */
2378                 cost = 1;
2379               else
2380                 /* A USE insn, or something else we don't need to
2381                    understand.  We can't pass these directly to
2382                    state_transition because it will trigger a
2383                    fatal error for unrecognizable insns.  */
2384                 cost = 0;
2385             }
2386           else
2387             {
2388               cost = state_transition (temp_state, insn);
2389               if (cost < 0)
2390                 cost = 0;
2391               else if (cost == 0)
2392                 cost = 1;
2393             }
2394
2395           if (cost >= 1)
2396             {
2397               queue_insn (insn, cost);
2398               if (SCHED_GROUP_P (insn))
2399                 {
2400                   advance = cost;
2401                   break;
2402                 }
2403  
2404               continue;
2405             }
2406
2407           if (current_sched_info->can_schedule_ready_p
2408               && ! (*current_sched_info->can_schedule_ready_p) (insn))
2409             /* We normally get here only if we don't want to move
2410                insn from the split block.  */
2411             {
2412               TODO_SPEC (insn) = (TODO_SPEC (insn) & ~SPECULATIVE) | HARD_DEP;
2413               continue;
2414             }
2415
2416           /* DECISION is made.  */      
2417   
2418           if (TODO_SPEC (insn) & SPECULATIVE)
2419             generate_recovery_code (insn);
2420
2421           if (control_flow_insn_p (last_scheduled_insn)      
2422               /* This is used to switch basic blocks by request
2423                  from scheduler front-end (actually, sched-ebb.c only).
2424                  This is used to process blocks with single fallthru
2425                  edge.  If succeeding block has jump, it [jump] will try
2426                  move at the end of current bb, thus corrupting CFG.  */
2427               || current_sched_info->advance_target_bb (*target_bb, insn))
2428             {
2429               *target_bb = current_sched_info->advance_target_bb
2430                 (*target_bb, 0);
2431               
2432               if (sched_verbose)
2433                 {
2434                   rtx x;
2435
2436                   x = next_real_insn (last_scheduled_insn);
2437                   gcc_assert (x);
2438                   dump_new_block_header (1, *target_bb, x, tail);
2439                 }
2440
2441               last_scheduled_insn = bb_note (*target_bb);
2442             }
2443  
2444           /* Update counters, etc in the scheduler's front end.  */
2445           (*current_sched_info->begin_schedule_ready) (insn,
2446                                                        last_scheduled_insn);
2447  
2448           move_insn (insn);
2449           last_scheduled_insn = insn;
2450           
2451           if (memcmp (curr_state, temp_state, dfa_state_size) != 0)
2452             {
2453               cycle_issued_insns++;
2454               memcpy (curr_state, temp_state, dfa_state_size);
2455             }
2456
2457           if (targetm.sched.variable_issue)
2458             can_issue_more =
2459               targetm.sched.variable_issue (sched_dump, sched_verbose,
2460                                                insn, can_issue_more);
2461           /* A naked CLOBBER or USE generates no instruction, so do
2462              not count them against the issue rate.  */
2463           else if (GET_CODE (PATTERN (insn)) != USE
2464                    && GET_CODE (PATTERN (insn)) != CLOBBER)
2465             can_issue_more--;
2466
2467           advance = schedule_insn (insn);
2468
2469           /* After issuing an asm insn we should start a new cycle.  */
2470           if (advance == 0 && asm_p)
2471             advance = 1;
2472           if (advance != 0)
2473             break;
2474
2475           first_cycle_insn_p = 0;
2476
2477           /* Sort the ready list based on priority.  This must be
2478              redone here, as schedule_insn may have readied additional
2479              insns that will not be sorted correctly.  */
2480           if (ready.n_ready > 0)
2481             ready_sort (&ready);
2482
2483           if (targetm.sched.reorder2
2484               && (ready.n_ready == 0
2485                   || !SCHED_GROUP_P (ready_element (&ready, 0))))
2486             {
2487               can_issue_more =
2488                 targetm.sched.reorder2 (sched_dump, sched_verbose,
2489                                         ready.n_ready
2490                                         ? ready_lastpos (&ready) : NULL,
2491                                         &ready.n_ready, clock_var);
2492             }
2493         }
2494     }
2495
2496   /* Debug info.  */
2497   if (sched_verbose)
2498     {
2499       fprintf (sched_dump, ";;\tReady list (final):  ");
2500       debug_ready_list (&ready);
2501     }
2502
2503   if (current_sched_info->queue_must_finish_empty)
2504     /* Sanity check -- queue must be empty now.  Meaningless if region has
2505        multiple bbs.  */
2506     gcc_assert (!q_size && !ready.n_ready);
2507   else 
2508     {
2509       /* We must maintain QUEUE_INDEX between blocks in region.  */
2510       for (i = ready.n_ready - 1; i >= 0; i--)
2511         {
2512           rtx x;
2513           
2514           x = ready_element (&ready, i);
2515           QUEUE_INDEX (x) = QUEUE_NOWHERE;
2516           TODO_SPEC (x) = (TODO_SPEC (x) & ~SPECULATIVE) | HARD_DEP;
2517         }
2518
2519       if (q_size)   
2520         for (i = 0; i <= max_insn_queue_index; i++)
2521           {
2522             rtx link;
2523             for (link = insn_queue[i]; link; link = XEXP (link, 1))
2524               {
2525                 rtx x;
2526
2527                 x = XEXP (link, 0);
2528                 QUEUE_INDEX (x) = QUEUE_NOWHERE;
2529                 TODO_SPEC (x) = (TODO_SPEC (x) & ~SPECULATIVE) | HARD_DEP;
2530               }
2531             free_INSN_LIST_list (&insn_queue[i]);
2532           }
2533     }
2534
2535   if (!current_sched_info->queue_must_finish_empty
2536       || haifa_recovery_bb_recently_added_p)
2537     {
2538       /* INSN_TICK (minimum clock tick at which the insn becomes
2539          ready) may be not correct for the insn in the subsequent
2540          blocks of the region.  We should use a correct value of
2541          `clock_var' or modify INSN_TICK.  It is better to keep
2542          clock_var value equal to 0 at the start of a basic block.
2543          Therefore we modify INSN_TICK here.  */
2544       fix_inter_tick (NEXT_INSN (prev_head), last_scheduled_insn);
2545     }
2546
2547   if (targetm.sched.md_finish)
2548     {
2549       targetm.sched.md_finish (sched_dump, sched_verbose);
2550
2551       /* Target might have added some instructions to the scheduled block.
2552          in its md_finish () hook.  These new insns don't have any data
2553          initialized and to identify them we extend h_i_d so that they'll
2554          get zero luids.*/
2555       extend_h_i_d ();
2556     }
2557
2558   /* Update head/tail boundaries.  */
2559   head = NEXT_INSN (prev_head);
2560   tail = last_scheduled_insn;
2561
2562   /* Restore-other-notes: NOTE_LIST is the end of a chain of notes
2563      previously found among the insns.  Insert them at the beginning
2564      of the insns.  */
2565   if (note_list != 0)
2566     {
2567       basic_block head_bb = BLOCK_FOR_INSN (head);
2568       rtx note_head = note_list;
2569
2570       while (PREV_INSN (note_head))
2571         {
2572           set_block_for_insn (note_head, head_bb);
2573           note_head = PREV_INSN (note_head);
2574         }
2575       /* In the above cycle we've missed this note:  */
2576       set_block_for_insn (note_head, head_bb);
2577
2578       PREV_INSN (note_head) = PREV_INSN (head);
2579       NEXT_INSN (PREV_INSN (head)) = note_head;
2580       PREV_INSN (head) = note_list;
2581       NEXT_INSN (note_list) = head;
2582       head = note_head;
2583     }
2584
2585   /* Debugging.  */
2586   if (sched_verbose)
2587     {
2588       fprintf (sched_dump, ";;   total time = %d\n;;   new head = %d\n",
2589                clock_var, INSN_UID (head));
2590       fprintf (sched_dump, ";;   new tail = %d\n\n",
2591                INSN_UID (tail));
2592     }
2593
2594   current_sched_info->head = head;
2595   current_sched_info->tail = tail;
2596
2597   free (ready.vec);
2598
2599   free (ready_try);
2600   for (i = 0; i <= rgn_n_insns; i++)
2601     free (choice_stack [i].state);
2602   free (choice_stack);
2603 }
2604 \f
2605 /* Set_priorities: compute priority of each insn in the block.  */
2606
2607 int
2608 set_priorities (rtx head, rtx tail)
2609 {
2610   rtx insn;
2611   int n_insn;
2612   int sched_max_insns_priority = 
2613         current_sched_info->sched_max_insns_priority;
2614   rtx prev_head;
2615
2616   if (head == tail && (! INSN_P (head)))
2617     return 0;
2618
2619   n_insn = 0;
2620
2621   prev_head = PREV_INSN (head);
2622   for (insn = tail; insn != prev_head; insn = PREV_INSN (insn))
2623     {
2624       if (!INSN_P (insn))
2625         continue;
2626
2627       n_insn++;
2628       (void) priority (insn);
2629
2630       gcc_assert (INSN_PRIORITY_KNOWN (insn));
2631
2632       sched_max_insns_priority = MAX (sched_max_insns_priority,
2633                                       INSN_PRIORITY (insn));
2634     }
2635
2636   current_sched_info->sched_max_insns_priority = sched_max_insns_priority;
2637
2638   return n_insn;
2639 }
2640
2641 /* Next LUID to assign to an instruction.  */
2642 static int luid;
2643
2644 /* Initialize some global state for the scheduler.  */
2645
2646 void
2647 sched_init (void)
2648 {
2649   basic_block b;
2650   rtx insn;
2651   int i;
2652
2653   /* Switch to working copy of sched_info.  */
2654   memcpy (&current_sched_info_var, current_sched_info,
2655           sizeof (current_sched_info_var));
2656   current_sched_info = &current_sched_info_var;
2657       
2658   /* Disable speculative loads in their presence if cc0 defined.  */
2659 #ifdef HAVE_cc0
2660   flag_schedule_speculative_load = 0;
2661 #endif
2662
2663   /* Set dump and sched_verbose for the desired debugging output.  If no
2664      dump-file was specified, but -fsched-verbose=N (any N), print to stderr.
2665      For -fsched-verbose=N, N>=10, print everything to stderr.  */
2666   sched_verbose = sched_verbose_param;
2667   if (sched_verbose_param == 0 && dump_file)
2668     sched_verbose = 1;
2669   sched_dump = ((sched_verbose_param >= 10 || !dump_file)
2670                 ? stderr : dump_file);
2671
2672   /* Initialize SPEC_INFO.  */
2673   if (targetm.sched.set_sched_flags)
2674     {
2675       spec_info = &spec_info_var;
2676       targetm.sched.set_sched_flags (spec_info);
2677       if (current_sched_info->flags & DO_SPECULATION)
2678         spec_info->weakness_cutoff =
2679           (PARAM_VALUE (PARAM_SCHED_SPEC_PROB_CUTOFF) * MAX_DEP_WEAK) / 100;
2680       else
2681         /* So we won't read anything accidentally.  */
2682         spec_info = 0;
2683     }
2684   else
2685     /* So we won't read anything accidentally.  */
2686     spec_info = 0;
2687
2688   /* Initialize issue_rate.  */
2689   if (targetm.sched.issue_rate)
2690     issue_rate = targetm.sched.issue_rate ();
2691   else
2692     issue_rate = 1;
2693
2694   if (cached_issue_rate != issue_rate)
2695     {
2696       cached_issue_rate = issue_rate;
2697       /* To invalidate max_lookahead_tries:  */
2698       cached_first_cycle_multipass_dfa_lookahead = 0;
2699     }
2700
2701   old_max_uid = 0;
2702   h_i_d = 0;
2703   extend_h_i_d ();
2704
2705   for (i = 0; i < old_max_uid; i++)
2706     {
2707       h_i_d[i].cost = -1;
2708       h_i_d[i].todo_spec = HARD_DEP;
2709       h_i_d[i].queue_index = QUEUE_NOWHERE;
2710       h_i_d[i].tick = INVALID_TICK;
2711       h_i_d[i].inter_tick = INVALID_TICK;
2712     }
2713
2714   if (targetm.sched.init_dfa_pre_cycle_insn)
2715     targetm.sched.init_dfa_pre_cycle_insn ();
2716
2717   if (targetm.sched.init_dfa_post_cycle_insn)
2718     targetm.sched.init_dfa_post_cycle_insn ();
2719
2720   dfa_start ();
2721   dfa_state_size = state_size ();
2722   curr_state = xmalloc (dfa_state_size);
2723
2724   h_i_d[0].luid = 0;
2725   luid = 1;
2726   FOR_EACH_BB (b)
2727     for (insn = BB_HEAD (b); ; insn = NEXT_INSN (insn))
2728       {
2729         INSN_LUID (insn) = luid;
2730
2731         /* Increment the next luid, unless this is a note.  We don't
2732            really need separate IDs for notes and we don't want to
2733            schedule differently depending on whether or not there are
2734            line-number notes, i.e., depending on whether or not we're
2735            generating debugging information.  */
2736         if (!NOTE_P (insn))
2737           ++luid;
2738
2739         if (insn == BB_END (b))
2740           break;
2741       }
2742
2743   init_dependency_caches (luid);
2744
2745   init_alias_analysis ();
2746
2747   old_last_basic_block = 0;
2748   extend_bb ();
2749
2750   /* Compute INSN_REG_WEIGHT for all blocks.  We must do this before
2751      removing death notes.  */
2752   FOR_EACH_BB_REVERSE (b)
2753     find_insn_reg_weight (b);
2754
2755   if (targetm.sched.md_init_global)
2756       targetm.sched.md_init_global (sched_dump, sched_verbose, old_max_uid);
2757
2758   nr_begin_data = nr_begin_control = nr_be_in_data = nr_be_in_control = 0;
2759   before_recovery = 0;
2760
2761   haifa_recovery_bb_ever_added_p = false;
2762
2763 #ifdef ENABLE_CHECKING
2764   /* This is used preferably for finding bugs in check_cfg () itself.  */
2765   check_cfg (0, 0);
2766 #endif
2767 }
2768
2769 /* Free global data used during insn scheduling.  */
2770
2771 void
2772 sched_finish (void)
2773 {
2774   free (h_i_d);
2775   free (curr_state);
2776   dfa_finish ();
2777   free_dependency_caches ();
2778   end_alias_analysis ();
2779
2780   if (targetm.sched.md_finish_global)
2781     targetm.sched.md_finish_global (sched_dump, sched_verbose);
2782   
2783   if (spec_info && spec_info->dump)
2784     {
2785       char c = reload_completed ? 'a' : 'b';
2786
2787       fprintf (spec_info->dump,
2788                ";; %s:\n", current_function_name ());
2789
2790       fprintf (spec_info->dump,
2791                ";; Procedure %cr-begin-data-spec motions == %d\n",
2792                c, nr_begin_data);
2793       fprintf (spec_info->dump,
2794                ";; Procedure %cr-be-in-data-spec motions == %d\n",
2795                c, nr_be_in_data);
2796       fprintf (spec_info->dump,
2797                ";; Procedure %cr-begin-control-spec motions == %d\n",
2798                c, nr_begin_control);
2799       fprintf (spec_info->dump,
2800                ";; Procedure %cr-be-in-control-spec motions == %d\n",
2801                c, nr_be_in_control);
2802     }
2803
2804 #ifdef ENABLE_CHECKING
2805   /* After reload ia64 backend clobbers CFG, so can't check anything.  */
2806   if (!reload_completed)
2807     check_cfg (0, 0);
2808 #endif
2809
2810   current_sched_info = NULL;
2811 }
2812
2813 /* Fix INSN_TICKs of the instructions in the current block as well as
2814    INSN_TICKs of their dependents.
2815    HEAD and TAIL are the begin and the end of the current scheduled block.  */
2816 static void
2817 fix_inter_tick (rtx head, rtx tail)
2818 {
2819   /* Set of instructions with corrected INSN_TICK.  */
2820   bitmap_head processed;
2821   /* ??? It is doubtful if we should assume that cycle advance happens on
2822      basic block boundaries.  Basically insns that are unconditionally ready
2823      on the start of the block are more preferable then those which have
2824      a one cycle dependency over insn from the previous block.  */
2825   int next_clock = clock_var + 1;
2826
2827   bitmap_initialize (&processed, 0);
2828   
2829   /* Iterates over scheduled instructions and fix their INSN_TICKs and
2830      INSN_TICKs of dependent instructions, so that INSN_TICKs are consistent
2831      across different blocks.  */
2832   for (tail = NEXT_INSN (tail); head != tail; head = NEXT_INSN (head))
2833     {
2834       if (INSN_P (head))
2835         {
2836           int tick;
2837           sd_iterator_def sd_it;
2838           dep_t dep;
2839                   
2840           tick = INSN_TICK (head);
2841           gcc_assert (tick >= MIN_TICK);
2842           
2843           /* Fix INSN_TICK of instruction from just scheduled block.  */
2844           if (!bitmap_bit_p (&processed, INSN_LUID (head)))
2845             {
2846               bitmap_set_bit (&processed, INSN_LUID (head));
2847               tick -= next_clock;
2848               
2849               if (tick < MIN_TICK)
2850                 tick = MIN_TICK;
2851               
2852               INSN_TICK (head) = tick;           
2853             }
2854           
2855           FOR_EACH_DEP (head, SD_LIST_RES_FORW, sd_it, dep)
2856             {
2857               rtx next;
2858               
2859               next = DEP_CON (dep);
2860               tick = INSN_TICK (next);
2861
2862               if (tick != INVALID_TICK
2863                   /* If NEXT has its INSN_TICK calculated, fix it.
2864                      If not - it will be properly calculated from
2865                      scratch later in fix_tick_ready.  */
2866                   && !bitmap_bit_p (&processed, INSN_LUID (next)))
2867                 {
2868                   bitmap_set_bit (&processed, INSN_LUID (next));
2869                   tick -= next_clock;
2870                   
2871                   if (tick < MIN_TICK)
2872                     tick = MIN_TICK;
2873                   
2874                   if (tick > INTER_TICK (next))
2875                     INTER_TICK (next) = tick;
2876                   else
2877                     tick = INTER_TICK (next);
2878
2879                   INSN_TICK (next) = tick;
2880                 }
2881             }
2882         }
2883     }
2884   bitmap_clear (&processed);
2885 }
2886   
2887 /* Check if NEXT is ready to be added to the ready or queue list.
2888    If "yes", add it to the proper list.
2889    Returns:
2890       -1 - is not ready yet,
2891        0 - added to the ready list,
2892    0 < N - queued for N cycles.  */
2893 int
2894 try_ready (rtx next)
2895 {  
2896   ds_t old_ts, *ts;
2897
2898   ts = &TODO_SPEC (next);
2899   old_ts = *ts;
2900
2901   gcc_assert (!(old_ts & ~(SPECULATIVE | HARD_DEP))
2902               && ((old_ts & HARD_DEP)
2903                   || (old_ts & SPECULATIVE)));
2904   
2905   if (sd_lists_empty_p (next, SD_LIST_BACK))
2906     /* NEXT has all its dependencies resolved.  */
2907     {
2908       /* Remove HARD_DEP bit from NEXT's status.  */
2909       *ts &= ~HARD_DEP;
2910
2911       if (current_sched_info->flags & DO_SPECULATION)
2912         /* Remove all speculative bits from NEXT's status.  */
2913         *ts &= ~SPECULATIVE;
2914     }
2915   else
2916     {
2917       /* One of the NEXT's dependencies has been resolved.
2918          Recalculate NEXT's status.  */
2919
2920       *ts &= ~SPECULATIVE & ~HARD_DEP;
2921
2922       if (sd_lists_empty_p (next, SD_LIST_HARD_BACK))
2923         /* Now we've got NEXT with speculative deps only.
2924            1. Look at the deps to see what we have to do.
2925            2. Check if we can do 'todo'.  */
2926         {
2927           sd_iterator_def sd_it;
2928           dep_t dep;
2929           bool first_p = true;
2930
2931           FOR_EACH_DEP (next, SD_LIST_BACK, sd_it, dep)
2932             {
2933               ds_t ds = DEP_STATUS (dep) & SPECULATIVE;
2934
2935               if (first_p)
2936                 {
2937                   first_p = false;
2938
2939                   *ts = ds;
2940                 }
2941               else
2942                 *ts = ds_merge (*ts, ds);
2943             }
2944
2945           if (dep_weak (*ts) < spec_info->weakness_cutoff)
2946             /* Too few points.  */
2947             *ts = (*ts & ~SPECULATIVE) | HARD_DEP;
2948         }
2949       else
2950         *ts |= HARD_DEP;
2951     }
2952
2953   if (*ts & HARD_DEP)
2954     gcc_assert (*ts == old_ts
2955                 && QUEUE_INDEX (next) == QUEUE_NOWHERE);
2956   else if (current_sched_info->new_ready)
2957     *ts = current_sched_info->new_ready (next, *ts);
2958
2959   /* * if !(old_ts & SPECULATIVE) (e.g. HARD_DEP or 0), then insn might
2960      have its original pattern or changed (speculative) one.  This is due
2961      to changing ebb in region scheduling.
2962      * But if (old_ts & SPECULATIVE), then we are pretty sure that insn
2963      has speculative pattern.
2964
2965      We can't assert (!(*ts & HARD_DEP) || *ts == old_ts) here because
2966      control-speculative NEXT could have been discarded by sched-rgn.c
2967      (the same case as when discarded by can_schedule_ready_p ()).  */
2968
2969   if ((*ts & SPECULATIVE)
2970       /* If (old_ts == *ts), then (old_ts & SPECULATIVE) and we don't
2971          need to change anything.  */
2972       && *ts != old_ts)
2973     {
2974       int res;
2975       rtx new_pat;
2976       
2977       gcc_assert ((*ts & SPECULATIVE) && !(*ts & ~SPECULATIVE));
2978       
2979       res = speculate_insn (next, *ts, &new_pat);
2980         
2981       switch (res)
2982         {
2983         case -1:
2984           /* It would be nice to change DEP_STATUS of all dependences,
2985              which have ((DEP_STATUS & SPECULATIVE) == *ts) to HARD_DEP,
2986              so we won't reanalyze anything.  */
2987           *ts = (*ts & ~SPECULATIVE) | HARD_DEP;
2988           break;
2989           
2990         case 0:
2991           /* We follow the rule, that every speculative insn
2992              has non-null ORIG_PAT.  */
2993           if (!ORIG_PAT (next))
2994             ORIG_PAT (next) = PATTERN (next);
2995           break;
2996           
2997         case 1:                  
2998           if (!ORIG_PAT (next))
2999             /* If we gonna to overwrite the original pattern of insn,
3000                save it.  */
3001             ORIG_PAT (next) = PATTERN (next);
3002           
3003           change_pattern (next, new_pat);
3004           break;
3005           
3006         default:
3007           gcc_unreachable ();
3008         }
3009     }
3010   
3011   /* We need to restore pattern only if (*ts == 0), because otherwise it is
3012      either correct (*ts & SPECULATIVE),
3013      or we simply don't care (*ts & HARD_DEP).  */
3014   
3015   gcc_assert (!ORIG_PAT (next)
3016               || !IS_SPECULATION_BRANCHY_CHECK_P (next));
3017   
3018   if (*ts & HARD_DEP)
3019     {
3020       /* We can't assert (QUEUE_INDEX (next) == QUEUE_NOWHERE) here because
3021          control-speculative NEXT could have been discarded by sched-rgn.c
3022          (the same case as when discarded by can_schedule_ready_p ()).  */
3023       /*gcc_assert (QUEUE_INDEX (next) == QUEUE_NOWHERE);*/
3024       
3025       change_queue_index (next, QUEUE_NOWHERE);
3026       return -1;
3027     }
3028   else if (!(*ts & BEGIN_SPEC) && ORIG_PAT (next) && !IS_SPECULATION_CHECK_P (next))
3029     /* We should change pattern of every previously speculative 
3030        instruction - and we determine if NEXT was speculative by using
3031        ORIG_PAT field.  Except one case - speculation checks have ORIG_PAT
3032        pat too, so skip them.  */
3033     {
3034       change_pattern (next, ORIG_PAT (next));
3035       ORIG_PAT (next) = 0;
3036     }
3037
3038   if (sched_verbose >= 2)
3039     {         
3040       int s = TODO_SPEC (next);
3041           
3042       fprintf (sched_dump, ";;\t\tdependencies resolved: insn %s",
3043                (*current_sched_info->print_insn) (next, 0));
3044           
3045       if (spec_info && spec_info->dump)
3046         {
3047           if (s & BEGIN_DATA)
3048             fprintf (spec_info->dump, "; data-spec;");
3049           if (s & BEGIN_CONTROL)
3050             fprintf (spec_info->dump, "; control-spec;");
3051           if (s & BE_IN_CONTROL)
3052             fprintf (spec_info->dump, "; in-control-spec;");
3053         }
3054
3055       fprintf (sched_dump, "\n");
3056     }          
3057   
3058   adjust_priority (next);
3059         
3060   return fix_tick_ready (next);
3061 }
3062
3063 /* Calculate INSN_TICK of NEXT and add it to either ready or queue list.  */
3064 static int
3065 fix_tick_ready (rtx next)
3066 {
3067   int tick, delay;
3068
3069   if (!sd_lists_empty_p (next, SD_LIST_RES_BACK))
3070     {
3071       int full_p;
3072       sd_iterator_def sd_it;
3073       dep_t dep;
3074
3075       tick = INSN_TICK (next);
3076       /* if tick is not equal to INVALID_TICK, then update
3077          INSN_TICK of NEXT with the most recent resolved dependence
3078          cost.  Otherwise, recalculate from scratch.  */
3079       full_p = (tick == INVALID_TICK);
3080
3081       FOR_EACH_DEP (next, SD_LIST_RES_BACK, sd_it, dep)
3082         {       
3083           rtx pro = DEP_PRO (dep);
3084           int tick1;
3085               
3086           gcc_assert (INSN_TICK (pro) >= MIN_TICK);
3087
3088           tick1 = INSN_TICK (pro) + dep_cost (dep);
3089           if (tick1 > tick)
3090             tick = tick1;
3091
3092           if (!full_p)
3093             break;
3094         }
3095     }
3096   else
3097     tick = -1;
3098
3099   INSN_TICK (next) = tick;
3100
3101   delay = tick - clock_var;
3102   if (delay <= 0)
3103     delay = QUEUE_READY;
3104
3105   change_queue_index (next, delay);
3106
3107   return delay;
3108 }
3109
3110 /* Move NEXT to the proper queue list with (DELAY >= 1),
3111    or add it to the ready list (DELAY == QUEUE_READY),
3112    or remove it from ready and queue lists at all (DELAY == QUEUE_NOWHERE).  */
3113 static void
3114 change_queue_index (rtx next, int delay)
3115 {
3116   int i = QUEUE_INDEX (next);
3117
3118   gcc_assert (QUEUE_NOWHERE <= delay && delay <= max_insn_queue_index 
3119               && delay != 0);
3120   gcc_assert (i != QUEUE_SCHEDULED);
3121   
3122   if ((delay > 0 && NEXT_Q_AFTER (q_ptr, delay) == i)
3123       || (delay < 0 && delay == i))
3124     /* We have nothing to do.  */
3125     return;
3126
3127   /* Remove NEXT from wherever it is now.  */
3128   if (i == QUEUE_READY)
3129     ready_remove_insn (next);
3130   else if (i >= 0)
3131     queue_remove (next);
3132     
3133   /* Add it to the proper place.  */
3134   if (delay == QUEUE_READY)
3135     ready_add (readyp, next, false);
3136   else if (delay >= 1)
3137     queue_insn (next, delay);
3138     
3139   if (sched_verbose >= 2)
3140     {         
3141       fprintf (sched_dump, ";;\t\ttick updated: insn %s",
3142                (*current_sched_info->print_insn) (next, 0));
3143       
3144       if (delay == QUEUE_READY)
3145         fprintf (sched_dump, " into ready\n");
3146       else if (delay >= 1)
3147         fprintf (sched_dump, " into queue with cost=%d\n", delay);
3148       else
3149         fprintf (sched_dump, " removed from ready or queue lists\n");
3150     }
3151 }
3152
3153 /* Extend H_I_D data.  */
3154 static void
3155 extend_h_i_d (void)
3156 {
3157   /* We use LUID 0 for the fake insn (UID 0) which holds dependencies for
3158      pseudos which do not cross calls.  */
3159   int new_max_uid = get_max_uid () + 1;  
3160
3161   h_i_d = xrecalloc (h_i_d, new_max_uid, old_max_uid, sizeof (*h_i_d));
3162   old_max_uid = new_max_uid;
3163
3164   if (targetm.sched.h_i_d_extended)
3165     targetm.sched.h_i_d_extended ();
3166 }
3167
3168 /* Extend READY, READY_TRY and CHOICE_STACK arrays.
3169    N_NEW_INSNS is the number of additional elements to allocate.  */
3170 static void
3171 extend_ready (int n_new_insns)
3172 {
3173   int i;
3174
3175   readyp->veclen = rgn_n_insns + n_new_insns + 1 + issue_rate;
3176   readyp->vec = XRESIZEVEC (rtx, readyp->vec, readyp->veclen);
3177  
3178   ready_try = xrecalloc (ready_try, rgn_n_insns + n_new_insns + 1,
3179                          rgn_n_insns + 1, sizeof (char));
3180
3181   rgn_n_insns += n_new_insns;
3182
3183   choice_stack = XRESIZEVEC (struct choice_entry, choice_stack,
3184                              rgn_n_insns + 1);
3185
3186   for (i = rgn_n_insns; n_new_insns--; i--)
3187     choice_stack[i].state = xmalloc (dfa_state_size);
3188 }
3189
3190 /* Extend global scheduler structures (those, that live across calls to
3191    schedule_block) to include information about just emitted INSN.  */
3192 static void
3193 extend_global (rtx insn)
3194 {
3195   gcc_assert (INSN_P (insn));
3196
3197   /* These structures have scheduler scope.  */
3198
3199   /* Init h_i_d.  */
3200   extend_h_i_d ();
3201   init_h_i_d (insn);
3202
3203   /* Init data handled in sched-deps.c.  */
3204   sd_init_insn (insn);
3205
3206   /* Extend dependency caches by one element.  */
3207   extend_dependency_caches (1, false);
3208 }
3209
3210 /* Extends global and local scheduler structures to include information
3211    about just emitted INSN.  */
3212 static void
3213 extend_all (rtx insn)
3214
3215   extend_global (insn);
3216
3217   /* These structures have block scope.  */
3218   extend_ready (1);
3219   
3220   (*current_sched_info->add_remove_insn) (insn, 0);
3221 }
3222
3223 /* Initialize h_i_d entry of the new INSN with default values.
3224    Values, that are not explicitly initialized here, hold zero.  */
3225 static void
3226 init_h_i_d (rtx insn)
3227 {
3228   INSN_LUID (insn) = luid++;
3229   INSN_COST (insn) = -1;
3230   TODO_SPEC (insn) = HARD_DEP;
3231   QUEUE_INDEX (insn) = QUEUE_NOWHERE;
3232   INSN_TICK (insn) = INVALID_TICK;
3233   INTER_TICK (insn) = INVALID_TICK;
3234   find_insn_reg_weight1 (insn);
3235 }
3236
3237 /* Generates recovery code for INSN.  */
3238 static void
3239 generate_recovery_code (rtx insn)
3240 {
3241   if (TODO_SPEC (insn) & BEGIN_SPEC)
3242     begin_speculative_block (insn);
3243   
3244   /* Here we have insn with no dependencies to
3245      instructions other then CHECK_SPEC ones.  */
3246   
3247   if (TODO_SPEC (insn) & BE_IN_SPEC)
3248     add_to_speculative_block (insn);
3249 }
3250
3251 /* Helper function.
3252    Tries to add speculative dependencies of type FS between instructions
3253    in deps_list L and TWIN.  */
3254 static void
3255 process_insn_forw_deps_be_in_spec (rtx insn, rtx twin, ds_t fs)
3256 {
3257   sd_iterator_def sd_it;
3258   dep_t dep;
3259
3260   FOR_EACH_DEP (insn, SD_LIST_FORW, sd_it, dep)
3261     {
3262       ds_t ds;
3263       rtx consumer;
3264
3265       consumer = DEP_CON (dep);
3266
3267       ds = DEP_STATUS (dep);
3268
3269       if (/* If we want to create speculative dep.  */
3270           fs
3271           /* And we can do that because this is a true dep.  */
3272           && (ds & DEP_TYPES) == DEP_TRUE)
3273         {
3274           gcc_assert (!(ds & BE_IN_SPEC));
3275
3276           if (/* If this dep can be overcome with 'begin speculation'.  */
3277               ds & BEGIN_SPEC)
3278             /* Then we have a choice: keep the dep 'begin speculative'
3279                or transform it into 'be in speculative'.  */
3280             {
3281               if (/* In try_ready we assert that if insn once became ready
3282                      it can be removed from the ready (or queue) list only
3283                      due to backend decision.  Hence we can't let the
3284                      probability of the speculative dep to decrease.  */
3285                   dep_weak (ds) <= dep_weak (fs))
3286                 {
3287                   ds_t new_ds;
3288
3289                   new_ds = (ds & ~BEGIN_SPEC) | fs;
3290                   
3291                   if (/* consumer can 'be in speculative'.  */
3292                       sched_insn_is_legitimate_for_speculation_p (consumer,
3293                                                                   new_ds))
3294                     /* Transform it to be in speculative.  */
3295                     ds = new_ds;
3296                 }
3297             }
3298           else
3299             /* Mark the dep as 'be in speculative'.  */
3300             ds |= fs;
3301         }
3302
3303       {
3304         dep_def _new_dep, *new_dep = &_new_dep;
3305
3306         init_dep_1 (new_dep, twin, consumer, DEP_TYPE (dep), ds);
3307         sd_add_dep (new_dep, false);
3308       }
3309     }
3310 }
3311
3312 /* Generates recovery code for BEGIN speculative INSN.  */
3313 static void
3314 begin_speculative_block (rtx insn)
3315 {
3316   if (TODO_SPEC (insn) & BEGIN_DATA)
3317     nr_begin_data++;      
3318   if (TODO_SPEC (insn) & BEGIN_CONTROL)
3319     nr_begin_control++;
3320
3321   create_check_block_twin (insn, false);
3322
3323   TODO_SPEC (insn) &= ~BEGIN_SPEC;
3324 }
3325
3326 /* Generates recovery code for BE_IN speculative INSN.  */
3327 static void
3328 add_to_speculative_block (rtx insn)
3329 {
3330   ds_t ts;
3331   sd_iterator_def sd_it;
3332   dep_t dep;
3333   rtx twins = NULL;
3334   rtx_vec_t priorities_roots;
3335
3336   ts = TODO_SPEC (insn);
3337   gcc_assert (!(ts & ~BE_IN_SPEC));
3338
3339   if (ts & BE_IN_DATA)
3340     nr_be_in_data++;
3341   if (ts & BE_IN_CONTROL)
3342     nr_be_in_control++;
3343
3344   TODO_SPEC (insn) &= ~BE_IN_SPEC;
3345   gcc_assert (!TODO_SPEC (insn));
3346   
3347   DONE_SPEC (insn) |= ts;
3348
3349   /* First we convert all simple checks to branchy.  */
3350   for (sd_it = sd_iterator_start (insn, SD_LIST_SPEC_BACK);
3351        sd_iterator_cond (&sd_it, &dep);)
3352     {
3353       rtx check = DEP_PRO (dep);
3354
3355       if (IS_SPECULATION_SIMPLE_CHECK_P (check))
3356         {
3357           create_check_block_twin (check, true);
3358
3359           /* Restart search.  */
3360           sd_it = sd_iterator_start (insn, SD_LIST_SPEC_BACK);
3361         }
3362       else
3363         /* Continue search.  */
3364         sd_iterator_next (&sd_it);
3365     }
3366
3367   priorities_roots = NULL;
3368   clear_priorities (insn, &priorities_roots);
3369
3370   while (1)
3371     {
3372       rtx check, twin;
3373       basic_block rec;
3374
3375       /* Get the first backward dependency of INSN.  */
3376       sd_it = sd_iterator_start (insn, SD_LIST_SPEC_BACK);
3377       if (!sd_iterator_cond (&sd_it, &dep))
3378         /* INSN has no backward dependencies left.  */
3379         break;
3380
3381       gcc_assert ((DEP_STATUS (dep) & BEGIN_SPEC) == 0
3382                   && (DEP_STATUS (dep) & BE_IN_SPEC) != 0
3383                   && (DEP_STATUS (dep) & DEP_TYPES) == DEP_TRUE);
3384
3385       check = DEP_PRO (dep);
3386
3387       gcc_assert (!IS_SPECULATION_CHECK_P (check) && !ORIG_PAT (check)
3388                   && QUEUE_INDEX (check) == QUEUE_NOWHERE);
3389
3390       rec = BLOCK_FOR_INSN (check);
3391
3392       twin = emit_insn_before (copy_insn (PATTERN (insn)), BB_END (rec));
3393       extend_global (twin);
3394
3395       sd_copy_back_deps (twin, insn, true);
3396
3397       if (sched_verbose && spec_info->dump)
3398         /* INSN_BB (insn) isn't determined for twin insns yet.
3399            So we can't use current_sched_info->print_insn.  */
3400         fprintf (spec_info->dump, ";;\t\tGenerated twin insn : %d/rec%d\n",
3401                  INSN_UID (twin), rec->index);
3402
3403       twins = alloc_INSN_LIST (twin, twins);
3404
3405       /* Add dependences between TWIN and all appropriate
3406          instructions from REC.  */
3407       FOR_EACH_DEP (insn, SD_LIST_SPEC_BACK, sd_it, dep)
3408         {
3409           rtx pro = DEP_PRO (dep);
3410
3411           gcc_assert (DEP_TYPE (dep) == REG_DEP_TRUE);
3412
3413           /* INSN might have dependencies from the instructions from
3414              several recovery blocks.  At this iteration we process those
3415              producers that reside in REC.  */
3416           if (BLOCK_FOR_INSN (pro) == rec)
3417             {
3418               dep_def _new_dep, *new_dep = &_new_dep;
3419
3420               init_dep (new_dep, pro, twin, REG_DEP_TRUE);
3421               sd_add_dep (new_dep, false);
3422             }
3423         }
3424
3425       process_insn_forw_deps_be_in_spec (insn, twin, ts);
3426
3427       /* Remove all dependencies between INSN and insns in REC.  */
3428       for (sd_it = sd_iterator_start (insn, SD_LIST_SPEC_BACK);
3429            sd_iterator_cond (&sd_it, &dep);)
3430         {
3431           rtx pro = DEP_PRO (dep);
3432
3433           if (BLOCK_FOR_INSN (pro) == rec)
3434             sd_delete_dep (sd_it);
3435           else
3436             sd_iterator_next (&sd_it);
3437         }
3438     }
3439
3440   /* We couldn't have added the dependencies between INSN and TWINS earlier
3441      because that would make TWINS appear in the INSN_BACK_DEPS (INSN).  */
3442   while (twins)
3443     {
3444       rtx twin;
3445
3446       twin = XEXP (twins, 0);
3447
3448       {
3449         dep_def _new_dep, *new_dep = &_new_dep;
3450
3451         init_dep (new_dep, insn, twin, REG_DEP_OUTPUT);
3452         sd_add_dep (new_dep, false);
3453       }
3454
3455       twin = XEXP (twins, 1);
3456       free_INSN_LIST_node (twins);
3457       twins = twin;      
3458     }
3459
3460   calc_priorities (priorities_roots);
3461   VEC_free (rtx, heap, priorities_roots);
3462 }
3463
3464 /* Extends and fills with zeros (only the new part) array pointed to by P.  */
3465 void *
3466 xrecalloc (void *p, size_t new_nmemb, size_t old_nmemb, size_t size)
3467 {
3468   gcc_assert (new_nmemb >= old_nmemb);
3469   p = XRESIZEVAR (void, p, new_nmemb * size);
3470   memset (((char *) p) + old_nmemb * size, 0, (new_nmemb - old_nmemb) * size);
3471   return p;
3472 }
3473
3474 /* Return the probability of speculation success for the speculation
3475    status DS.  */
3476 static dw_t
3477 dep_weak (ds_t ds)
3478 {
3479   ds_t res = 1, dt;
3480   int n = 0;
3481
3482   dt = FIRST_SPEC_TYPE;
3483   do
3484     {
3485       if (ds & dt)
3486         {
3487           res *= (ds_t) get_dep_weak (ds, dt);
3488           n++;
3489         }
3490
3491       if (dt == LAST_SPEC_TYPE)
3492         break;
3493       dt <<= SPEC_TYPE_SHIFT;
3494     }
3495   while (1);
3496
3497   gcc_assert (n);
3498   while (--n)
3499     res /= MAX_DEP_WEAK;
3500
3501   if (res < MIN_DEP_WEAK)
3502     res = MIN_DEP_WEAK;
3503
3504   gcc_assert (res <= MAX_DEP_WEAK);
3505
3506   return (dw_t) res;
3507 }
3508
3509 /* Helper function.
3510    Find fallthru edge from PRED.  */
3511 static edge
3512 find_fallthru_edge (basic_block pred)
3513 {
3514   edge e;
3515   edge_iterator ei;
3516   basic_block succ;
3517
3518   succ = pred->next_bb;
3519   gcc_assert (succ->prev_bb == pred);
3520
3521   if (EDGE_COUNT (pred->succs) <= EDGE_COUNT (succ->preds))
3522     {
3523       FOR_EACH_EDGE (e, ei, pred->succs)
3524         if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
3525           {
3526             gcc_assert (e->dest == succ);
3527             return e;
3528           }
3529     }
3530   else
3531     {
3532       FOR_EACH_EDGE (e, ei, succ->preds)
3533         if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
3534           {
3535             gcc_assert (e->src == pred);
3536             return e;
3537           }
3538     }
3539
3540   return NULL;
3541 }
3542
3543 /* Initialize BEFORE_RECOVERY variable.  */
3544 static void
3545 init_before_recovery (void)
3546 {
3547   basic_block last;
3548   edge e;
3549
3550   last = EXIT_BLOCK_PTR->prev_bb;
3551   e = find_fallthru_edge (last);
3552
3553   if (e)
3554     {
3555       /* We create two basic blocks: 
3556          1. Single instruction block is inserted right after E->SRC
3557          and has jump to 
3558          2. Empty block right before EXIT_BLOCK.
3559          Between these two blocks recovery blocks will be emitted.  */
3560
3561       basic_block single, empty;
3562       rtx x, label;
3563
3564       single = create_empty_bb (last);
3565       empty = create_empty_bb (single);            
3566
3567       single->count = last->count;     
3568       empty->count = last->count;
3569       single->frequency = last->frequency;
3570       empty->frequency = last->frequency;
3571       BB_COPY_PARTITION (single, last);
3572       BB_COPY_PARTITION (empty, last);
3573
3574       redirect_edge_succ (e, single);
3575       make_single_succ_edge (single, empty, 0);
3576       make_single_succ_edge (empty, EXIT_BLOCK_PTR,
3577                              EDGE_FALLTHRU | EDGE_CAN_FALLTHRU);
3578
3579       label = block_label (empty);
3580       x = emit_jump_insn_after (gen_jump (label), BB_END (single));
3581       JUMP_LABEL (x) = label;
3582       LABEL_NUSES (label)++;
3583       extend_global (x);
3584           
3585       emit_barrier_after (x);
3586
3587       add_block (empty, 0);
3588       add_block (single, 0);
3589
3590       before_recovery = single;
3591
3592       if (sched_verbose >= 2 && spec_info->dump)
3593         fprintf (spec_info->dump,
3594                  ";;\t\tFixed fallthru to EXIT : %d->>%d->%d->>EXIT\n", 
3595                  last->index, single->index, empty->index);      
3596     }
3597   else
3598     before_recovery = last;
3599 }
3600
3601 /* Returns new recovery block.  */
3602 static basic_block
3603 create_recovery_block (void)
3604 {
3605   rtx label;
3606   rtx barrier;
3607   basic_block rec;
3608   
3609   haifa_recovery_bb_recently_added_p = true;
3610   haifa_recovery_bb_ever_added_p = true;
3611
3612   if (!before_recovery)
3613     init_before_recovery ();
3614
3615   barrier = get_last_bb_insn (before_recovery);
3616   gcc_assert (BARRIER_P (barrier));
3617
3618   label = emit_label_after (gen_label_rtx (), barrier);
3619
3620   rec = create_basic_block (label, label, before_recovery);
3621
3622   /* Recovery block always end with an unconditional jump.  */
3623   emit_barrier_after (BB_END (rec));
3624
3625   if (BB_PARTITION (before_recovery) != BB_UNPARTITIONED)
3626     BB_SET_PARTITION (rec, BB_COLD_PARTITION);
3627   
3628   if (sched_verbose && spec_info->dump)    
3629     fprintf (spec_info->dump, ";;\t\tGenerated recovery block rec%d\n",
3630              rec->index);
3631
3632   before_recovery = rec;
3633
3634   return rec;
3635 }
3636
3637 /* This function creates recovery code for INSN.  If MUTATE_P is nonzero,
3638    INSN is a simple check, that should be converted to branchy one.  */
3639 static void
3640 create_check_block_twin (rtx insn, bool mutate_p)
3641 {
3642   basic_block rec;
3643   rtx label, check, twin;
3644   ds_t fs;
3645   sd_iterator_def sd_it;
3646   dep_t dep;
3647   dep_def _new_dep, *new_dep = &_new_dep;
3648
3649   gcc_assert (ORIG_PAT (insn)
3650               && (!mutate_p 
3651                   || (IS_SPECULATION_SIMPLE_CHECK_P (insn)
3652                       && !(TODO_SPEC (insn) & SPECULATIVE))));
3653
3654   /* Create recovery block.  */
3655   if (mutate_p || targetm.sched.needs_block_p (insn))
3656     {
3657       rec = create_recovery_block ();
3658       label = BB_HEAD (rec);
3659     }
3660   else
3661     {
3662       rec = EXIT_BLOCK_PTR;
3663       label = 0;
3664     }
3665
3666   /* Emit CHECK.  */
3667   check = targetm.sched.gen_check (insn, label, mutate_p);
3668
3669   if (rec != EXIT_BLOCK_PTR)
3670     {
3671       /* To have mem_reg alive at the beginning of second_bb,
3672          we emit check BEFORE insn, so insn after splitting 
3673          insn will be at the beginning of second_bb, which will
3674          provide us with the correct life information.  */
3675       check = emit_jump_insn_before (check, insn);
3676       JUMP_LABEL (check) = label;
3677       LABEL_NUSES (label)++;
3678     }
3679   else
3680     check = emit_insn_before (check, insn);
3681
3682   /* Extend data structures.  */
3683   extend_all (check);
3684   RECOVERY_BLOCK (check) = rec;
3685
3686   if (sched_verbose && spec_info->dump)
3687     fprintf (spec_info->dump, ";;\t\tGenerated check insn : %s\n",
3688              (*current_sched_info->print_insn) (check, 0));
3689
3690   gcc_assert (ORIG_PAT (insn));
3691
3692   /* Initialize TWIN (twin is a duplicate of original instruction
3693      in the recovery block).  */
3694   if (rec != EXIT_BLOCK_PTR)
3695     {
3696       sd_iterator_def sd_it;
3697       dep_t dep;
3698
3699       FOR_EACH_DEP (insn, SD_LIST_RES_BACK, sd_it, dep)
3700         if ((DEP_STATUS (dep) & DEP_OUTPUT) != 0)
3701           {
3702             struct _dep _dep2, *dep2 = &_dep2;
3703
3704             init_dep (dep2, DEP_PRO (dep), check, REG_DEP_TRUE);
3705
3706             sd_add_dep (dep2, true);
3707           }
3708
3709       twin = emit_insn_after (ORIG_PAT (insn), BB_END (rec));
3710       extend_global (twin);
3711
3712       if (sched_verbose && spec_info->dump)
3713         /* INSN_BB (insn) isn't determined for twin insns yet.
3714            So we can't use current_sched_info->print_insn.  */
3715         fprintf (spec_info->dump, ";;\t\tGenerated twin insn : %d/rec%d\n",
3716                  INSN_UID (twin), rec->index);
3717     }
3718   else
3719     {
3720       ORIG_PAT (check) = ORIG_PAT (insn);
3721       HAS_INTERNAL_DEP (check) = 1;
3722       twin = check;
3723       /* ??? We probably should change all OUTPUT dependencies to
3724          (TRUE | OUTPUT).  */
3725     }
3726
3727   /* Copy all resolved back dependencies of INSN to TWIN.  This will
3728      provide correct value for INSN_TICK (TWIN).  */
3729   sd_copy_back_deps (twin, insn, true);
3730
3731   if (rec != EXIT_BLOCK_PTR)
3732     /* In case of branchy check, fix CFG.  */
3733     {
3734       basic_block first_bb, second_bb;
3735       rtx jump;
3736       edge e;
3737       int edge_flags;
3738
3739       first_bb = BLOCK_FOR_INSN (check);
3740       e = split_block (first_bb, check);
3741       /* split_block emits note if *check == BB_END.  Probably it 
3742          is better to rip that note off.  */
3743       gcc_assert (e->src == first_bb);
3744       second_bb = e->dest;
3745
3746       /* This is fixing of incoming edge.  */
3747       /* ??? Which other flags should be specified?  */      
3748       if (BB_PARTITION (first_bb) != BB_PARTITION (rec))
3749         /* Partition type is the same, if it is "unpartitioned".  */
3750         edge_flags = EDGE_CROSSING;
3751       else
3752         edge_flags = 0;
3753       
3754       e = make_edge (first_bb, rec, edge_flags);
3755
3756       add_block (second_bb, first_bb);
3757       
3758       gcc_assert (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (BB_HEAD (second_bb)));
3759       label = block_label (second_bb);
3760       jump = emit_jump_insn_after (gen_jump (label), BB_END (rec));
3761       JUMP_LABEL (jump) = label;
3762       LABEL_NUSES (label)++;
3763       extend_global (jump);
3764
3765       if (BB_PARTITION (second_bb) != BB_PARTITION (rec))
3766         /* Partition type is the same, if it is "unpartitioned".  */
3767         {
3768           /* Rewritten from cfgrtl.c.  */
3769           if (flag_reorder_blocks_and_partition
3770               && targetm.have_named_sections
3771               /*&& !any_condjump_p (jump)*/)
3772             /* any_condjump_p (jump) == false.
3773                We don't need the same note for the check because
3774                any_condjump_p (check) == true.  */
3775             {
3776               REG_NOTES (jump) = gen_rtx_EXPR_LIST (REG_CROSSING_JUMP,
3777                                                     NULL_RTX,
3778                                                     REG_NOTES (jump));
3779             }
3780           edge_flags = EDGE_CROSSING;
3781         }
3782       else
3783         edge_flags = 0;  
3784       
3785       make_single_succ_edge (rec, second_bb, edge_flags);  
3786       
3787       add_block (rec, EXIT_BLOCK_PTR);
3788     }
3789
3790   /* Move backward dependences from INSN to CHECK and 
3791      move forward dependences from INSN to TWIN.  */
3792
3793   /* First, create dependencies between INSN's producers and CHECK & TWIN.  */
3794   FOR_EACH_DEP (insn, SD_LIST_BACK, sd_it, dep)
3795     {
3796       rtx pro = DEP_PRO (dep);
3797       ds_t ds;
3798
3799       /* If BEGIN_DATA: [insn ~~TRUE~~> producer]:
3800          check --TRUE--> producer  ??? or ANTI ???
3801          twin  --TRUE--> producer
3802          twin  --ANTI--> check
3803          
3804          If BEGIN_CONTROL: [insn ~~ANTI~~> producer]:
3805          check --ANTI--> producer
3806          twin  --ANTI--> producer
3807          twin  --ANTI--> check
3808
3809          If BE_IN_SPEC: [insn ~~TRUE~~> producer]:
3810          check ~~TRUE~~> producer
3811          twin  ~~TRUE~~> producer
3812          twin  --ANTI--> check  */                
3813
3814       ds = DEP_STATUS (dep);
3815
3816       if (ds & BEGIN_SPEC)
3817         {
3818           gcc_assert (!mutate_p);
3819           ds &= ~BEGIN_SPEC;
3820         }
3821
3822       init_dep_1 (new_dep, pro, check, DEP_TYPE (dep), ds);
3823       sd_add_dep (new_dep, false);
3824
3825       if (rec != EXIT_BLOCK_PTR)
3826         {
3827           DEP_CON (new_dep) = twin;
3828           sd_add_dep (new_dep, false);
3829         }    
3830     }
3831
3832   /* Second, remove backward dependencies of INSN.  */
3833   for (sd_it = sd_iterator_start (insn, SD_LIST_SPEC_BACK);
3834        sd_iterator_cond (&sd_it, &dep);)
3835     {
3836       if ((DEP_STATUS (dep) & BEGIN_SPEC)
3837           || mutate_p)
3838         /* We can delete this dep because we overcome it with
3839            BEGIN_SPECULATION.  */
3840         sd_delete_dep (sd_it);
3841       else
3842         sd_iterator_next (&sd_it);
3843     }
3844
3845   /* Future Speculations.  Determine what BE_IN speculations will be like.  */
3846   fs = 0;
3847
3848   /* Fields (DONE_SPEC (x) & BEGIN_SPEC) and CHECK_SPEC (x) are set only
3849      here.  */
3850   
3851   gcc_assert (!DONE_SPEC (insn));
3852   
3853   if (!mutate_p)
3854     { 
3855       ds_t ts = TODO_SPEC (insn);
3856
3857       DONE_SPEC (insn) = ts & BEGIN_SPEC;
3858       CHECK_SPEC (check) = ts & BEGIN_SPEC;
3859
3860       /* Luckiness of future speculations solely depends upon initial
3861          BEGIN speculation.  */
3862       if (ts & BEGIN_DATA)
3863         fs = set_dep_weak (fs, BE_IN_DATA, get_dep_weak (ts, BEGIN_DATA));
3864       if (ts & BEGIN_CONTROL)
3865         fs = set_dep_weak (fs, BE_IN_CONTROL,
3866                            get_dep_weak (ts, BEGIN_CONTROL));
3867     }
3868   else
3869     CHECK_SPEC (check) = CHECK_SPEC (insn);
3870
3871   /* Future speculations: call the helper.  */
3872   process_insn_forw_deps_be_in_spec (insn, twin, fs);
3873
3874   if (rec != EXIT_BLOCK_PTR)
3875     {
3876       /* Which types of dependencies should we use here is,
3877          generally, machine-dependent question...  But, for now,
3878          it is not.  */
3879
3880       if (!mutate_p)
3881         {
3882           init_dep (new_dep, insn, check, REG_DEP_TRUE);
3883           sd_add_dep (new_dep, false);
3884
3885           init_dep (new_dep, insn, twin, REG_DEP_OUTPUT);
3886           sd_add_dep (new_dep, false);
3887         }
3888       else
3889         {
3890           if (spec_info->dump)    
3891             fprintf (spec_info->dump, ";;\t\tRemoved simple check : %s\n",
3892                      (*current_sched_info->print_insn) (insn, 0));
3893
3894           /* Remove all dependencies of the INSN.  */
3895           {
3896             sd_it = sd_iterator_start (insn, (SD_LIST_FORW
3897                                               | SD_LIST_BACK
3898                                               | SD_LIST_RES_BACK));
3899             while (sd_iterator_cond (&sd_it, &dep))
3900               sd_delete_dep (sd_it);
3901           }
3902
3903           /* If former check (INSN) already was moved to the ready (or queue)
3904              list, add new check (CHECK) there too.  */
3905           if (QUEUE_INDEX (insn) != QUEUE_NOWHERE)
3906             try_ready (check);
3907
3908           /* Remove old check from instruction stream and free its
3909              data.  */
3910           sched_remove_insn (insn);
3911         }
3912
3913       init_dep (new_dep, check, twin, REG_DEP_ANTI);
3914       sd_add_dep (new_dep, false);
3915     }
3916   else
3917     {
3918       init_dep_1 (new_dep, insn, check, REG_DEP_TRUE, DEP_TRUE | DEP_OUTPUT);
3919       sd_add_dep (new_dep, false);
3920     }
3921
3922   if (!mutate_p)
3923     /* Fix priorities.  If MUTATE_P is nonzero, this is not necessary,
3924        because it'll be done later in add_to_speculative_block.  */
3925     {
3926       rtx_vec_t priorities_roots = NULL;
3927
3928       clear_priorities (twin, &priorities_roots);
3929       calc_priorities (priorities_roots);
3930       VEC_free (rtx, heap, priorities_roots);
3931     }
3932 }
3933
3934 /* Removes dependency between instructions in the recovery block REC
3935    and usual region instructions.  It keeps inner dependences so it
3936    won't be necessary to recompute them.  */
3937 static void
3938 fix_recovery_deps (basic_block rec)
3939 {
3940   rtx note, insn, jump, ready_list = 0;
3941   bitmap_head in_ready;
3942   rtx link;
3943
3944   bitmap_initialize (&in_ready, 0);
3945   
3946   /* NOTE - a basic block note.  */
3947   note = NEXT_INSN (BB_HEAD (rec));
3948   gcc_assert (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (note));
3949   insn = BB_END (rec);
3950   gcc_assert (JUMP_P (insn));
3951   insn = PREV_INSN (insn);
3952
3953   do
3954     {
3955       sd_iterator_def sd_it;
3956       dep_t dep;
3957
3958       for (sd_it = sd_iterator_start (insn, SD_LIST_FORW);
3959            sd_iterator_cond (&sd_it, &dep);)
3960         {
3961           rtx consumer = DEP_CON (dep);
3962
3963           if (BLOCK_FOR_INSN (consumer) != rec)
3964             {
3965               sd_delete_dep (sd_it);
3966
3967               if (!bitmap_bit_p (&in_ready, INSN_LUID (consumer)))
3968                 {
3969                   ready_list = alloc_INSN_LIST (consumer, ready_list);
3970                   bitmap_set_bit (&in_ready, INSN_LUID (consumer));
3971                 }
3972             }
3973           else
3974             {
3975               gcc_assert ((DEP_STATUS (dep) & DEP_TYPES) == DEP_TRUE);
3976
3977               sd_iterator_next (&sd_it);
3978             }
3979         }
3980       
3981       insn = PREV_INSN (insn);
3982     }
3983   while (insn != note);
3984
3985   bitmap_clear (&in_ready);
3986
3987   /* Try to add instructions to the ready or queue list.  */
3988   for (link = ready_list; link; link = XEXP (link, 1))
3989     try_ready (XEXP (link, 0));
3990   free_INSN_LIST_list (&ready_list);
3991
3992   /* Fixing jump's dependences.  */
3993   insn = BB_HEAD (rec);
3994   jump = BB_END (rec);
3995       
3996   gcc_assert (LABEL_P (insn));
3997   insn = NEXT_INSN (insn);
3998   
3999   gcc_assert (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (insn));
4000   add_jump_dependencies (insn, jump);
4001 }
4002
4003 /* Changes pattern of the INSN to NEW_PAT.  */
4004 static void
4005 change_pattern (rtx insn, rtx new_pat)
4006 {
4007   int t;
4008
4009   t = validate_change (insn, &PATTERN (insn), new_pat, 0);
4010   gcc_assert (t);
4011   /* Invalidate INSN_COST, so it'll be recalculated.  */
4012   INSN_COST (insn) = -1;
4013   /* Invalidate INSN_TICK, so it'll be recalculated.  */
4014   INSN_TICK (insn) = INVALID_TICK;
4015   dfa_clear_single_insn_cache (insn);
4016 }
4017
4018 /* Return true if INSN can potentially be speculated with type DS.  */
4019 bool
4020 sched_insn_is_legitimate_for_speculation_p (const_rtx insn, ds_t ds)
4021 {
4022   if (HAS_INTERNAL_DEP (insn))
4023     return false;
4024
4025   if (!NONJUMP_INSN_P (insn))
4026     return false;
4027
4028   if (SCHED_GROUP_P (insn))
4029     return false;
4030
4031   if (IS_SPECULATION_CHECK_P (insn))
4032     return false;
4033
4034   if (side_effects_p (PATTERN (insn)))
4035     return false;
4036
4037   if ((ds & BE_IN_SPEC)
4038       && may_trap_p (PATTERN (insn)))
4039     return false;
4040
4041   return true;
4042 }
4043
4044 /* -1 - can't speculate,
4045    0 - for speculation with REQUEST mode it is OK to use
4046    current instruction pattern,
4047    1 - need to change pattern for *NEW_PAT to be speculative.  */
4048 static int
4049 speculate_insn (rtx insn, ds_t request, rtx *new_pat)
4050 {
4051   gcc_assert (current_sched_info->flags & DO_SPECULATION
4052               && (request & SPECULATIVE)
4053               && sched_insn_is_legitimate_for_speculation_p (insn, request));
4054
4055   if ((request & spec_info->mask) != request)
4056     return -1;
4057
4058   if (request & BE_IN_SPEC
4059       && !(request & BEGIN_SPEC))
4060     return 0;
4061
4062   return targetm.sched.speculate_insn (insn, request & BEGIN_SPEC, new_pat);
4063 }
4064
4065 /* Print some information about block BB, which starts with HEAD and
4066    ends with TAIL, before scheduling it.
4067    I is zero, if scheduler is about to start with the fresh ebb.  */
4068 static void
4069 dump_new_block_header (int i, basic_block bb, rtx head, rtx tail)
4070 {
4071   if (!i)
4072     fprintf (sched_dump,
4073              ";;   ======================================================\n");
4074   else
4075     fprintf (sched_dump,
4076              ";;   =====================ADVANCING TO=====================\n");
4077   fprintf (sched_dump,
4078            ";;   -- basic block %d from %d to %d -- %s reload\n",
4079            bb->index, INSN_UID (head), INSN_UID (tail),
4080            (reload_completed ? "after" : "before"));
4081   fprintf (sched_dump,
4082            ";;   ======================================================\n");
4083   fprintf (sched_dump, "\n");
4084 }
4085
4086 /* Unlink basic block notes and labels and saves them, so they
4087    can be easily restored.  We unlink basic block notes in EBB to
4088    provide back-compatibility with the previous code, as target backends
4089    assume, that there'll be only instructions between
4090    current_sched_info->{head and tail}.  We restore these notes as soon
4091    as we can.
4092    FIRST (LAST) is the first (last) basic block in the ebb.
4093    NB: In usual case (FIRST == LAST) nothing is really done.  */
4094 void
4095 unlink_bb_notes (basic_block first, basic_block last)
4096 {
4097   /* We DON'T unlink basic block notes of the first block in the ebb.  */
4098   if (first == last)
4099     return;
4100
4101   bb_header = xmalloc (last_basic_block * sizeof (*bb_header));
4102
4103   /* Make a sentinel.  */
4104   if (last->next_bb != EXIT_BLOCK_PTR)
4105     bb_header[last->next_bb->index] = 0;
4106
4107   first = first->next_bb;
4108   do
4109     {
4110       rtx prev, label, note, next;
4111
4112       label = BB_HEAD (last);
4113       if (LABEL_P (label))
4114         note = NEXT_INSN (label);
4115       else
4116         note = label;      
4117       gcc_assert (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (note));
4118
4119       prev = PREV_INSN (label);
4120       next = NEXT_INSN (note);
4121       gcc_assert (prev && next);
4122
4123       NEXT_INSN (prev) = next;
4124       PREV_INSN (next) = prev;
4125
4126       bb_header[last->index] = label;
4127
4128       if (last == first)
4129         break;
4130       
4131       last = last->prev_bb;
4132     }
4133   while (1);
4134 }
4135
4136 /* Restore basic block notes.
4137    FIRST is the first basic block in the ebb.  */
4138 static void
4139 restore_bb_notes (basic_block first)
4140 {
4141   if (!bb_header)
4142     return;
4143
4144   /* We DON'T unlink basic block notes of the first block in the ebb.  */
4145   first = first->next_bb;  
4146   /* Remember: FIRST is actually a second basic block in the ebb.  */
4147
4148   while (first != EXIT_BLOCK_PTR
4149          && bb_header[first->index])
4150     {
4151       rtx prev, label, note, next;
4152       
4153       label = bb_header[first->index];
4154       prev = PREV_INSN (label);
4155       next = NEXT_INSN (prev);
4156
4157       if (LABEL_P (label))
4158         note = NEXT_INSN (label);
4159       else
4160         note = label;      
4161       gcc_assert (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (note));
4162
4163       bb_header[first->index] = 0;
4164
4165       NEXT_INSN (prev) = label;
4166       NEXT_INSN (note) = next;
4167       PREV_INSN (next) = note;
4168       
4169       first = first->next_bb;
4170     }
4171
4172   free (bb_header);
4173   bb_header = 0;
4174 }
4175
4176 /* Extend per basic block data structures of the scheduler.
4177    If BB is NULL, initialize structures for the whole CFG.
4178    Otherwise, initialize them for the just created BB.  */
4179 static void
4180 extend_bb (void)
4181 {
4182   rtx insn;
4183
4184   old_last_basic_block = last_basic_block;
4185
4186   /* The following is done to keep current_sched_info->next_tail non null.  */
4187
4188   insn = BB_END (EXIT_BLOCK_PTR->prev_bb);
4189   if (NEXT_INSN (insn) == 0
4190       || (!NOTE_P (insn)
4191           && !LABEL_P (insn)
4192           /* Don't emit a NOTE if it would end up before a BARRIER.  */
4193           && !BARRIER_P (NEXT_INSN (insn))))
4194     {
4195       rtx note = emit_note_after (NOTE_INSN_DELETED, insn);
4196       /* Make insn appear outside BB.  */
4197       set_block_for_insn (note, NULL);
4198       BB_END (EXIT_BLOCK_PTR->prev_bb) = insn;
4199     }
4200 }
4201
4202 /* Add a basic block BB to extended basic block EBB.
4203    If EBB is EXIT_BLOCK_PTR, then BB is recovery block.
4204    If EBB is NULL, then BB should be a new region.  */
4205 void
4206 add_block (basic_block bb, basic_block ebb)
4207 {
4208   gcc_assert (current_sched_info->flags & NEW_BBS);
4209
4210   extend_bb ();
4211
4212   if (current_sched_info->add_block)
4213     /* This changes only data structures of the front-end.  */
4214     current_sched_info->add_block (bb, ebb);
4215 }
4216
4217 /* Helper function.
4218    Fix CFG after both in- and inter-block movement of
4219    control_flow_insn_p JUMP.  */
4220 static void
4221 fix_jump_move (rtx jump)
4222 {
4223   basic_block bb, jump_bb, jump_bb_next;
4224
4225   bb = BLOCK_FOR_INSN (PREV_INSN (jump));
4226   jump_bb = BLOCK_FOR_INSN (jump);
4227   jump_bb_next = jump_bb->next_bb;
4228
4229   gcc_assert (current_sched_info->flags & SCHED_EBB
4230               || IS_SPECULATION_BRANCHY_CHECK_P (jump));
4231   
4232   if (!NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (BB_END (jump_bb_next)))
4233     /* if jump_bb_next is not empty.  */
4234     BB_END (jump_bb) = BB_END (jump_bb_next);
4235
4236   if (BB_END (bb) != PREV_INSN (jump))
4237     /* Then there are instruction after jump that should be placed
4238        to jump_bb_next.  */
4239     BB_END (jump_bb_next) = BB_END (bb);
4240   else
4241     /* Otherwise jump_bb_next is empty.  */
4242     BB_END (jump_bb_next) = NEXT_INSN (BB_HEAD (jump_bb_next));
4243
4244   /* To make assertion in move_insn happy.  */
4245   BB_END (bb) = PREV_INSN (jump);
4246
4247   update_bb_for_insn (jump_bb_next);
4248 }
4249
4250 /* Fix CFG after interblock movement of control_flow_insn_p JUMP.  */
4251 static void
4252 move_block_after_check (rtx jump)
4253 {
4254   basic_block bb, jump_bb, jump_bb_next;
4255   VEC(edge,gc) *t;
4256
4257   bb = BLOCK_FOR_INSN (PREV_INSN (jump));
4258   jump_bb = BLOCK_FOR_INSN (jump);
4259   jump_bb_next = jump_bb->next_bb;
4260   
4261   update_bb_for_insn (jump_bb);
4262   
4263   gcc_assert (IS_SPECULATION_CHECK_P (jump)
4264               || IS_SPECULATION_CHECK_P (BB_END (jump_bb_next)));
4265
4266   unlink_block (jump_bb_next);
4267   link_block (jump_bb_next, bb);
4268
4269   t = bb->succs;
4270   bb->succs = 0;
4271   move_succs (&(jump_bb->succs), bb);
4272   move_succs (&(jump_bb_next->succs), jump_bb);
4273   move_succs (&t, jump_bb_next);
4274
4275   df_mark_solutions_dirty ();
4276   
4277   if (current_sched_info->fix_recovery_cfg)
4278     current_sched_info->fix_recovery_cfg 
4279       (bb->index, jump_bb->index, jump_bb_next->index);
4280 }
4281
4282 /* Helper function for move_block_after_check.
4283    This functions attaches edge vector pointed to by SUCCSP to
4284    block TO.  */
4285 static void
4286 move_succs (VEC(edge,gc) **succsp, basic_block to)
4287 {
4288   edge e;
4289   edge_iterator ei;
4290
4291   gcc_assert (to->succs == 0);
4292
4293   to->succs = *succsp;
4294
4295   FOR_EACH_EDGE (e, ei, to->succs)
4296     e->src = to;
4297
4298   *succsp = 0;
4299 }
4300
4301 /* Remove INSN from the instruction stream.
4302    INSN should have any dependencies.  */
4303 static void
4304 sched_remove_insn (rtx insn)
4305 {
4306   sd_finish_insn (insn);
4307
4308   change_queue_index (insn, QUEUE_NOWHERE);
4309   current_sched_info->add_remove_insn (insn, 1);
4310   remove_insn (insn);
4311 }
4312
4313 /* Clear priorities of all instructions, that are forward dependent on INSN.
4314    Store in vector pointed to by ROOTS_PTR insns on which priority () should
4315    be invoked to initialize all cleared priorities.  */
4316 static void
4317 clear_priorities (rtx insn, rtx_vec_t *roots_ptr)
4318 {
4319   sd_iterator_def sd_it;
4320   dep_t dep;
4321   bool insn_is_root_p = true;
4322
4323   gcc_assert (QUEUE_INDEX (insn) != QUEUE_SCHEDULED);
4324
4325   FOR_EACH_DEP (insn, SD_LIST_BACK, sd_it, dep)
4326     {
4327       rtx pro = DEP_PRO (dep);
4328
4329       if (INSN_PRIORITY_STATUS (pro) >= 0
4330           && QUEUE_INDEX (insn) != QUEUE_SCHEDULED)
4331         {
4332           /* If DEP doesn't contribute to priority then INSN itself should
4333              be added to priority roots.  */
4334           if (contributes_to_priority_p (dep))
4335             insn_is_root_p = false;
4336
4337           INSN_PRIORITY_STATUS (pro) = -1;
4338           clear_priorities (pro, roots_ptr);
4339         }
4340     }
4341
4342   if (insn_is_root_p)
4343     VEC_safe_push (rtx, heap, *roots_ptr, insn);
4344 }
4345
4346 /* Recompute priorities of instructions, whose priorities might have been
4347    changed.  ROOTS is a vector of instructions whose priority computation will
4348    trigger initialization of all cleared priorities.  */
4349 static void
4350 calc_priorities (rtx_vec_t roots)
4351 {
4352   int i;
4353   rtx insn;
4354
4355   for (i = 0; VEC_iterate (rtx, roots, i, insn); i++)
4356     priority (insn);
4357 }
4358
4359
4360 /* Add dependences between JUMP and other instructions in the recovery
4361    block.  INSN is the first insn the recovery block.  */
4362 static void
4363 add_jump_dependencies (rtx insn, rtx jump)
4364 {
4365   do
4366     {
4367       insn = NEXT_INSN (insn);
4368       if (insn == jump)
4369         break;
4370       
4371       if (sd_lists_empty_p (insn, SD_LIST_FORW))
4372         {
4373           dep_def _new_dep, *new_dep = &_new_dep;
4374
4375           init_dep (new_dep, insn, jump, REG_DEP_ANTI);
4376           sd_add_dep (new_dep, false);
4377         }
4378     }
4379   while (1);
4380
4381   gcc_assert (!sd_lists_empty_p (jump, SD_LIST_BACK));
4382 }
4383
4384 /* Return the NOTE_INSN_BASIC_BLOCK of BB.  */
4385 rtx
4386 bb_note (basic_block bb)
4387 {
4388   rtx note;
4389
4390   note = BB_HEAD (bb);
4391   if (LABEL_P (note))
4392     note = NEXT_INSN (note);
4393
4394   gcc_assert (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (note));
4395   return note;
4396 }
4397
4398 #ifdef ENABLE_CHECKING
4399 /* Helper function for check_cfg.
4400    Return nonzero, if edge vector pointed to by EL has edge with TYPE in
4401    its flags.  */
4402 static int
4403 has_edge_p (VEC(edge,gc) *el, int type)
4404 {
4405   edge e;
4406   edge_iterator ei;
4407
4408   FOR_EACH_EDGE (e, ei, el)
4409     if (e->flags & type)
4410       return 1;
4411   return 0;
4412 }
4413
4414 /* Check few properties of CFG between HEAD and TAIL.
4415    If HEAD (TAIL) is NULL check from the beginning (till the end) of the
4416    instruction stream.  */
4417 static void
4418 check_cfg (rtx head, rtx tail)
4419 {
4420   rtx next_tail;
4421   basic_block bb = 0;
4422   int not_first = 0, not_last;
4423
4424   if (head == NULL)
4425     head = get_insns ();
4426   if (tail == NULL)
4427     tail = get_last_insn ();
4428   next_tail = NEXT_INSN (tail);
4429
4430   do
4431     {      
4432       not_last = head != tail;        
4433
4434       if (not_first)
4435         gcc_assert (NEXT_INSN (PREV_INSN (head)) == head);
4436       if (not_last)
4437         gcc_assert (PREV_INSN (NEXT_INSN (head)) == head);
4438
4439       if (LABEL_P (head) 
4440           || (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (head)
4441               && (!not_first
4442                   || (not_first && !LABEL_P (PREV_INSN (head))))))
4443         {
4444           gcc_assert (bb == 0);   
4445           bb = BLOCK_FOR_INSN (head);
4446           if (bb != 0)
4447             gcc_assert (BB_HEAD (bb) == head);      
4448           else
4449             /* This is the case of jump table.  See inside_basic_block_p ().  */
4450             gcc_assert (LABEL_P (head) && !inside_basic_block_p (head));
4451         }
4452
4453       if (bb == 0)
4454         {
4455           gcc_assert (!inside_basic_block_p (head));
4456           head = NEXT_INSN (head);
4457         }
4458       else
4459         {
4460           gcc_assert (inside_basic_block_p (head)
4461                       || NOTE_P (head));
4462           gcc_assert (BLOCK_FOR_INSN (head) == bb);
4463         
4464           if (LABEL_P (head))
4465             {
4466               head = NEXT_INSN (head);
4467               gcc_assert (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (head));
4468             }
4469           else
4470             {
4471               if (control_flow_insn_p (head))
4472                 {
4473                   gcc_assert (BB_END (bb) == head);
4474                   
4475                   if (any_uncondjump_p (head))
4476                     gcc_assert (EDGE_COUNT (bb->succs) == 1
4477                                 && BARRIER_P (NEXT_INSN (head)));
4478                   else if (any_condjump_p (head))
4479                     gcc_assert (/* Usual case.  */
4480                                 (EDGE_COUNT (bb->succs) > 1
4481                                  && !BARRIER_P (NEXT_INSN (head)))
4482                                 /* Or jump to the next instruction.  */
4483                                 || (EDGE_COUNT (bb->succs) == 1
4484                                     && (BB_HEAD (EDGE_I (bb->succs, 0)->dest)
4485                                         == JUMP_LABEL (head))));
4486                 }
4487               if (BB_END (bb) == head)
4488                 {
4489                   if (EDGE_COUNT (bb->succs) > 1)
4490                     gcc_assert (control_flow_insn_p (head)
4491                                 || has_edge_p (bb->succs, EDGE_COMPLEX));
4492                   bb = 0;
4493                 }
4494                               
4495               head = NEXT_INSN (head);
4496             }
4497         }
4498
4499       not_first = 1;
4500     }
4501   while (head != next_tail);
4502
4503   gcc_assert (bb == 0);
4504 }
4505 #endif /* ENABLE_CHECKING */
4506
4507 #endif /* INSN_SCHEDULING */