OSDN Git Service

Daily bump.
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / ifcvt.c
1 /* If-conversion support.
2    Copyright (C) 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
3    Free Software Foundation, Inc.
4
5    This file is part of GCC.
6
7    GCC is free software; you can redistribute it and/or modify it
8    under the terms of the GNU General Public License as published by
9    the Free Software Foundation; either version 3, or (at your option)
10    any later version.
11
12    GCC is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT
13    ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY
14    or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public
15    License for more details.
16
17    You should have received a copy of the GNU General Public License
18    along with GCC; see the file COPYING3.  If not see
19    <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
20
21 #include "config.h"
22 #include "system.h"
23 #include "coretypes.h"
24 #include "tm.h"
25
26 #include "rtl.h"
27 #include "regs.h"
28 #include "function.h"
29 #include "flags.h"
30 #include "insn-config.h"
31 #include "recog.h"
32 #include "except.h"
33 #include "hard-reg-set.h"
34 #include "basic-block.h"
35 #include "expr.h"
36 #include "real.h"
37 #include "output.h"
38 #include "optabs.h"
39 #include "toplev.h"
40 #include "tm_p.h"
41 #include "cfgloop.h"
42 #include "target.h"
43 #include "timevar.h"
44 #include "tree-pass.h"
45 #include "df.h"
46 #include "vec.h"
47 #include "vecprim.h"
48
49 #ifndef HAVE_conditional_execution
50 #define HAVE_conditional_execution 0
51 #endif
52 #ifndef HAVE_conditional_move
53 #define HAVE_conditional_move 0
54 #endif
55 #ifndef HAVE_incscc
56 #define HAVE_incscc 0
57 #endif
58 #ifndef HAVE_decscc
59 #define HAVE_decscc 0
60 #endif
61 #ifndef HAVE_trap
62 #define HAVE_trap 0
63 #endif
64 #ifndef HAVE_conditional_trap
65 #define HAVE_conditional_trap 0
66 #endif
67
68 #ifndef MAX_CONDITIONAL_EXECUTE
69 #define MAX_CONDITIONAL_EXECUTE   (BRANCH_COST + 1)
70 #endif
71
72 #define IFCVT_MULTIPLE_DUMPS 1
73
74 #define NULL_BLOCK      ((basic_block) NULL)
75
76 /* # of IF-THEN or IF-THEN-ELSE blocks we looked at  */
77 static int num_possible_if_blocks;
78
79 /* # of IF-THEN or IF-THEN-ELSE blocks were converted to conditional
80    execution.  */
81 static int num_updated_if_blocks;
82
83 /* # of changes made.  */
84 static int num_true_changes;
85
86 /* Whether conditional execution changes were made.  */
87 static int cond_exec_changed_p;
88
89 /* Forward references.  */
90 static int count_bb_insns (const_basic_block);
91 static bool cheap_bb_rtx_cost_p (const_basic_block, int);
92 static rtx first_active_insn (basic_block);
93 static rtx last_active_insn (basic_block, int);
94 static basic_block block_fallthru (basic_block);
95 static int cond_exec_process_insns (ce_if_block_t *, rtx, rtx, rtx, rtx, int);
96 static rtx cond_exec_get_condition (rtx);
97 static rtx noce_get_condition (rtx, rtx *, bool);
98 static int noce_operand_ok (const_rtx);
99 static void merge_if_block (ce_if_block_t *);
100 static int find_cond_trap (basic_block, edge, edge);
101 static basic_block find_if_header (basic_block, int);
102 static int block_jumps_and_fallthru_p (basic_block, basic_block);
103 static int noce_find_if_block (basic_block, edge, edge, int);
104 static int cond_exec_find_if_block (ce_if_block_t *);
105 static int find_if_case_1 (basic_block, edge, edge);
106 static int find_if_case_2 (basic_block, edge, edge);
107 static int find_memory (rtx *, void *);
108 static int dead_or_predicable (basic_block, basic_block, basic_block,
109                                basic_block, int);
110 static void noce_emit_move_insn (rtx, rtx);
111 static rtx block_has_only_trap (basic_block);
112 \f
113 /* Count the number of non-jump active insns in BB.  */
114
115 static int
116 count_bb_insns (const_basic_block bb)
117 {
118   int count = 0;
119   rtx insn = BB_HEAD (bb);
120
121   while (1)
122     {
123       if (CALL_P (insn) || NONJUMP_INSN_P (insn))
124         count++;
125
126       if (insn == BB_END (bb))
127         break;
128       insn = NEXT_INSN (insn);
129     }
130
131   return count;
132 }
133
134 /* Determine whether the total insn_rtx_cost on non-jump insns in
135    basic block BB is less than MAX_COST.  This function returns
136    false if the cost of any instruction could not be estimated.  */
137
138 static bool
139 cheap_bb_rtx_cost_p (const_basic_block bb, int max_cost)
140 {
141   int count = 0;
142   rtx insn = BB_HEAD (bb);
143
144   while (1)
145     {
146       if (NONJUMP_INSN_P (insn))
147         {
148           int cost = insn_rtx_cost (PATTERN (insn));
149           if (cost == 0)
150             return false;
151
152           /* If this instruction is the load or set of a "stack" register,
153              such as a floating point register on x87, then the cost of
154              speculatively executing this insn may need to include
155              the additional cost of popping its result off of the
156              register stack.  Unfortunately, correctly recognizing and
157              accounting for this additional overhead is tricky, so for
158              now we simply prohibit such speculative execution.  */
159 #ifdef STACK_REGS
160           {
161             rtx set = single_set (insn);
162             if (set && STACK_REG_P (SET_DEST (set)))
163               return false;
164           }
165 #endif
166
167           count += cost;
168           if (count >= max_cost)
169             return false;
170         }
171       else if (CALL_P (insn))
172         return false;
173
174       if (insn == BB_END (bb))
175         break;
176       insn = NEXT_INSN (insn);
177     }
178
179   return true;
180 }
181
182 /* Return the first non-jump active insn in the basic block.  */
183
184 static rtx
185 first_active_insn (basic_block bb)
186 {
187   rtx insn = BB_HEAD (bb);
188
189   if (LABEL_P (insn))
190     {
191       if (insn == BB_END (bb))
192         return NULL_RTX;
193       insn = NEXT_INSN (insn);
194     }
195
196   while (NOTE_P (insn))
197     {
198       if (insn == BB_END (bb))
199         return NULL_RTX;
200       insn = NEXT_INSN (insn);
201     }
202
203   if (JUMP_P (insn))
204     return NULL_RTX;
205
206   return insn;
207 }
208
209 /* Return the last non-jump active (non-jump) insn in the basic block.  */
210
211 static rtx
212 last_active_insn (basic_block bb, int skip_use_p)
213 {
214   rtx insn = BB_END (bb);
215   rtx head = BB_HEAD (bb);
216
217   while (NOTE_P (insn)
218          || JUMP_P (insn)
219          || (skip_use_p
220              && NONJUMP_INSN_P (insn)
221              && GET_CODE (PATTERN (insn)) == USE))
222     {
223       if (insn == head)
224         return NULL_RTX;
225       insn = PREV_INSN (insn);
226     }
227
228   if (LABEL_P (insn))
229     return NULL_RTX;
230
231   return insn;
232 }
233
234 /* Return the basic block reached by falling though the basic block BB.  */
235
236 static basic_block
237 block_fallthru (basic_block bb)
238 {
239   edge e;
240   edge_iterator ei;
241
242   FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
243     if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
244       break;
245
246   return (e) ? e->dest : NULL_BLOCK;
247 }
248 \f
249 /* Go through a bunch of insns, converting them to conditional
250    execution format if possible.  Return TRUE if all of the non-note
251    insns were processed.  */
252
253 static int
254 cond_exec_process_insns (ce_if_block_t *ce_info ATTRIBUTE_UNUSED,
255                          /* if block information */rtx start,
256                          /* first insn to look at */rtx end,
257                          /* last insn to look at */rtx test,
258                          /* conditional execution test */rtx prob_val,
259                          /* probability of branch taken. */int mod_ok)
260 {
261   int must_be_last = FALSE;
262   rtx insn;
263   rtx xtest;
264   rtx pattern;
265
266   if (!start || !end)
267     return FALSE;
268
269   for (insn = start; ; insn = NEXT_INSN (insn))
270     {
271       if (NOTE_P (insn))
272         goto insn_done;
273
274       gcc_assert(NONJUMP_INSN_P (insn) || CALL_P (insn));
275
276       /* Remove USE insns that get in the way.  */
277       if (reload_completed && GET_CODE (PATTERN (insn)) == USE)
278         {
279           /* ??? Ug.  Actually unlinking the thing is problematic,
280              given what we'd have to coordinate with our callers.  */
281           SET_INSN_DELETED (insn);
282           goto insn_done;
283         }
284
285       /* Last insn wasn't last?  */
286       if (must_be_last)
287         return FALSE;
288
289       if (modified_in_p (test, insn))
290         {
291           if (!mod_ok)
292             return FALSE;
293           must_be_last = TRUE;
294         }
295
296       /* Now build the conditional form of the instruction.  */
297       pattern = PATTERN (insn);
298       xtest = copy_rtx (test);
299
300       /* If this is already a COND_EXEC, rewrite the test to be an AND of the
301          two conditions.  */
302       if (GET_CODE (pattern) == COND_EXEC)
303         {
304           if (GET_MODE (xtest) != GET_MODE (COND_EXEC_TEST (pattern)))
305             return FALSE;
306
307           xtest = gen_rtx_AND (GET_MODE (xtest), xtest,
308                                COND_EXEC_TEST (pattern));
309           pattern = COND_EXEC_CODE (pattern);
310         }
311
312       pattern = gen_rtx_COND_EXEC (VOIDmode, xtest, pattern);
313
314       /* If the machine needs to modify the insn being conditionally executed,
315          say for example to force a constant integer operand into a temp
316          register, do so here.  */
317 #ifdef IFCVT_MODIFY_INSN
318       IFCVT_MODIFY_INSN (ce_info, pattern, insn);
319       if (! pattern)
320         return FALSE;
321 #endif
322
323       validate_change (insn, &PATTERN (insn), pattern, 1);
324
325       if (CALL_P (insn) && prob_val)
326         validate_change (insn, &REG_NOTES (insn),
327                          alloc_EXPR_LIST (REG_BR_PROB, prob_val,
328                                           REG_NOTES (insn)), 1);
329
330     insn_done:
331       if (insn == end)
332         break;
333     }
334
335   return TRUE;
336 }
337
338 /* Return the condition for a jump.  Do not do any special processing.  */
339
340 static rtx
341 cond_exec_get_condition (rtx jump)
342 {
343   rtx test_if, cond;
344
345   if (any_condjump_p (jump))
346     test_if = SET_SRC (pc_set (jump));
347   else
348     return NULL_RTX;
349   cond = XEXP (test_if, 0);
350
351   /* If this branches to JUMP_LABEL when the condition is false,
352      reverse the condition.  */
353   if (GET_CODE (XEXP (test_if, 2)) == LABEL_REF
354       && XEXP (XEXP (test_if, 2), 0) == JUMP_LABEL (jump))
355     {
356       enum rtx_code rev = reversed_comparison_code (cond, jump);
357       if (rev == UNKNOWN)
358         return NULL_RTX;
359
360       cond = gen_rtx_fmt_ee (rev, GET_MODE (cond), XEXP (cond, 0),
361                              XEXP (cond, 1));
362     }
363
364   return cond;
365 }
366
367 /* Given a simple IF-THEN or IF-THEN-ELSE block, attempt to convert it
368    to conditional execution.  Return TRUE if we were successful at
369    converting the block.  */
370
371 static int
372 cond_exec_process_if_block (ce_if_block_t * ce_info,
373                             /* if block information */int do_multiple_p)
374 {
375   basic_block test_bb = ce_info->test_bb;       /* last test block */
376   basic_block then_bb = ce_info->then_bb;       /* THEN */
377   basic_block else_bb = ce_info->else_bb;       /* ELSE or NULL */
378   rtx test_expr;                /* expression in IF_THEN_ELSE that is tested */
379   rtx then_start;               /* first insn in THEN block */
380   rtx then_end;                 /* last insn + 1 in THEN block */
381   rtx else_start = NULL_RTX;    /* first insn in ELSE block or NULL */
382   rtx else_end = NULL_RTX;      /* last insn + 1 in ELSE block */
383   int max;                      /* max # of insns to convert.  */
384   int then_mod_ok;              /* whether conditional mods are ok in THEN */
385   rtx true_expr;                /* test for else block insns */
386   rtx false_expr;               /* test for then block insns */
387   rtx true_prob_val;            /* probability of else block */
388   rtx false_prob_val;           /* probability of then block */
389   int n_insns;
390   enum rtx_code false_code;
391
392   /* If test is comprised of && or || elements, and we've failed at handling
393      all of them together, just use the last test if it is the special case of
394      && elements without an ELSE block.  */
395   if (!do_multiple_p && ce_info->num_multiple_test_blocks)
396     {
397       if (else_bb || ! ce_info->and_and_p)
398         return FALSE;
399
400       ce_info->test_bb = test_bb = ce_info->last_test_bb;
401       ce_info->num_multiple_test_blocks = 0;
402       ce_info->num_and_and_blocks = 0;
403       ce_info->num_or_or_blocks = 0;
404     }
405
406   /* Find the conditional jump to the ELSE or JOIN part, and isolate
407      the test.  */
408   test_expr = cond_exec_get_condition (BB_END (test_bb));
409   if (! test_expr)
410     return FALSE;
411
412   /* If the conditional jump is more than just a conditional jump,
413      then we can not do conditional execution conversion on this block.  */
414   if (! onlyjump_p (BB_END (test_bb)))
415     return FALSE;
416
417   /* Collect the bounds of where we're to search, skipping any labels, jumps
418      and notes at the beginning and end of the block.  Then count the total
419      number of insns and see if it is small enough to convert.  */
420   then_start = first_active_insn (then_bb);
421   then_end = last_active_insn (then_bb, TRUE);
422   n_insns = ce_info->num_then_insns = count_bb_insns (then_bb);
423   max = MAX_CONDITIONAL_EXECUTE;
424
425   if (else_bb)
426     {
427       max *= 2;
428       else_start = first_active_insn (else_bb);
429       else_end = last_active_insn (else_bb, TRUE);
430       n_insns += ce_info->num_else_insns = count_bb_insns (else_bb);
431     }
432
433   if (n_insns > max)
434     return FALSE;
435
436   /* Map test_expr/test_jump into the appropriate MD tests to use on
437      the conditionally executed code.  */
438
439   true_expr = test_expr;
440
441   false_code = reversed_comparison_code (true_expr, BB_END (test_bb));
442   if (false_code != UNKNOWN)
443     false_expr = gen_rtx_fmt_ee (false_code, GET_MODE (true_expr),
444                                  XEXP (true_expr, 0), XEXP (true_expr, 1));
445   else
446     false_expr = NULL_RTX;
447
448 #ifdef IFCVT_MODIFY_TESTS
449   /* If the machine description needs to modify the tests, such as setting a
450      conditional execution register from a comparison, it can do so here.  */
451   IFCVT_MODIFY_TESTS (ce_info, true_expr, false_expr);
452
453   /* See if the conversion failed.  */
454   if (!true_expr || !false_expr)
455     goto fail;
456 #endif
457
458   true_prob_val = find_reg_note (BB_END (test_bb), REG_BR_PROB, NULL_RTX);
459   if (true_prob_val)
460     {
461       true_prob_val = XEXP (true_prob_val, 0);
462       false_prob_val = GEN_INT (REG_BR_PROB_BASE - INTVAL (true_prob_val));
463     }
464   else
465     false_prob_val = NULL_RTX;
466
467   /* If we have && or || tests, do them here.  These tests are in the adjacent
468      blocks after the first block containing the test.  */
469   if (ce_info->num_multiple_test_blocks > 0)
470     {
471       basic_block bb = test_bb;
472       basic_block last_test_bb = ce_info->last_test_bb;
473
474       if (! false_expr)
475         goto fail;
476
477       do
478         {
479           rtx start, end;
480           rtx t, f;
481           enum rtx_code f_code;
482
483           bb = block_fallthru (bb);
484           start = first_active_insn (bb);
485           end = last_active_insn (bb, TRUE);
486           if (start
487               && ! cond_exec_process_insns (ce_info, start, end, false_expr,
488                                             false_prob_val, FALSE))
489             goto fail;
490
491           /* If the conditional jump is more than just a conditional jump, then
492              we can not do conditional execution conversion on this block.  */
493           if (! onlyjump_p (BB_END (bb)))
494             goto fail;
495
496           /* Find the conditional jump and isolate the test.  */
497           t = cond_exec_get_condition (BB_END (bb));
498           if (! t)
499             goto fail;
500
501           f_code = reversed_comparison_code (t, BB_END (bb));
502           if (f_code == UNKNOWN)
503             goto fail;
504
505           f = gen_rtx_fmt_ee (f_code, GET_MODE (t), XEXP (t, 0), XEXP (t, 1));
506           if (ce_info->and_and_p)
507             {
508               t = gen_rtx_AND (GET_MODE (t), true_expr, t);
509               f = gen_rtx_IOR (GET_MODE (t), false_expr, f);
510             }
511           else
512             {
513               t = gen_rtx_IOR (GET_MODE (t), true_expr, t);
514               f = gen_rtx_AND (GET_MODE (t), false_expr, f);
515             }
516
517           /* If the machine description needs to modify the tests, such as
518              setting a conditional execution register from a comparison, it can
519              do so here.  */
520 #ifdef IFCVT_MODIFY_MULTIPLE_TESTS
521           IFCVT_MODIFY_MULTIPLE_TESTS (ce_info, bb, t, f);
522
523           /* See if the conversion failed.  */
524           if (!t || !f)
525             goto fail;
526 #endif
527
528           true_expr = t;
529           false_expr = f;
530         }
531       while (bb != last_test_bb);
532     }
533
534   /* For IF-THEN-ELSE blocks, we don't allow modifications of the test
535      on then THEN block.  */
536   then_mod_ok = (else_bb == NULL_BLOCK);
537
538   /* Go through the THEN and ELSE blocks converting the insns if possible
539      to conditional execution.  */
540
541   if (then_end
542       && (! false_expr
543           || ! cond_exec_process_insns (ce_info, then_start, then_end,
544                                         false_expr, false_prob_val,
545                                         then_mod_ok)))
546     goto fail;
547
548   if (else_bb && else_end
549       && ! cond_exec_process_insns (ce_info, else_start, else_end,
550                                     true_expr, true_prob_val, TRUE))
551     goto fail;
552
553   /* If we cannot apply the changes, fail.  Do not go through the normal fail
554      processing, since apply_change_group will call cancel_changes.  */
555   if (! apply_change_group ())
556     {
557 #ifdef IFCVT_MODIFY_CANCEL
558       /* Cancel any machine dependent changes.  */
559       IFCVT_MODIFY_CANCEL (ce_info);
560 #endif
561       return FALSE;
562     }
563
564 #ifdef IFCVT_MODIFY_FINAL
565   /* Do any machine dependent final modifications.  */
566   IFCVT_MODIFY_FINAL (ce_info);
567 #endif
568
569   /* Conversion succeeded.  */
570   if (dump_file)
571     fprintf (dump_file, "%d insn%s converted to conditional execution.\n",
572              n_insns, (n_insns == 1) ? " was" : "s were");
573
574   /* Merge the blocks!  */
575   merge_if_block (ce_info);
576   cond_exec_changed_p = TRUE;
577   return TRUE;
578
579  fail:
580 #ifdef IFCVT_MODIFY_CANCEL
581   /* Cancel any machine dependent changes.  */
582   IFCVT_MODIFY_CANCEL (ce_info);
583 #endif
584
585   cancel_changes (0);
586   return FALSE;
587 }
588 \f
589 /* Used by noce_process_if_block to communicate with its subroutines.
590
591    The subroutines know that A and B may be evaluated freely.  They
592    know that X is a register.  They should insert new instructions
593    before cond_earliest.  */
594
595 struct noce_if_info
596 {
597   /* The basic blocks that make up the IF-THEN-{ELSE-,}JOIN block.  */
598   basic_block test_bb, then_bb, else_bb, join_bb;
599
600   /* The jump that ends TEST_BB.  */
601   rtx jump;
602
603   /* The jump condition.  */
604   rtx cond;
605
606   /* New insns should be inserted before this one.  */
607   rtx cond_earliest;
608
609   /* Insns in the THEN and ELSE block.  There is always just this
610      one insns in those blocks.  The insns are single_set insns.
611      If there was no ELSE block, INSN_B is the last insn before
612      COND_EARLIEST, or NULL_RTX.  In the former case, the insn
613      operands are still valid, as if INSN_B was moved down below
614      the jump.  */
615   rtx insn_a, insn_b;
616
617   /* The SET_SRC of INSN_A and INSN_B.  */
618   rtx a, b;
619
620   /* The SET_DEST of INSN_A.  */
621   rtx x;
622
623   /* True if this if block is not canonical.  In the canonical form of
624      if blocks, the THEN_BB is the block reached via the fallthru edge
625      from TEST_BB.  For the noce transformations, we allow the symmetric
626      form as well.  */
627   bool then_else_reversed;
628 };
629
630 static rtx noce_emit_store_flag (struct noce_if_info *, rtx, int, int);
631 static int noce_try_move (struct noce_if_info *);
632 static int noce_try_store_flag (struct noce_if_info *);
633 static int noce_try_addcc (struct noce_if_info *);
634 static int noce_try_store_flag_constants (struct noce_if_info *);
635 static int noce_try_store_flag_mask (struct noce_if_info *);
636 static rtx noce_emit_cmove (struct noce_if_info *, rtx, enum rtx_code, rtx,
637                             rtx, rtx, rtx);
638 static int noce_try_cmove (struct noce_if_info *);
639 static int noce_try_cmove_arith (struct noce_if_info *);
640 static rtx noce_get_alt_condition (struct noce_if_info *, rtx, rtx *);
641 static int noce_try_minmax (struct noce_if_info *);
642 static int noce_try_abs (struct noce_if_info *);
643 static int noce_try_sign_mask (struct noce_if_info *);
644
645 /* Helper function for noce_try_store_flag*.  */
646
647 static rtx
648 noce_emit_store_flag (struct noce_if_info *if_info, rtx x, int reversep,
649                       int normalize)
650 {
651   rtx cond = if_info->cond;
652   int cond_complex;
653   enum rtx_code code;
654
655   cond_complex = (! general_operand (XEXP (cond, 0), VOIDmode)
656                   || ! general_operand (XEXP (cond, 1), VOIDmode));
657
658   /* If earliest == jump, or when the condition is complex, try to
659      build the store_flag insn directly.  */
660
661   if (cond_complex)
662     cond = XEXP (SET_SRC (pc_set (if_info->jump)), 0);
663
664   if (reversep)
665     code = reversed_comparison_code (cond, if_info->jump);
666   else
667     code = GET_CODE (cond);
668
669   if ((if_info->cond_earliest == if_info->jump || cond_complex)
670       && (normalize == 0 || STORE_FLAG_VALUE == normalize))
671     {
672       rtx tmp;
673
674       tmp = gen_rtx_fmt_ee (code, GET_MODE (x), XEXP (cond, 0),
675                             XEXP (cond, 1));
676       tmp = gen_rtx_SET (VOIDmode, x, tmp);
677
678       start_sequence ();
679       tmp = emit_insn (tmp);
680
681       if (recog_memoized (tmp) >= 0)
682         {
683           tmp = get_insns ();
684           end_sequence ();
685           emit_insn (tmp);
686
687           if_info->cond_earliest = if_info->jump;
688
689           return x;
690         }
691
692       end_sequence ();
693     }
694
695   /* Don't even try if the comparison operands or the mode of X are weird.  */
696   if (cond_complex || !SCALAR_INT_MODE_P (GET_MODE (x)))
697     return NULL_RTX;
698
699   return emit_store_flag (x, code, XEXP (cond, 0),
700                           XEXP (cond, 1), VOIDmode,
701                           (code == LTU || code == LEU
702                            || code == GEU || code == GTU), normalize);
703 }
704
705 /* Emit instruction to move an rtx, possibly into STRICT_LOW_PART.
706    X is the destination/target and Y is the value to copy.  */
707
708 static void
709 noce_emit_move_insn (rtx x, rtx y)
710 {
711   enum machine_mode outmode;
712   rtx outer, inner;
713   int bitpos;
714
715   if (GET_CODE (x) != STRICT_LOW_PART)
716     {
717       rtx seq, insn, target;
718       optab ot;
719
720       start_sequence ();
721       /* Check that the SET_SRC is reasonable before calling emit_move_insn,
722          otherwise construct a suitable SET pattern ourselves.  */
723       insn = (OBJECT_P (y) || CONSTANT_P (y) || GET_CODE (y) == SUBREG)
724              ? emit_move_insn (x, y)
725              : emit_insn (gen_rtx_SET (VOIDmode, x, y));
726       seq = get_insns ();
727       end_sequence ();
728
729       if (recog_memoized (insn) <= 0)
730         {
731           if (GET_CODE (x) == ZERO_EXTRACT)
732             {
733               rtx op = XEXP (x, 0);
734               unsigned HOST_WIDE_INT size = INTVAL (XEXP (x, 1));
735               unsigned HOST_WIDE_INT start = INTVAL (XEXP (x, 2));
736
737               /* store_bit_field expects START to be relative to
738                  BYTES_BIG_ENDIAN and adjusts this value for machines with
739                  BITS_BIG_ENDIAN != BYTES_BIG_ENDIAN.  In order to be able to
740                  invoke store_bit_field again it is necessary to have the START
741                  value from the first call.  */
742               if (BITS_BIG_ENDIAN != BYTES_BIG_ENDIAN)
743                 {
744                   if (MEM_P (op))
745                     start = BITS_PER_UNIT - start - size;
746                   else
747                     {
748                       gcc_assert (REG_P (op));
749                       start = BITS_PER_WORD - start - size;
750                     }
751                 }
752
753               gcc_assert (start < (MEM_P (op) ? BITS_PER_UNIT : BITS_PER_WORD));
754               store_bit_field (op, size, start, GET_MODE (x), y);
755               return;
756             }
757
758           switch (GET_RTX_CLASS (GET_CODE (y)))
759             {
760             case RTX_UNARY:
761               ot = code_to_optab[GET_CODE (y)];
762               if (ot)
763                 {
764                   start_sequence ();
765                   target = expand_unop (GET_MODE (y), ot, XEXP (y, 0), x, 0);
766                   if (target != NULL_RTX)
767                     {
768                       if (target != x)
769                         emit_move_insn (x, target);
770                       seq = get_insns ();
771                     }
772                   end_sequence ();
773                 }
774               break;
775
776             case RTX_BIN_ARITH:
777             case RTX_COMM_ARITH:
778               ot = code_to_optab[GET_CODE (y)];
779               if (ot)
780                 {
781                   start_sequence ();
782                   target = expand_binop (GET_MODE (y), ot,
783                                          XEXP (y, 0), XEXP (y, 1),
784                                          x, 0, OPTAB_DIRECT);
785                   if (target != NULL_RTX)
786                     {
787                       if (target != x)
788                           emit_move_insn (x, target);
789                       seq = get_insns ();
790                     }
791                   end_sequence ();
792                 }
793               break;
794
795             default:
796               break;
797             }
798         }
799
800       emit_insn (seq);
801       return;
802     }
803
804   outer = XEXP (x, 0);
805   inner = XEXP (outer, 0);
806   outmode = GET_MODE (outer);
807   bitpos = SUBREG_BYTE (outer) * BITS_PER_UNIT;
808   store_bit_field (inner, GET_MODE_BITSIZE (outmode), bitpos, outmode, y);
809 }
810
811 /* Return sequence of instructions generated by if conversion.  This
812    function calls end_sequence() to end the current stream, ensures
813    that are instructions are unshared, recognizable non-jump insns.
814    On failure, this function returns a NULL_RTX.  */
815
816 static rtx
817 end_ifcvt_sequence (struct noce_if_info *if_info)
818 {
819   rtx insn;
820   rtx seq = get_insns ();
821
822   set_used_flags (if_info->x);
823   set_used_flags (if_info->cond);
824   unshare_all_rtl_in_chain (seq);
825   end_sequence ();
826
827   /* Make sure that all of the instructions emitted are recognizable,
828      and that we haven't introduced a new jump instruction.
829      As an exercise for the reader, build a general mechanism that
830      allows proper placement of required clobbers.  */
831   for (insn = seq; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
832     if (JUMP_P (insn)
833         || recog_memoized (insn) == -1)
834       return NULL_RTX;
835
836   return seq;
837 }
838
839 /* Convert "if (a != b) x = a; else x = b" into "x = a" and
840    "if (a == b) x = a; else x = b" into "x = b".  */
841
842 static int
843 noce_try_move (struct noce_if_info *if_info)
844 {
845   rtx cond = if_info->cond;
846   enum rtx_code code = GET_CODE (cond);
847   rtx y, seq;
848
849   if (code != NE && code != EQ)
850     return FALSE;
851
852   /* This optimization isn't valid if either A or B could be a NaN
853      or a signed zero.  */
854   if (HONOR_NANS (GET_MODE (if_info->x))
855       || HONOR_SIGNED_ZEROS (GET_MODE (if_info->x)))
856     return FALSE;
857
858   /* Check whether the operands of the comparison are A and in
859      either order.  */
860   if ((rtx_equal_p (if_info->a, XEXP (cond, 0))
861        && rtx_equal_p (if_info->b, XEXP (cond, 1)))
862       || (rtx_equal_p (if_info->a, XEXP (cond, 1))
863           && rtx_equal_p (if_info->b, XEXP (cond, 0))))
864     {
865       y = (code == EQ) ? if_info->a : if_info->b;
866
867       /* Avoid generating the move if the source is the destination.  */
868       if (! rtx_equal_p (if_info->x, y))
869         {
870           start_sequence ();
871           noce_emit_move_insn (if_info->x, y);
872           seq = end_ifcvt_sequence (if_info);
873           if (!seq)
874             return FALSE;
875
876           emit_insn_before_setloc (seq, if_info->jump,
877                                    INSN_LOCATOR (if_info->insn_a));
878         }
879       return TRUE;
880     }
881   return FALSE;
882 }
883
884 /* Convert "if (test) x = 1; else x = 0".
885
886    Only try 0 and STORE_FLAG_VALUE here.  Other combinations will be
887    tried in noce_try_store_flag_constants after noce_try_cmove has had
888    a go at the conversion.  */
889
890 static int
891 noce_try_store_flag (struct noce_if_info *if_info)
892 {
893   int reversep;
894   rtx target, seq;
895
896   if (GET_CODE (if_info->b) == CONST_INT
897       && INTVAL (if_info->b) == STORE_FLAG_VALUE
898       && if_info->a == const0_rtx)
899     reversep = 0;
900   else if (if_info->b == const0_rtx
901            && GET_CODE (if_info->a) == CONST_INT
902            && INTVAL (if_info->a) == STORE_FLAG_VALUE
903            && (reversed_comparison_code (if_info->cond, if_info->jump)
904                != UNKNOWN))
905     reversep = 1;
906   else
907     return FALSE;
908
909   start_sequence ();
910
911   target = noce_emit_store_flag (if_info, if_info->x, reversep, 0);
912   if (target)
913     {
914       if (target != if_info->x)
915         noce_emit_move_insn (if_info->x, target);
916
917       seq = end_ifcvt_sequence (if_info);
918       if (! seq)
919         return FALSE;
920
921       emit_insn_before_setloc (seq, if_info->jump,
922                                INSN_LOCATOR (if_info->insn_a));
923       return TRUE;
924     }
925   else
926     {
927       end_sequence ();
928       return FALSE;
929     }
930 }
931
932 /* Convert "if (test) x = a; else x = b", for A and B constant.  */
933
934 static int
935 noce_try_store_flag_constants (struct noce_if_info *if_info)
936 {
937   rtx target, seq;
938   int reversep;
939   HOST_WIDE_INT itrue, ifalse, diff, tmp;
940   int normalize, can_reverse;
941   enum machine_mode mode;
942
943   if (GET_CODE (if_info->a) == CONST_INT
944       && GET_CODE (if_info->b) == CONST_INT)
945     {
946       mode = GET_MODE (if_info->x);
947       ifalse = INTVAL (if_info->a);
948       itrue = INTVAL (if_info->b);
949
950       /* Make sure we can represent the difference between the two values.  */
951       if ((itrue - ifalse > 0)
952           != ((ifalse < 0) != (itrue < 0) ? ifalse < 0 : ifalse < itrue))
953         return FALSE;
954
955       diff = trunc_int_for_mode (itrue - ifalse, mode);
956
957       can_reverse = (reversed_comparison_code (if_info->cond, if_info->jump)
958                      != UNKNOWN);
959
960       reversep = 0;
961       if (diff == STORE_FLAG_VALUE || diff == -STORE_FLAG_VALUE)
962         normalize = 0;
963       else if (ifalse == 0 && exact_log2 (itrue) >= 0
964                && (STORE_FLAG_VALUE == 1
965                    || BRANCH_COST >= 2))
966         normalize = 1;
967       else if (itrue == 0 && exact_log2 (ifalse) >= 0 && can_reverse
968                && (STORE_FLAG_VALUE == 1 || BRANCH_COST >= 2))
969         normalize = 1, reversep = 1;
970       else if (itrue == -1
971                && (STORE_FLAG_VALUE == -1
972                    || BRANCH_COST >= 2))
973         normalize = -1;
974       else if (ifalse == -1 && can_reverse
975                && (STORE_FLAG_VALUE == -1 || BRANCH_COST >= 2))
976         normalize = -1, reversep = 1;
977       else if ((BRANCH_COST >= 2 && STORE_FLAG_VALUE == -1)
978                || BRANCH_COST >= 3)
979         normalize = -1;
980       else
981         return FALSE;
982
983       if (reversep)
984         {
985           tmp = itrue; itrue = ifalse; ifalse = tmp;
986           diff = trunc_int_for_mode (-diff, mode);
987         }
988
989       start_sequence ();
990       target = noce_emit_store_flag (if_info, if_info->x, reversep, normalize);
991       if (! target)
992         {
993           end_sequence ();
994           return FALSE;
995         }
996
997       /* if (test) x = 3; else x = 4;
998          =>   x = 3 + (test == 0);  */
999       if (diff == STORE_FLAG_VALUE || diff == -STORE_FLAG_VALUE)
1000         {
1001           target = expand_simple_binop (mode,
1002                                         (diff == STORE_FLAG_VALUE
1003                                          ? PLUS : MINUS),
1004                                         GEN_INT (ifalse), target, if_info->x, 0,
1005                                         OPTAB_WIDEN);
1006         }
1007
1008       /* if (test) x = 8; else x = 0;
1009          =>   x = (test != 0) << 3;  */
1010       else if (ifalse == 0 && (tmp = exact_log2 (itrue)) >= 0)
1011         {
1012           target = expand_simple_binop (mode, ASHIFT,
1013                                         target, GEN_INT (tmp), if_info->x, 0,
1014                                         OPTAB_WIDEN);
1015         }
1016
1017       /* if (test) x = -1; else x = b;
1018          =>   x = -(test != 0) | b;  */
1019       else if (itrue == -1)
1020         {
1021           target = expand_simple_binop (mode, IOR,
1022                                         target, GEN_INT (ifalse), if_info->x, 0,
1023                                         OPTAB_WIDEN);
1024         }
1025
1026       /* if (test) x = a; else x = b;
1027          =>   x = (-(test != 0) & (b - a)) + a;  */
1028       else
1029         {
1030           target = expand_simple_binop (mode, AND,
1031                                         target, GEN_INT (diff), if_info->x, 0,
1032                                         OPTAB_WIDEN);
1033           if (target)
1034             target = expand_simple_binop (mode, PLUS,
1035                                           target, GEN_INT (ifalse),
1036                                           if_info->x, 0, OPTAB_WIDEN);
1037         }
1038
1039       if (! target)
1040         {
1041           end_sequence ();
1042           return FALSE;
1043         }
1044
1045       if (target != if_info->x)
1046         noce_emit_move_insn (if_info->x, target);
1047
1048       seq = end_ifcvt_sequence (if_info);
1049       if (!seq)
1050         return FALSE;
1051
1052       emit_insn_before_setloc (seq, if_info->jump,
1053                                INSN_LOCATOR (if_info->insn_a));
1054       return TRUE;
1055     }
1056
1057   return FALSE;
1058 }
1059
1060 /* Convert "if (test) foo++" into "foo += (test != 0)", and
1061    similarly for "foo--".  */
1062
1063 static int
1064 noce_try_addcc (struct noce_if_info *if_info)
1065 {
1066   rtx target, seq;
1067   int subtract, normalize;
1068
1069   if (GET_CODE (if_info->a) == PLUS
1070       && rtx_equal_p (XEXP (if_info->a, 0), if_info->b)
1071       && (reversed_comparison_code (if_info->cond, if_info->jump)
1072           != UNKNOWN))
1073     {
1074       rtx cond = if_info->cond;
1075       enum rtx_code code = reversed_comparison_code (cond, if_info->jump);
1076
1077       /* First try to use addcc pattern.  */
1078       if (general_operand (XEXP (cond, 0), VOIDmode)
1079           && general_operand (XEXP (cond, 1), VOIDmode))
1080         {
1081           start_sequence ();
1082           target = emit_conditional_add (if_info->x, code,
1083                                          XEXP (cond, 0),
1084                                          XEXP (cond, 1),
1085                                          VOIDmode,
1086                                          if_info->b,
1087                                          XEXP (if_info->a, 1),
1088                                          GET_MODE (if_info->x),
1089                                          (code == LTU || code == GEU
1090                                           || code == LEU || code == GTU));
1091           if (target)
1092             {
1093               if (target != if_info->x)
1094                 noce_emit_move_insn (if_info->x, target);
1095
1096               seq = end_ifcvt_sequence (if_info);
1097               if (!seq)
1098                 return FALSE;
1099
1100               emit_insn_before_setloc (seq, if_info->jump,
1101                                        INSN_LOCATOR (if_info->insn_a));
1102               return TRUE;
1103             }
1104           end_sequence ();
1105         }
1106
1107       /* If that fails, construct conditional increment or decrement using
1108          setcc.  */
1109       if (BRANCH_COST >= 2
1110           && (XEXP (if_info->a, 1) == const1_rtx
1111               || XEXP (if_info->a, 1) == constm1_rtx))
1112         {
1113           start_sequence ();
1114           if (STORE_FLAG_VALUE == INTVAL (XEXP (if_info->a, 1)))
1115             subtract = 0, normalize = 0;
1116           else if (-STORE_FLAG_VALUE == INTVAL (XEXP (if_info->a, 1)))
1117             subtract = 1, normalize = 0;
1118           else
1119             subtract = 0, normalize = INTVAL (XEXP (if_info->a, 1));
1120
1121
1122           target = noce_emit_store_flag (if_info,
1123                                          gen_reg_rtx (GET_MODE (if_info->x)),
1124                                          1, normalize);
1125
1126           if (target)
1127             target = expand_simple_binop (GET_MODE (if_info->x),
1128                                           subtract ? MINUS : PLUS,
1129                                           if_info->b, target, if_info->x,
1130                                           0, OPTAB_WIDEN);
1131           if (target)
1132             {
1133               if (target != if_info->x)
1134                 noce_emit_move_insn (if_info->x, target);
1135
1136               seq = end_ifcvt_sequence (if_info);
1137               if (!seq)
1138                 return FALSE;
1139
1140               emit_insn_before_setloc (seq, if_info->jump,
1141                                        INSN_LOCATOR (if_info->insn_a));
1142               return TRUE;
1143             }
1144           end_sequence ();
1145         }
1146     }
1147
1148   return FALSE;
1149 }
1150
1151 /* Convert "if (test) x = 0;" to "x &= -(test == 0);"  */
1152
1153 static int
1154 noce_try_store_flag_mask (struct noce_if_info *if_info)
1155 {
1156   rtx target, seq;
1157   int reversep;
1158
1159   reversep = 0;
1160   if ((BRANCH_COST >= 2
1161        || STORE_FLAG_VALUE == -1)
1162       && ((if_info->a == const0_rtx
1163            && rtx_equal_p (if_info->b, if_info->x))
1164           || ((reversep = (reversed_comparison_code (if_info->cond,
1165                                                      if_info->jump)
1166                            != UNKNOWN))
1167               && if_info->b == const0_rtx
1168               && rtx_equal_p (if_info->a, if_info->x))))
1169     {
1170       start_sequence ();
1171       target = noce_emit_store_flag (if_info,
1172                                      gen_reg_rtx (GET_MODE (if_info->x)),
1173                                      reversep, -1);
1174       if (target)
1175         target = expand_simple_binop (GET_MODE (if_info->x), AND,
1176                                       if_info->x,
1177                                       target, if_info->x, 0,
1178                                       OPTAB_WIDEN);
1179
1180       if (target)
1181         {
1182           if (target != if_info->x)
1183             noce_emit_move_insn (if_info->x, target);
1184
1185           seq = end_ifcvt_sequence (if_info);
1186           if (!seq)
1187             return FALSE;
1188
1189           emit_insn_before_setloc (seq, if_info->jump,
1190                                    INSN_LOCATOR (if_info->insn_a));
1191           return TRUE;
1192         }
1193
1194       end_sequence ();
1195     }
1196
1197   return FALSE;
1198 }
1199
1200 /* Helper function for noce_try_cmove and noce_try_cmove_arith.  */
1201
1202 static rtx
1203 noce_emit_cmove (struct noce_if_info *if_info, rtx x, enum rtx_code code,
1204                  rtx cmp_a, rtx cmp_b, rtx vfalse, rtx vtrue)
1205 {
1206   /* If earliest == jump, try to build the cmove insn directly.
1207      This is helpful when combine has created some complex condition
1208      (like for alpha's cmovlbs) that we can't hope to regenerate
1209      through the normal interface.  */
1210
1211   if (if_info->cond_earliest == if_info->jump)
1212     {
1213       rtx tmp;
1214
1215       tmp = gen_rtx_fmt_ee (code, GET_MODE (if_info->cond), cmp_a, cmp_b);
1216       tmp = gen_rtx_IF_THEN_ELSE (GET_MODE (x), tmp, vtrue, vfalse);
1217       tmp = gen_rtx_SET (VOIDmode, x, tmp);
1218
1219       start_sequence ();
1220       tmp = emit_insn (tmp);
1221
1222       if (recog_memoized (tmp) >= 0)
1223         {
1224           tmp = get_insns ();
1225           end_sequence ();
1226           emit_insn (tmp);
1227
1228           return x;
1229         }
1230
1231       end_sequence ();
1232     }
1233
1234   /* Don't even try if the comparison operands are weird.  */
1235   if (! general_operand (cmp_a, GET_MODE (cmp_a))
1236       || ! general_operand (cmp_b, GET_MODE (cmp_b)))
1237     return NULL_RTX;
1238
1239 #if HAVE_conditional_move
1240   return emit_conditional_move (x, code, cmp_a, cmp_b, VOIDmode,
1241                                 vtrue, vfalse, GET_MODE (x),
1242                                 (code == LTU || code == GEU
1243                                  || code == LEU || code == GTU));
1244 #else
1245   /* We'll never get here, as noce_process_if_block doesn't call the
1246      functions involved.  Ifdef code, however, should be discouraged
1247      because it leads to typos in the code not selected.  However,
1248      emit_conditional_move won't exist either.  */
1249   return NULL_RTX;
1250 #endif
1251 }
1252
1253 /* Try only simple constants and registers here.  More complex cases
1254    are handled in noce_try_cmove_arith after noce_try_store_flag_arith
1255    has had a go at it.  */
1256
1257 static int
1258 noce_try_cmove (struct noce_if_info *if_info)
1259 {
1260   enum rtx_code code;
1261   rtx target, seq;
1262
1263   if ((CONSTANT_P (if_info->a) || register_operand (if_info->a, VOIDmode))
1264       && (CONSTANT_P (if_info->b) || register_operand (if_info->b, VOIDmode)))
1265     {
1266       start_sequence ();
1267
1268       code = GET_CODE (if_info->cond);
1269       target = noce_emit_cmove (if_info, if_info->x, code,
1270                                 XEXP (if_info->cond, 0),
1271                                 XEXP (if_info->cond, 1),
1272                                 if_info->a, if_info->b);
1273
1274       if (target)
1275         {
1276           if (target != if_info->x)
1277             noce_emit_move_insn (if_info->x, target);
1278
1279           seq = end_ifcvt_sequence (if_info);
1280           if (!seq)
1281             return FALSE;
1282
1283           emit_insn_before_setloc (seq, if_info->jump,
1284                                    INSN_LOCATOR (if_info->insn_a));
1285           return TRUE;
1286         }
1287       else
1288         {
1289           end_sequence ();
1290           return FALSE;
1291         }
1292     }
1293
1294   return FALSE;
1295 }
1296
1297 /* Try more complex cases involving conditional_move.  */
1298
1299 static int
1300 noce_try_cmove_arith (struct noce_if_info *if_info)
1301 {
1302   rtx a = if_info->a;
1303   rtx b = if_info->b;
1304   rtx x = if_info->x;
1305   rtx orig_a, orig_b;
1306   rtx insn_a, insn_b;
1307   rtx tmp, target;
1308   int is_mem = 0;
1309   int insn_cost;
1310   enum rtx_code code;
1311
1312   /* A conditional move from two memory sources is equivalent to a
1313      conditional on their addresses followed by a load.  Don't do this
1314      early because it'll screw alias analysis.  Note that we've
1315      already checked for no side effects.  */
1316   /* ??? FIXME: Magic number 5.  */
1317   if (cse_not_expected
1318       && MEM_P (a) && MEM_P (b)
1319       && BRANCH_COST >= 5)
1320     {
1321       a = XEXP (a, 0);
1322       b = XEXP (b, 0);
1323       x = gen_reg_rtx (Pmode);
1324       is_mem = 1;
1325     }
1326
1327   /* ??? We could handle this if we knew that a load from A or B could
1328      not fault.  This is also true if we've already loaded
1329      from the address along the path from ENTRY.  */
1330   else if (may_trap_p (a) || may_trap_p (b))
1331     return FALSE;
1332
1333   /* if (test) x = a + b; else x = c - d;
1334      => y = a + b;
1335         x = c - d;
1336         if (test)
1337           x = y;
1338   */
1339
1340   code = GET_CODE (if_info->cond);
1341   insn_a = if_info->insn_a;
1342   insn_b = if_info->insn_b;
1343
1344   /* Total insn_rtx_cost should be smaller than branch cost.  Exit
1345      if insn_rtx_cost can't be estimated.  */
1346   if (insn_a)
1347     {
1348       insn_cost = insn_rtx_cost (PATTERN (insn_a));
1349       if (insn_cost == 0 || insn_cost > COSTS_N_INSNS (BRANCH_COST))
1350         return FALSE;
1351     }
1352   else
1353     insn_cost = 0;
1354
1355   if (insn_b)
1356     {
1357       insn_cost += insn_rtx_cost (PATTERN (insn_b));
1358       if (insn_cost == 0 || insn_cost > COSTS_N_INSNS (BRANCH_COST))
1359         return FALSE;
1360     }
1361
1362   /* Possibly rearrange operands to make things come out more natural.  */
1363   if (reversed_comparison_code (if_info->cond, if_info->jump) != UNKNOWN)
1364     {
1365       int reversep = 0;
1366       if (rtx_equal_p (b, x))
1367         reversep = 1;
1368       else if (general_operand (b, GET_MODE (b)))
1369         reversep = 1;
1370
1371       if (reversep)
1372         {
1373           code = reversed_comparison_code (if_info->cond, if_info->jump);
1374           tmp = a, a = b, b = tmp;
1375           tmp = insn_a, insn_a = insn_b, insn_b = tmp;
1376         }
1377     }
1378
1379   start_sequence ();
1380
1381   orig_a = a;
1382   orig_b = b;
1383
1384   /* If either operand is complex, load it into a register first.
1385      The best way to do this is to copy the original insn.  In this
1386      way we preserve any clobbers etc that the insn may have had.
1387      This is of course not possible in the IS_MEM case.  */
1388   if (! general_operand (a, GET_MODE (a)))
1389     {
1390       rtx set;
1391
1392       if (is_mem)
1393         {
1394           tmp = gen_reg_rtx (GET_MODE (a));
1395           tmp = emit_insn (gen_rtx_SET (VOIDmode, tmp, a));
1396         }
1397       else if (! insn_a)
1398         goto end_seq_and_fail;
1399       else
1400         {
1401           a = gen_reg_rtx (GET_MODE (a));
1402           tmp = copy_rtx (insn_a);
1403           set = single_set (tmp);
1404           SET_DEST (set) = a;
1405           tmp = emit_insn (PATTERN (tmp));
1406         }
1407       if (recog_memoized (tmp) < 0)
1408         goto end_seq_and_fail;
1409     }
1410   if (! general_operand (b, GET_MODE (b)))
1411     {
1412       rtx set, last;
1413
1414       if (is_mem)
1415         {
1416           tmp = gen_reg_rtx (GET_MODE (b));
1417           tmp = gen_rtx_SET (VOIDmode, tmp, b);
1418         }
1419       else if (! insn_b)
1420         goto end_seq_and_fail;
1421       else
1422         {
1423           b = gen_reg_rtx (GET_MODE (b));
1424           tmp = copy_rtx (insn_b);
1425           set = single_set (tmp);
1426           SET_DEST (set) = b;
1427           tmp = PATTERN (tmp);
1428         }
1429
1430       /* If insn to set up A clobbers any registers B depends on, try to
1431          swap insn that sets up A with the one that sets up B.  If even
1432          that doesn't help, punt.  */
1433       last = get_last_insn ();
1434       if (last && modified_in_p (orig_b, last))
1435         {
1436           tmp = emit_insn_before (tmp, get_insns ());
1437           if (modified_in_p (orig_a, tmp))
1438             goto end_seq_and_fail;
1439         }
1440       else
1441         tmp = emit_insn (tmp);
1442
1443       if (recog_memoized (tmp) < 0)
1444         goto end_seq_and_fail;
1445     }
1446
1447   target = noce_emit_cmove (if_info, x, code, XEXP (if_info->cond, 0),
1448                             XEXP (if_info->cond, 1), a, b);
1449
1450   if (! target)
1451     goto end_seq_and_fail;
1452
1453   /* If we're handling a memory for above, emit the load now.  */
1454   if (is_mem)
1455     {
1456       tmp = gen_rtx_MEM (GET_MODE (if_info->x), target);
1457
1458       /* Copy over flags as appropriate.  */
1459       if (MEM_VOLATILE_P (if_info->a) || MEM_VOLATILE_P (if_info->b))
1460         MEM_VOLATILE_P (tmp) = 1;
1461       if (MEM_IN_STRUCT_P (if_info->a) && MEM_IN_STRUCT_P (if_info->b))
1462         MEM_IN_STRUCT_P (tmp) = 1;
1463       if (MEM_SCALAR_P (if_info->a) && MEM_SCALAR_P (if_info->b))
1464         MEM_SCALAR_P (tmp) = 1;
1465       if (MEM_ALIAS_SET (if_info->a) == MEM_ALIAS_SET (if_info->b))
1466         set_mem_alias_set (tmp, MEM_ALIAS_SET (if_info->a));
1467       set_mem_align (tmp,
1468                      MIN (MEM_ALIGN (if_info->a), MEM_ALIGN (if_info->b)));
1469
1470       noce_emit_move_insn (if_info->x, tmp);
1471     }
1472   else if (target != x)
1473     noce_emit_move_insn (x, target);
1474
1475   tmp = end_ifcvt_sequence (if_info);
1476   if (!tmp)
1477     return FALSE;
1478
1479   emit_insn_before_setloc (tmp, if_info->jump, INSN_LOCATOR (if_info->insn_a));
1480   return TRUE;
1481
1482  end_seq_and_fail:
1483   end_sequence ();
1484   return FALSE;
1485 }
1486
1487 /* For most cases, the simplified condition we found is the best
1488    choice, but this is not the case for the min/max/abs transforms.
1489    For these we wish to know that it is A or B in the condition.  */
1490
1491 static rtx
1492 noce_get_alt_condition (struct noce_if_info *if_info, rtx target,
1493                         rtx *earliest)
1494 {
1495   rtx cond, set, insn;
1496   int reverse;
1497
1498   /* If target is already mentioned in the known condition, return it.  */
1499   if (reg_mentioned_p (target, if_info->cond))
1500     {
1501       *earliest = if_info->cond_earliest;
1502       return if_info->cond;
1503     }
1504
1505   set = pc_set (if_info->jump);
1506   cond = XEXP (SET_SRC (set), 0);
1507   reverse
1508     = GET_CODE (XEXP (SET_SRC (set), 2)) == LABEL_REF
1509       && XEXP (XEXP (SET_SRC (set), 2), 0) == JUMP_LABEL (if_info->jump);
1510   if (if_info->then_else_reversed)
1511     reverse = !reverse;
1512
1513   /* If we're looking for a constant, try to make the conditional
1514      have that constant in it.  There are two reasons why it may
1515      not have the constant we want:
1516
1517      1. GCC may have needed to put the constant in a register, because
1518         the target can't compare directly against that constant.  For
1519         this case, we look for a SET immediately before the comparison
1520         that puts a constant in that register.
1521
1522      2. GCC may have canonicalized the conditional, for example
1523         replacing "if x < 4" with "if x <= 3".  We can undo that (or
1524         make equivalent types of changes) to get the constants we need
1525         if they're off by one in the right direction.  */
1526
1527   if (GET_CODE (target) == CONST_INT)
1528     {
1529       enum rtx_code code = GET_CODE (if_info->cond);
1530       rtx op_a = XEXP (if_info->cond, 0);
1531       rtx op_b = XEXP (if_info->cond, 1);
1532       rtx prev_insn;
1533
1534       /* First, look to see if we put a constant in a register.  */
1535       prev_insn = prev_nonnote_insn (if_info->cond_earliest);
1536       if (prev_insn
1537           && BLOCK_NUM (prev_insn) == BLOCK_NUM (if_info->cond_earliest)
1538           && INSN_P (prev_insn)
1539           && GET_CODE (PATTERN (prev_insn)) == SET)
1540         {
1541           rtx src = find_reg_equal_equiv_note (prev_insn);
1542           if (!src)
1543             src = SET_SRC (PATTERN (prev_insn));
1544           if (GET_CODE (src) == CONST_INT)
1545             {
1546               if (rtx_equal_p (op_a, SET_DEST (PATTERN (prev_insn))))
1547                 op_a = src;
1548               else if (rtx_equal_p (op_b, SET_DEST (PATTERN (prev_insn))))
1549                 op_b = src;
1550
1551               if (GET_CODE (op_a) == CONST_INT)
1552                 {
1553                   rtx tmp = op_a;
1554                   op_a = op_b;
1555                   op_b = tmp;
1556                   code = swap_condition (code);
1557                 }
1558             }
1559         }
1560
1561       /* Now, look to see if we can get the right constant by
1562          adjusting the conditional.  */
1563       if (GET_CODE (op_b) == CONST_INT)
1564         {
1565           HOST_WIDE_INT desired_val = INTVAL (target);
1566           HOST_WIDE_INT actual_val = INTVAL (op_b);
1567
1568           switch (code)
1569             {
1570             case LT:
1571               if (actual_val == desired_val + 1)
1572                 {
1573                   code = LE;
1574                   op_b = GEN_INT (desired_val);
1575                 }
1576               break;
1577             case LE:
1578               if (actual_val == desired_val - 1)
1579                 {
1580                   code = LT;
1581                   op_b = GEN_INT (desired_val);
1582                 }
1583               break;
1584             case GT:
1585               if (actual_val == desired_val - 1)
1586                 {
1587                   code = GE;
1588                   op_b = GEN_INT (desired_val);
1589                 }
1590               break;
1591             case GE:
1592               if (actual_val == desired_val + 1)
1593                 {
1594                   code = GT;
1595                   op_b = GEN_INT (desired_val);
1596                 }
1597               break;
1598             default:
1599               break;
1600             }
1601         }
1602
1603       /* If we made any changes, generate a new conditional that is
1604          equivalent to what we started with, but has the right
1605          constants in it.  */
1606       if (code != GET_CODE (if_info->cond)
1607           || op_a != XEXP (if_info->cond, 0)
1608           || op_b != XEXP (if_info->cond, 1))
1609         {
1610           cond = gen_rtx_fmt_ee (code, GET_MODE (cond), op_a, op_b);
1611           *earliest = if_info->cond_earliest;
1612           return cond;
1613         }
1614     }
1615
1616   cond = canonicalize_condition (if_info->jump, cond, reverse,
1617                                  earliest, target, false, true);
1618   if (! cond || ! reg_mentioned_p (target, cond))
1619     return NULL;
1620
1621   /* We almost certainly searched back to a different place.
1622      Need to re-verify correct lifetimes.  */
1623
1624   /* X may not be mentioned in the range (cond_earliest, jump].  */
1625   for (insn = if_info->jump; insn != *earliest; insn = PREV_INSN (insn))
1626     if (INSN_P (insn) && reg_overlap_mentioned_p (if_info->x, PATTERN (insn)))
1627       return NULL;
1628
1629   /* A and B may not be modified in the range [cond_earliest, jump).  */
1630   for (insn = *earliest; insn != if_info->jump; insn = NEXT_INSN (insn))
1631     if (INSN_P (insn)
1632         && (modified_in_p (if_info->a, insn)
1633             || modified_in_p (if_info->b, insn)))
1634       return NULL;
1635
1636   return cond;
1637 }
1638
1639 /* Convert "if (a < b) x = a; else x = b;" to "x = min(a, b);", etc.  */
1640
1641 static int
1642 noce_try_minmax (struct noce_if_info *if_info)
1643 {
1644   rtx cond, earliest, target, seq;
1645   enum rtx_code code, op;
1646   int unsignedp;
1647
1648   /* ??? Reject modes with NaNs or signed zeros since we don't know how
1649      they will be resolved with an SMIN/SMAX.  It wouldn't be too hard
1650      to get the target to tell us...  */
1651   if (HONOR_SIGNED_ZEROS (GET_MODE (if_info->x))
1652       || HONOR_NANS (GET_MODE (if_info->x)))
1653     return FALSE;
1654
1655   cond = noce_get_alt_condition (if_info, if_info->a, &earliest);
1656   if (!cond)
1657     return FALSE;
1658
1659   /* Verify the condition is of the form we expect, and canonicalize
1660      the comparison code.  */
1661   code = GET_CODE (cond);
1662   if (rtx_equal_p (XEXP (cond, 0), if_info->a))
1663     {
1664       if (! rtx_equal_p (XEXP (cond, 1), if_info->b))
1665         return FALSE;
1666     }
1667   else if (rtx_equal_p (XEXP (cond, 1), if_info->a))
1668     {
1669       if (! rtx_equal_p (XEXP (cond, 0), if_info->b))
1670         return FALSE;
1671       code = swap_condition (code);
1672     }
1673   else
1674     return FALSE;
1675
1676   /* Determine what sort of operation this is.  Note that the code is for
1677      a taken branch, so the code->operation mapping appears backwards.  */
1678   switch (code)
1679     {
1680     case LT:
1681     case LE:
1682     case UNLT:
1683     case UNLE:
1684       op = SMAX;
1685       unsignedp = 0;
1686       break;
1687     case GT:
1688     case GE:
1689     case UNGT:
1690     case UNGE:
1691       op = SMIN;
1692       unsignedp = 0;
1693       break;
1694     case LTU:
1695     case LEU:
1696       op = UMAX;
1697       unsignedp = 1;
1698       break;
1699     case GTU:
1700     case GEU:
1701       op = UMIN;
1702       unsignedp = 1;
1703       break;
1704     default:
1705       return FALSE;
1706     }
1707
1708   start_sequence ();
1709
1710   target = expand_simple_binop (GET_MODE (if_info->x), op,
1711                                 if_info->a, if_info->b,
1712                                 if_info->x, unsignedp, OPTAB_WIDEN);
1713   if (! target)
1714     {
1715       end_sequence ();
1716       return FALSE;
1717     }
1718   if (target != if_info->x)
1719     noce_emit_move_insn (if_info->x, target);
1720
1721   seq = end_ifcvt_sequence (if_info);
1722   if (!seq)
1723     return FALSE;
1724
1725   emit_insn_before_setloc (seq, if_info->jump, INSN_LOCATOR (if_info->insn_a));
1726   if_info->cond = cond;
1727   if_info->cond_earliest = earliest;
1728
1729   return TRUE;
1730 }
1731
1732 /* Convert "if (a < 0) x = -a; else x = a;" to "x = abs(a);", etc.  */
1733
1734 static int
1735 noce_try_abs (struct noce_if_info *if_info)
1736 {
1737   rtx cond, earliest, target, seq, a, b, c;
1738   int negate;
1739
1740   /* Recognize A and B as constituting an ABS or NABS.  The canonical
1741      form is a branch around the negation, taken when the object is the
1742      first operand of a comparison against 0 that evaluates to true.  */
1743   a = if_info->a;
1744   b = if_info->b;
1745   if (GET_CODE (a) == NEG && rtx_equal_p (XEXP (a, 0), b))
1746     negate = 0;
1747   else if (GET_CODE (b) == NEG && rtx_equal_p (XEXP (b, 0), a))
1748     {
1749       c = a; a = b; b = c;
1750       negate = 1;
1751     }
1752   else
1753     return FALSE;
1754
1755   cond = noce_get_alt_condition (if_info, b, &earliest);
1756   if (!cond)
1757     return FALSE;
1758
1759   /* Verify the condition is of the form we expect.  */
1760   if (rtx_equal_p (XEXP (cond, 0), b))
1761     c = XEXP (cond, 1);
1762   else if (rtx_equal_p (XEXP (cond, 1), b))
1763     {
1764       c = XEXP (cond, 0);
1765       negate = !negate;
1766     }
1767   else
1768     return FALSE;
1769
1770   /* Verify that C is zero.  Search one step backward for a
1771      REG_EQUAL note or a simple source if necessary.  */
1772   if (REG_P (c))
1773     {
1774       rtx set, insn = prev_nonnote_insn (earliest);
1775       if (insn
1776           && BLOCK_NUM (insn) == BLOCK_NUM (earliest)
1777           && (set = single_set (insn))
1778           && rtx_equal_p (SET_DEST (set), c))
1779         {
1780           rtx note = find_reg_equal_equiv_note (insn);
1781           if (note)
1782             c = XEXP (note, 0);
1783           else
1784             c = SET_SRC (set);
1785         }
1786       else
1787         return FALSE;
1788     }
1789   if (MEM_P (c)
1790       && GET_CODE (XEXP (c, 0)) == SYMBOL_REF
1791       && CONSTANT_POOL_ADDRESS_P (XEXP (c, 0)))
1792     c = get_pool_constant (XEXP (c, 0));
1793
1794   /* Work around funny ideas get_condition has wrt canonicalization.
1795      Note that these rtx constants are known to be CONST_INT, and
1796      therefore imply integer comparisons.  */
1797   if (c == constm1_rtx && GET_CODE (cond) == GT)
1798     ;
1799   else if (c == const1_rtx && GET_CODE (cond) == LT)
1800     ;
1801   else if (c != CONST0_RTX (GET_MODE (b)))
1802     return FALSE;
1803
1804   /* Determine what sort of operation this is.  */
1805   switch (GET_CODE (cond))
1806     {
1807     case LT:
1808     case LE:
1809     case UNLT:
1810     case UNLE:
1811       negate = !negate;
1812       break;
1813     case GT:
1814     case GE:
1815     case UNGT:
1816     case UNGE:
1817       break;
1818     default:
1819       return FALSE;
1820     }
1821
1822   start_sequence ();
1823
1824   target = expand_abs_nojump (GET_MODE (if_info->x), b, if_info->x, 1);
1825
1826   /* ??? It's a quandary whether cmove would be better here, especially
1827      for integers.  Perhaps combine will clean things up.  */
1828   if (target && negate)
1829     target = expand_simple_unop (GET_MODE (target), NEG, target, if_info->x, 0);
1830
1831   if (! target)
1832     {
1833       end_sequence ();
1834       return FALSE;
1835     }
1836
1837   if (target != if_info->x)
1838     noce_emit_move_insn (if_info->x, target);
1839
1840   seq = end_ifcvt_sequence (if_info);
1841   if (!seq)
1842     return FALSE;
1843
1844   emit_insn_before_setloc (seq, if_info->jump, INSN_LOCATOR (if_info->insn_a));
1845   if_info->cond = cond;
1846   if_info->cond_earliest = earliest;
1847
1848   return TRUE;
1849 }
1850
1851 /* Convert "if (m < 0) x = b; else x = 0;" to "x = (m >> C) & b;".  */
1852
1853 static int
1854 noce_try_sign_mask (struct noce_if_info *if_info)
1855 {
1856   rtx cond, t, m, c, seq;
1857   enum machine_mode mode;
1858   enum rtx_code code;
1859   bool b_unconditional;
1860
1861   cond = if_info->cond;
1862   code = GET_CODE (cond);
1863   m = XEXP (cond, 0);
1864   c = XEXP (cond, 1);
1865
1866   t = NULL_RTX;
1867   if (if_info->a == const0_rtx)
1868     {
1869       if ((code == LT && c == const0_rtx)
1870           || (code == LE && c == constm1_rtx))
1871         t = if_info->b;
1872     }
1873   else if (if_info->b == const0_rtx)
1874     {
1875       if ((code == GE && c == const0_rtx)
1876           || (code == GT && c == constm1_rtx))
1877         t = if_info->a;
1878     }
1879
1880   if (! t || side_effects_p (t))
1881     return FALSE;
1882
1883   /* We currently don't handle different modes.  */
1884   mode = GET_MODE (t);
1885   if (GET_MODE (m) != mode)
1886     return FALSE;
1887
1888   /* This is only profitable if T is cheap, or T is unconditionally
1889      executed/evaluated in the original insn sequence.  The latter
1890      happens if INSN_B was taken from TEST_BB, or if there was no
1891      INSN_B which can happen for e.g. conditional stores to memory.  */
1892   b_unconditional = (if_info->insn_b == NULL_RTX
1893                      || BLOCK_FOR_INSN (if_info->insn_b) == if_info->test_bb);
1894   if (rtx_cost (t, SET) >= COSTS_N_INSNS (2)
1895       && (!b_unconditional
1896           || t != if_info->b))
1897     return FALSE;
1898
1899   start_sequence ();
1900   /* Use emit_store_flag to generate "m < 0 ? -1 : 0" instead of expanding
1901      "(signed) m >> 31" directly.  This benefits targets with specialized
1902      insns to obtain the signmask, but still uses ashr_optab otherwise.  */
1903   m = emit_store_flag (gen_reg_rtx (mode), LT, m, const0_rtx, mode, 0, -1);
1904   t = m ? expand_binop (mode, and_optab, m, t, NULL_RTX, 0, OPTAB_DIRECT)
1905         : NULL_RTX;
1906
1907   if (!t)
1908     {
1909       end_sequence ();
1910       return FALSE;
1911     }
1912
1913   noce_emit_move_insn (if_info->x, t);
1914
1915   seq = end_ifcvt_sequence (if_info);
1916   if (!seq)
1917     return FALSE;
1918
1919   emit_insn_before_setloc (seq, if_info->jump, INSN_LOCATOR (if_info->insn_a));
1920   return TRUE;
1921 }
1922
1923
1924 /* Optimize away "if (x & C) x |= C" and similar bit manipulation
1925    transformations.  */
1926
1927 static int
1928 noce_try_bitop (struct noce_if_info *if_info)
1929 {
1930   rtx cond, x, a, result, seq;
1931   enum machine_mode mode;
1932   enum rtx_code code;
1933   int bitnum;
1934
1935   x = if_info->x;
1936   cond = if_info->cond;
1937   code = GET_CODE (cond);
1938
1939   /* Check for no else condition.  */
1940   if (! rtx_equal_p (x, if_info->b))
1941     return FALSE;
1942
1943   /* Check for a suitable condition.  */
1944   if (code != NE && code != EQ)
1945     return FALSE;
1946   if (XEXP (cond, 1) != const0_rtx)
1947     return FALSE;
1948   cond = XEXP (cond, 0);
1949
1950   /* ??? We could also handle AND here.  */
1951   if (GET_CODE (cond) == ZERO_EXTRACT)
1952     {
1953       if (XEXP (cond, 1) != const1_rtx
1954           || GET_CODE (XEXP (cond, 2)) != CONST_INT
1955           || ! rtx_equal_p (x, XEXP (cond, 0)))
1956         return FALSE;
1957       bitnum = INTVAL (XEXP (cond, 2));
1958       mode = GET_MODE (x);
1959       if (BITS_BIG_ENDIAN)
1960         bitnum = GET_MODE_BITSIZE (mode) - 1 - bitnum;
1961       if (bitnum < 0 || bitnum >= HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1962         return FALSE;
1963     }
1964   else
1965     return FALSE;
1966
1967   a = if_info->a;
1968   if (GET_CODE (a) == IOR || GET_CODE (a) == XOR)
1969     {
1970       /* Check for "if (X & C) x = x op C".  */
1971       if (! rtx_equal_p (x, XEXP (a, 0))
1972           || GET_CODE (XEXP (a, 1)) != CONST_INT
1973           || (INTVAL (XEXP (a, 1)) & GET_MODE_MASK (mode))
1974              != (unsigned HOST_WIDE_INT) 1 << bitnum)
1975         return FALSE;
1976
1977       /* if ((x & C) == 0) x |= C; is transformed to x |= C.   */
1978       /* if ((x & C) != 0) x |= C; is transformed to nothing.  */
1979       if (GET_CODE (a) == IOR)
1980         result = (code == NE) ? a : NULL_RTX;
1981       else if (code == NE)
1982         {
1983           /* if ((x & C) == 0) x ^= C; is transformed to x |= C.   */
1984           result = gen_int_mode ((HOST_WIDE_INT) 1 << bitnum, mode);
1985           result = simplify_gen_binary (IOR, mode, x, result);
1986         }
1987       else
1988         {
1989           /* if ((x & C) != 0) x ^= C; is transformed to x &= ~C.  */
1990           result = gen_int_mode (~((HOST_WIDE_INT) 1 << bitnum), mode);
1991           result = simplify_gen_binary (AND, mode, x, result);
1992         }
1993     }
1994   else if (GET_CODE (a) == AND)
1995     {
1996       /* Check for "if (X & C) x &= ~C".  */
1997       if (! rtx_equal_p (x, XEXP (a, 0))
1998           || GET_CODE (XEXP (a, 1)) != CONST_INT
1999           || (INTVAL (XEXP (a, 1)) & GET_MODE_MASK (mode))
2000              != (~((HOST_WIDE_INT) 1 << bitnum) & GET_MODE_MASK (mode)))
2001         return FALSE;
2002
2003       /* if ((x & C) == 0) x &= ~C; is transformed to nothing.  */
2004       /* if ((x & C) != 0) x &= ~C; is transformed to x &= ~C.  */
2005       result = (code == EQ) ? a : NULL_RTX;
2006     }
2007   else
2008     return FALSE;
2009
2010   if (result)
2011     {
2012       start_sequence ();
2013       noce_emit_move_insn (x, result);
2014       seq = end_ifcvt_sequence (if_info);
2015       if (!seq)
2016         return FALSE;
2017
2018       emit_insn_before_setloc (seq, if_info->jump,
2019                                INSN_LOCATOR (if_info->insn_a));
2020     }
2021   return TRUE;
2022 }
2023
2024
2025 /* Similar to get_condition, only the resulting condition must be
2026    valid at JUMP, instead of at EARLIEST.
2027
2028    If THEN_ELSE_REVERSED is true, the fallthrough does not go to the
2029    THEN block of the caller, and we have to reverse the condition.  */
2030
2031 static rtx
2032 noce_get_condition (rtx jump, rtx *earliest, bool then_else_reversed)
2033 {
2034   rtx cond, set, tmp;
2035   bool reverse;
2036
2037   if (! any_condjump_p (jump))
2038     return NULL_RTX;
2039
2040   set = pc_set (jump);
2041
2042   /* If this branches to JUMP_LABEL when the condition is false,
2043      reverse the condition.  */
2044   reverse = (GET_CODE (XEXP (SET_SRC (set), 2)) == LABEL_REF
2045              && XEXP (XEXP (SET_SRC (set), 2), 0) == JUMP_LABEL (jump));
2046
2047   /* We may have to reverse because the caller's if block is not canonical,
2048      i.e. the THEN block isn't the fallthrough block for the TEST block
2049      (see find_if_header).  */
2050   if (then_else_reversed)
2051     reverse = !reverse;
2052
2053   /* If the condition variable is a register and is MODE_INT, accept it.  */
2054
2055   cond = XEXP (SET_SRC (set), 0);
2056   tmp = XEXP (cond, 0);
2057   if (REG_P (tmp) && GET_MODE_CLASS (GET_MODE (tmp)) == MODE_INT)
2058     {
2059       *earliest = jump;
2060
2061       if (reverse)
2062         cond = gen_rtx_fmt_ee (reverse_condition (GET_CODE (cond)),
2063                                GET_MODE (cond), tmp, XEXP (cond, 1));
2064       return cond;
2065     }
2066
2067   /* Otherwise, fall back on canonicalize_condition to do the dirty
2068      work of manipulating MODE_CC values and COMPARE rtx codes.  */
2069   return canonicalize_condition (jump, cond, reverse, earliest,
2070                                  NULL_RTX, false, true);
2071 }
2072
2073 /* Return true if OP is ok for if-then-else processing.  */
2074
2075 static int
2076 noce_operand_ok (const_rtx op)
2077 {
2078   /* We special-case memories, so handle any of them with
2079      no address side effects.  */
2080   if (MEM_P (op))
2081     return ! side_effects_p (XEXP (op, 0));
2082
2083   if (side_effects_p (op))
2084     return FALSE;
2085
2086   return ! may_trap_p (op);
2087 }
2088
2089 /* Return true if a write into MEM may trap or fault.  */
2090
2091 static bool
2092 noce_mem_write_may_trap_or_fault_p (const_rtx mem)
2093 {
2094   rtx addr;
2095
2096   if (MEM_READONLY_P (mem))
2097     return true;
2098
2099   if (may_trap_or_fault_p (mem))
2100     return true;
2101
2102   addr = XEXP (mem, 0);
2103
2104   /* Call target hook to avoid the effects of -fpic etc....  */
2105   addr = targetm.delegitimize_address (addr);
2106
2107   while (addr)
2108     switch (GET_CODE (addr))
2109       {
2110       case CONST:
2111       case PRE_DEC:
2112       case PRE_INC:
2113       case POST_DEC:
2114       case POST_INC:
2115       case POST_MODIFY:
2116         addr = XEXP (addr, 0);
2117         break;
2118       case LO_SUM:
2119       case PRE_MODIFY:
2120         addr = XEXP (addr, 1);
2121         break;
2122       case PLUS:
2123         if (GET_CODE (XEXP (addr, 1)) == CONST_INT)
2124           addr = XEXP (addr, 0);
2125         else
2126           return false;
2127         break;
2128       case LABEL_REF:
2129         return true;
2130       case SYMBOL_REF:
2131         if (SYMBOL_REF_DECL (addr)
2132             && decl_readonly_section (SYMBOL_REF_DECL (addr), 0))
2133           return true;
2134         return false;
2135       default:
2136         return false;
2137       }
2138
2139   return false;
2140 }
2141
2142 /* Return whether we can use store speculation for MEM.  TOP_BB is the
2143    basic block above the conditional block where we are considering
2144    doing the speculative store.  We look for whether MEM is set
2145    unconditionally later in the function.  */
2146
2147 static bool
2148 noce_can_store_speculate_p (basic_block top_bb, const_rtx mem)
2149 {
2150   basic_block dominator;
2151
2152   for (dominator = get_immediate_dominator (CDI_POST_DOMINATORS, top_bb);
2153        dominator != NULL;
2154        dominator = get_immediate_dominator (CDI_POST_DOMINATORS, dominator))
2155     {
2156       rtx insn;
2157
2158       FOR_BB_INSNS (dominator, insn)
2159         {
2160           /* If we see something that might be a memory barrier, we
2161              have to stop looking.  Even if the MEM is set later in
2162              the function, we still don't want to set it
2163              unconditionally before the barrier.  */
2164           if (INSN_P (insn)
2165               && (volatile_insn_p (PATTERN (insn))
2166                   || (CALL_P (insn)
2167                       && (!CONST_OR_PURE_CALL_P (insn)
2168                           || pure_call_p (insn)))))
2169             return false;
2170
2171           if (memory_modified_in_insn_p (mem, insn))
2172             return true;
2173           if (modified_in_p (XEXP (mem, 0), insn))
2174             return false;
2175
2176         }
2177     }
2178
2179   return false;
2180 }
2181
2182 /* Given a simple IF-THEN-JOIN or IF-THEN-ELSE-JOIN block, attempt to convert
2183    it without using conditional execution.  Return TRUE if we were successful
2184    at converting the block.  */
2185
2186 static int
2187 noce_process_if_block (struct noce_if_info *if_info)
2188 {
2189   basic_block test_bb = if_info->test_bb;       /* test block */
2190   basic_block then_bb = if_info->then_bb;       /* THEN */
2191   basic_block else_bb = if_info->else_bb;       /* ELSE or NULL */
2192   basic_block join_bb = if_info->join_bb;       /* JOIN */
2193   rtx jump = if_info->jump;
2194   rtx cond = if_info->cond;
2195   rtx insn_a, insn_b;
2196   rtx set_a, set_b;
2197   rtx orig_x, x, a, b;
2198
2199   /* We're looking for patterns of the form
2200
2201      (1) if (...) x = a; else x = b;
2202      (2) x = b; if (...) x = a;
2203      (3) if (...) x = a;   // as if with an initial x = x.
2204
2205      The later patterns require jumps to be more expensive.
2206
2207      ??? For future expansion, look for multiple X in such patterns.  */
2208
2209   /* Look for one of the potential sets.  */
2210   insn_a = first_active_insn (then_bb);
2211   if (! insn_a
2212       || insn_a != last_active_insn (then_bb, FALSE)
2213       || (set_a = single_set (insn_a)) == NULL_RTX)
2214     return FALSE;
2215
2216   x = SET_DEST (set_a);
2217   a = SET_SRC (set_a);
2218
2219   /* Look for the other potential set.  Make sure we've got equivalent
2220      destinations.  */
2221   /* ??? This is overconservative.  Storing to two different mems is
2222      as easy as conditionally computing the address.  Storing to a
2223      single mem merely requires a scratch memory to use as one of the
2224      destination addresses; often the memory immediately below the
2225      stack pointer is available for this.  */
2226   set_b = NULL_RTX;
2227   if (else_bb)
2228     {
2229       insn_b = first_active_insn (else_bb);
2230       if (! insn_b
2231           || insn_b != last_active_insn (else_bb, FALSE)
2232           || (set_b = single_set (insn_b)) == NULL_RTX
2233           || ! rtx_equal_p (x, SET_DEST (set_b)))
2234         return FALSE;
2235     }
2236   else
2237     {
2238       insn_b = prev_nonnote_insn (if_info->cond_earliest);
2239       /* We're going to be moving the evaluation of B down from above
2240          COND_EARLIEST to JUMP.  Make sure the relevant data is still
2241          intact.  */
2242       if (! insn_b
2243           || BLOCK_NUM (insn_b) != BLOCK_NUM (if_info->cond_earliest)
2244           || !NONJUMP_INSN_P (insn_b)
2245           || (set_b = single_set (insn_b)) == NULL_RTX
2246           || ! rtx_equal_p (x, SET_DEST (set_b))
2247           || reg_overlap_mentioned_p (x, SET_SRC (set_b))
2248           || modified_between_p (SET_SRC (set_b),
2249                                  PREV_INSN (if_info->cond_earliest), jump)
2250           /* Likewise with X.  In particular this can happen when
2251              noce_get_condition looks farther back in the instruction
2252              stream than one might expect.  */
2253           || reg_overlap_mentioned_p (x, cond)
2254           || reg_overlap_mentioned_p (x, a)
2255           || modified_between_p (x, PREV_INSN (if_info->cond_earliest), jump))
2256         insn_b = set_b = NULL_RTX;
2257     }
2258
2259   /* If x has side effects then only the if-then-else form is safe to
2260      convert.  But even in that case we would need to restore any notes
2261      (such as REG_INC) at then end.  That can be tricky if
2262      noce_emit_move_insn expands to more than one insn, so disable the
2263      optimization entirely for now if there are side effects.  */
2264   if (side_effects_p (x))
2265     return FALSE;
2266
2267   b = (set_b ? SET_SRC (set_b) : x);
2268
2269   /* Only operate on register destinations, and even then avoid extending
2270      the lifetime of hard registers on small register class machines.  */
2271   orig_x = x;
2272   if (!REG_P (x)
2273       || (SMALL_REGISTER_CLASSES
2274           && REGNO (x) < FIRST_PSEUDO_REGISTER))
2275     {
2276       if (GET_MODE (x) == BLKmode)
2277         return FALSE;
2278
2279       if (GET_MODE (x) == ZERO_EXTRACT
2280           && (GET_CODE (XEXP (x, 1)) != CONST_INT
2281               || GET_CODE (XEXP (x, 2)) != CONST_INT))
2282         return FALSE;
2283
2284       x = gen_reg_rtx (GET_MODE (GET_CODE (x) == STRICT_LOW_PART
2285                                  ? XEXP (x, 0) : x));
2286     }
2287
2288   /* Don't operate on sources that may trap or are volatile.  */
2289   if (! noce_operand_ok (a) || ! noce_operand_ok (b))
2290     return FALSE;
2291
2292   /* Set up the info block for our subroutines.  */
2293   if_info->insn_a = insn_a;
2294   if_info->insn_b = insn_b;
2295   if_info->x = x;
2296   if_info->a = a;
2297   if_info->b = b;
2298
2299   /* Try optimizations in some approximation of a useful order.  */
2300   /* ??? Should first look to see if X is live incoming at all.  If it
2301      isn't, we don't need anything but an unconditional set.  */
2302
2303   /* Look and see if A and B are really the same.  Avoid creating silly
2304      cmove constructs that no one will fix up later.  */
2305   if (rtx_equal_p (a, b))
2306     {
2307       /* If we have an INSN_B, we don't have to create any new rtl.  Just
2308          move the instruction that we already have.  If we don't have an
2309          INSN_B, that means that A == X, and we've got a noop move.  In
2310          that case don't do anything and let the code below delete INSN_A.  */
2311       if (insn_b && else_bb)
2312         {
2313           rtx note;
2314
2315           if (else_bb && insn_b == BB_END (else_bb))
2316             BB_END (else_bb) = PREV_INSN (insn_b);
2317           reorder_insns (insn_b, insn_b, PREV_INSN (jump));
2318
2319           /* If there was a REG_EQUAL note, delete it since it may have been
2320              true due to this insn being after a jump.  */
2321           if ((note = find_reg_note (insn_b, REG_EQUAL, NULL_RTX)) != 0)
2322             remove_note (insn_b, note);
2323
2324           insn_b = NULL_RTX;
2325         }
2326       /* If we have "x = b; if (...) x = a;", and x has side-effects, then
2327          x must be executed twice.  */
2328       else if (insn_b && side_effects_p (orig_x))
2329         return FALSE;
2330
2331       x = orig_x;
2332       goto success;
2333     }
2334
2335   if (!set_b && MEM_P (orig_x))
2336     {
2337       /* Disallow the "if (...) x = a;" form (implicit "else x = x;")
2338          for optimizations if writing to x may trap or fault,
2339          i.e. it's a memory other than a static var or a stack slot,
2340          is misaligned on strict aligned machines or is read-only.  If
2341          x is a read-only memory, then the program is valid only if we
2342          avoid the store into it.  If there are stores on both the
2343          THEN and ELSE arms, then we can go ahead with the conversion;
2344          either the program is broken, or the condition is always
2345          false such that the other memory is selected.  */
2346       if (noce_mem_write_may_trap_or_fault_p (orig_x))
2347         return FALSE;
2348
2349       /* Avoid store speculation: given "if (...) x = a" where x is a
2350          MEM, we only want to do the store if x is always set
2351          somewhere in the function.  This avoids cases like
2352            if (pthread_mutex_trylock(mutex))
2353              ++global_variable;
2354          where we only want global_variable to be changed if the mutex
2355          is held.  FIXME: This should ideally be expressed directly in
2356          RTL somehow.  */
2357       if (!noce_can_store_speculate_p (test_bb, orig_x))
2358         return FALSE;
2359     }
2360
2361   if (noce_try_move (if_info))
2362     goto success;
2363   if (noce_try_store_flag (if_info))
2364     goto success;
2365   if (noce_try_bitop (if_info))
2366     goto success;
2367   if (noce_try_minmax (if_info))
2368     goto success;
2369   if (noce_try_abs (if_info))
2370     goto success;
2371   if (HAVE_conditional_move
2372       && noce_try_cmove (if_info))
2373     goto success;
2374   if (! HAVE_conditional_execution)
2375     {
2376       if (noce_try_store_flag_constants (if_info))
2377         goto success;
2378       if (noce_try_addcc (if_info))
2379         goto success;
2380       if (noce_try_store_flag_mask (if_info))
2381         goto success;
2382       if (HAVE_conditional_move
2383           && noce_try_cmove_arith (if_info))
2384         goto success;
2385       if (noce_try_sign_mask (if_info))
2386         goto success;
2387     }
2388
2389   return FALSE;
2390
2391  success:
2392
2393   /* If we used a temporary, fix it up now.  */
2394   if (orig_x != x)
2395     {
2396       rtx seq;
2397
2398       start_sequence ();
2399       noce_emit_move_insn (orig_x, x);
2400       seq = get_insns ();
2401       set_used_flags (orig_x);
2402       unshare_all_rtl_in_chain (seq);
2403       end_sequence ();
2404
2405       emit_insn_before_setloc (seq, BB_END (test_bb), INSN_LOCATOR (insn_a));
2406     }
2407
2408   /* The original THEN and ELSE blocks may now be removed.  The test block
2409      must now jump to the join block.  If the test block and the join block
2410      can be merged, do so.  */
2411   if (else_bb)
2412     {
2413       delete_basic_block (else_bb);
2414       num_true_changes++;
2415     }
2416   else
2417     remove_edge (find_edge (test_bb, join_bb));
2418
2419   remove_edge (find_edge (then_bb, join_bb));
2420   redirect_edge_and_branch_force (single_succ_edge (test_bb), join_bb);
2421   delete_basic_block (then_bb);
2422   num_true_changes++;
2423
2424   if (can_merge_blocks_p (test_bb, join_bb))
2425     {
2426       merge_blocks (test_bb, join_bb);
2427       num_true_changes++;
2428     }
2429
2430   num_updated_if_blocks++;
2431   return TRUE;
2432 }
2433
2434 /* Check whether a block is suitable for conditional move conversion.
2435    Every insn must be a simple set of a register to a constant or a
2436    register.  For each assignment, store the value in the array VALS,
2437    indexed by register number, then store the register number in
2438    REGS.  COND is the condition we will test.  */
2439
2440 static int
2441 check_cond_move_block (basic_block bb, rtx *vals, VEC (int, heap) *regs, rtx cond)
2442 {
2443   rtx insn;
2444
2445    /* We can only handle simple jumps at the end of the basic block.
2446       It is almost impossible to update the CFG otherwise.  */
2447   insn = BB_END (bb);
2448   if (JUMP_P (insn) && !onlyjump_p (insn))
2449     return FALSE;
2450
2451   FOR_BB_INSNS (bb, insn)
2452     {
2453       rtx set, dest, src;
2454
2455       if (!INSN_P (insn) || JUMP_P (insn))
2456         continue;
2457       set = single_set (insn);
2458       if (!set)
2459         return FALSE;
2460
2461       dest = SET_DEST (set);
2462       src = SET_SRC (set);
2463       if (!REG_P (dest)
2464           || (SMALL_REGISTER_CLASSES && HARD_REGISTER_P (dest)))
2465         return FALSE;
2466
2467       if (!CONSTANT_P (src) && !register_operand (src, VOIDmode))
2468         return FALSE;
2469
2470       if (side_effects_p (src) || side_effects_p (dest))
2471         return FALSE;
2472
2473       if (may_trap_p (src) || may_trap_p (dest))
2474         return FALSE;
2475
2476       /* Don't try to handle this if the source register was
2477          modified earlier in the block.  */
2478       if ((REG_P (src)
2479            && vals[REGNO (src)] != NULL)
2480           || (GET_CODE (src) == SUBREG && REG_P (SUBREG_REG (src))
2481               && vals[REGNO (SUBREG_REG (src))] != NULL))
2482         return FALSE;
2483
2484       /* Don't try to handle this if the destination register was
2485          modified earlier in the block.  */
2486       if (vals[REGNO (dest)] != NULL)
2487         return FALSE;
2488
2489       /* Don't try to handle this if the condition uses the
2490          destination register.  */
2491       if (reg_overlap_mentioned_p (dest, cond))
2492         return FALSE;
2493
2494       /* Don't try to handle this if the source register is modified
2495          later in the block.  */
2496       if (!CONSTANT_P (src)
2497           && modified_between_p (src, insn, NEXT_INSN (BB_END (bb))))
2498         return FALSE;
2499
2500       vals[REGNO (dest)] = src;
2501
2502       VEC_safe_push (int, heap, regs, REGNO (dest));
2503     }
2504
2505   return TRUE;
2506 }
2507
2508 /* Given a basic block BB suitable for conditional move conversion,
2509    a condition COND, and arrays THEN_VALS and ELSE_VALS containing the
2510    register values depending on COND, emit the insns in the block as
2511    conditional moves.  If ELSE_BLOCK is true, THEN_BB was already
2512    processed.  The caller has started a sequence for the conversion.
2513    Return true if successful, false if something goes wrong.  */
2514
2515 static bool
2516 cond_move_convert_if_block (struct noce_if_info *if_infop,
2517                             basic_block bb, rtx cond,
2518                             rtx *then_vals, rtx *else_vals,
2519                             bool else_block_p)
2520 {
2521   enum rtx_code code;
2522   rtx insn, cond_arg0, cond_arg1;
2523
2524   code = GET_CODE (cond);
2525   cond_arg0 = XEXP (cond, 0);
2526   cond_arg1 = XEXP (cond, 1);
2527
2528   FOR_BB_INSNS (bb, insn)
2529     {
2530       rtx set, target, dest, t, e;
2531       unsigned int regno;
2532
2533       if (!INSN_P (insn) || JUMP_P (insn))
2534         continue;
2535       set = single_set (insn);
2536       gcc_assert (set && REG_P (SET_DEST (set)));
2537
2538       dest = SET_DEST (set);
2539       regno = REGNO (dest);
2540
2541       t = then_vals[regno];
2542       e = else_vals[regno];
2543
2544       if (else_block_p)
2545         {
2546           /* If this register was set in the then block, we already
2547              handled this case there.  */
2548           if (t)
2549             continue;
2550           t = dest;
2551           gcc_assert (e);
2552         }
2553       else
2554         {
2555           gcc_assert (t);
2556           if (!e)
2557             e = dest;
2558         }
2559
2560       target = noce_emit_cmove (if_infop, dest, code, cond_arg0, cond_arg1,
2561                                 t, e);
2562       if (!target)
2563         return false;
2564
2565       if (target != dest)
2566         noce_emit_move_insn (dest, target);
2567     }
2568
2569   return true;
2570 }
2571
2572 /* Given a simple IF-THEN-JOIN or IF-THEN-ELSE-JOIN block, attempt to convert
2573    it using only conditional moves.  Return TRUE if we were successful at
2574    converting the block.  */
2575
2576 static int
2577 cond_move_process_if_block (struct noce_if_info *if_info)
2578 {
2579   basic_block test_bb = if_info->test_bb;
2580   basic_block then_bb = if_info->then_bb;
2581   basic_block else_bb = if_info->else_bb;
2582   basic_block join_bb = if_info->join_bb;
2583   rtx jump = if_info->jump;
2584   rtx cond = if_info->cond;
2585   rtx seq, loc_insn;
2586   int max_reg, size, c, reg;
2587   rtx *then_vals;
2588   rtx *else_vals;
2589   VEC (int, heap) *then_regs = NULL;
2590   VEC (int, heap) *else_regs = NULL;
2591   unsigned int i;
2592
2593   /* Build a mapping for each block to the value used for each
2594      register.  */
2595   max_reg = max_reg_num ();
2596   size = (max_reg + 1) * sizeof (rtx);
2597   then_vals = (rtx *) alloca (size);
2598   else_vals = (rtx *) alloca (size);
2599   memset (then_vals, 0, size);
2600   memset (else_vals, 0, size);
2601
2602   /* Make sure the blocks are suitable.  */
2603   if (!check_cond_move_block (then_bb, then_vals, then_regs, cond)
2604       || (else_bb && !check_cond_move_block (else_bb, else_vals, else_regs, cond)))
2605     return FALSE;
2606
2607   /* Make sure the blocks can be used together.  If the same register
2608      is set in both blocks, and is not set to a constant in both
2609      cases, then both blocks must set it to the same register.  We
2610      have already verified that if it is set to a register, that the
2611      source register does not change after the assignment.  Also count
2612      the number of registers set in only one of the blocks.  */
2613   c = 0;
2614   for (i = 0; VEC_iterate (int, then_regs, i, reg); i++)
2615     {
2616       if (!then_vals[reg] && !else_vals[reg])
2617         continue;
2618
2619       if (!else_vals[reg])
2620         ++c;
2621       else
2622         {
2623           if (!CONSTANT_P (then_vals[reg])
2624               && !CONSTANT_P (else_vals[reg])
2625               && !rtx_equal_p (then_vals[reg], else_vals[reg]))
2626             return FALSE;
2627         }
2628     }
2629
2630   /* Finish off c for MAX_CONDITIONAL_EXECUTE.  */
2631   for (i = 0; VEC_iterate (int, else_regs, i, reg); ++i)
2632     if (!then_vals[reg])
2633       ++c;
2634
2635   /* Make sure it is reasonable to convert this block.  What matters
2636      is the number of assignments currently made in only one of the
2637      branches, since if we convert we are going to always execute
2638      them.  */
2639   if (c > MAX_CONDITIONAL_EXECUTE)
2640     return FALSE;
2641
2642   /* Try to emit the conditional moves.  First do the then block,
2643      then do anything left in the else blocks.  */
2644   start_sequence ();
2645   if (!cond_move_convert_if_block (if_info, then_bb, cond,
2646                                    then_vals, else_vals, false)
2647       || (else_bb
2648           && !cond_move_convert_if_block (if_info, else_bb, cond,
2649                                           then_vals, else_vals, true)))
2650     {
2651       end_sequence ();
2652       return FALSE;
2653     }
2654   seq = end_ifcvt_sequence (if_info);
2655   if (!seq)
2656     return FALSE;
2657
2658   loc_insn = first_active_insn (then_bb);
2659   if (!loc_insn)
2660     {
2661       loc_insn = first_active_insn (else_bb);
2662       gcc_assert (loc_insn);
2663     }
2664   emit_insn_before_setloc (seq, jump, INSN_LOCATOR (loc_insn));
2665
2666   if (else_bb)
2667     {
2668       delete_basic_block (else_bb);
2669       num_true_changes++;
2670     }
2671   else
2672     remove_edge (find_edge (test_bb, join_bb));
2673
2674   remove_edge (find_edge (then_bb, join_bb));
2675   redirect_edge_and_branch_force (single_succ_edge (test_bb), join_bb);
2676   delete_basic_block (then_bb);
2677   num_true_changes++;
2678
2679   if (can_merge_blocks_p (test_bb, join_bb))
2680     {
2681       merge_blocks (test_bb, join_bb);
2682       num_true_changes++;
2683     }
2684
2685   num_updated_if_blocks++;
2686
2687   VEC_free (int, heap, then_regs);
2688   VEC_free (int, heap, else_regs);
2689
2690   return TRUE;
2691 }
2692
2693 \f
2694 /* Determine if a given basic block heads a simple IF-THEN-JOIN or an
2695    IF-THEN-ELSE-JOIN block.
2696
2697    If so, we'll try to convert the insns to not require the branch,
2698    using only transformations that do not require conditional execution.
2699
2700    Return TRUE if we were successful at converting the block.  */
2701
2702 static int
2703 noce_find_if_block (basic_block test_bb,
2704                     edge then_edge, edge else_edge,
2705                     int pass)
2706 {
2707   basic_block then_bb, else_bb, join_bb;
2708   bool then_else_reversed = false;
2709   rtx jump, cond;
2710   rtx cond_earliest;
2711   struct noce_if_info if_info;
2712
2713   /* We only ever should get here before reload.  */
2714   gcc_assert (!reload_completed);
2715
2716   /* Recognize an IF-THEN-ELSE-JOIN block.  */
2717   if (single_pred_p (then_edge->dest)
2718       && single_succ_p (then_edge->dest)
2719       && single_pred_p (else_edge->dest)
2720       && single_succ_p (else_edge->dest)
2721       && single_succ (then_edge->dest) == single_succ (else_edge->dest))
2722     {
2723       then_bb = then_edge->dest;
2724       else_bb = else_edge->dest;
2725       join_bb = single_succ (then_bb);
2726     }
2727   /* Recognize an IF-THEN-JOIN block.  */
2728   else if (single_pred_p (then_edge->dest)
2729            && single_succ_p (then_edge->dest)
2730            && single_succ (then_edge->dest) == else_edge->dest)
2731     {
2732       then_bb = then_edge->dest;
2733       else_bb = NULL_BLOCK;
2734       join_bb = else_edge->dest;
2735     }
2736   /* Recognize an IF-ELSE-JOIN block.  We can have those because the order
2737      of basic blocks in cfglayout mode does not matter, so the fallthrough
2738      edge can go to any basic block (and not just to bb->next_bb, like in
2739      cfgrtl mode).  */
2740   else if (single_pred_p (else_edge->dest)
2741            && single_succ_p (else_edge->dest)
2742            && single_succ (else_edge->dest) == then_edge->dest)
2743     {
2744       /* The noce transformations do not apply to IF-ELSE-JOIN blocks.
2745          To make this work, we have to invert the THEN and ELSE blocks
2746          and reverse the jump condition.  */
2747       then_bb = else_edge->dest;
2748       else_bb = NULL_BLOCK;
2749       join_bb = single_succ (then_bb);
2750       then_else_reversed = true;
2751     }
2752   else
2753     /* Not a form we can handle.  */
2754     return FALSE;
2755
2756   /* The edges of the THEN and ELSE blocks cannot have complex edges.  */
2757   if (single_succ_edge (then_bb)->flags & EDGE_COMPLEX)
2758     return FALSE;
2759   if (else_bb
2760       && single_succ_edge (else_bb)->flags & EDGE_COMPLEX)
2761     return FALSE;
2762
2763   num_possible_if_blocks++;
2764
2765   if (dump_file)
2766     {
2767       fprintf (dump_file,
2768                "\nIF-THEN%s-JOIN block found, pass %d, test %d, then %d",
2769                (else_bb) ? "-ELSE" : "",
2770                pass, test_bb->index, then_bb->index);
2771
2772       if (else_bb)
2773         fprintf (dump_file, ", else %d", else_bb->index);
2774
2775       fprintf (dump_file, ", join %d\n", join_bb->index);
2776     }
2777
2778   /* If the conditional jump is more than just a conditional
2779      jump, then we can not do if-conversion on this block.  */
2780   jump = BB_END (test_bb);
2781   if (! onlyjump_p (jump))
2782     return FALSE;
2783
2784   /* If this is not a standard conditional jump, we can't parse it.  */
2785   cond = noce_get_condition (jump,
2786                              &cond_earliest,
2787                              then_else_reversed);
2788   if (!cond)
2789     return FALSE;
2790
2791   /* We must be comparing objects whose modes imply the size.  */
2792   if (GET_MODE (XEXP (cond, 0)) == BLKmode)
2793     return FALSE;
2794
2795   /* Initialize an IF_INFO struct to pass around.  */
2796   memset (&if_info, 0, sizeof if_info);
2797   if_info.test_bb = test_bb;
2798   if_info.then_bb = then_bb;
2799   if_info.else_bb = else_bb;
2800   if_info.join_bb = join_bb;
2801   if_info.cond = cond;
2802   if_info.cond_earliest = cond_earliest;
2803   if_info.jump = jump;
2804   if_info.then_else_reversed = then_else_reversed;
2805
2806   /* Do the real work.  */
2807
2808   if (noce_process_if_block (&if_info))
2809     return TRUE;
2810
2811   if (HAVE_conditional_move
2812       && cond_move_process_if_block (&if_info))
2813     return TRUE;
2814
2815   return FALSE;
2816 }
2817 \f
2818
2819 /* Merge the blocks and mark for local life update.  */
2820
2821 static void
2822 merge_if_block (struct ce_if_block * ce_info)
2823 {
2824   basic_block test_bb = ce_info->test_bb;       /* last test block */
2825   basic_block then_bb = ce_info->then_bb;       /* THEN */
2826   basic_block else_bb = ce_info->else_bb;       /* ELSE or NULL */
2827   basic_block join_bb = ce_info->join_bb;       /* join block */
2828   basic_block combo_bb;
2829
2830   /* All block merging is done into the lower block numbers.  */
2831
2832   combo_bb = test_bb;
2833   df_set_bb_dirty (test_bb);
2834
2835   /* Merge any basic blocks to handle && and || subtests.  Each of
2836      the blocks are on the fallthru path from the predecessor block.  */
2837   if (ce_info->num_multiple_test_blocks > 0)
2838     {
2839       basic_block bb = test_bb;
2840       basic_block last_test_bb = ce_info->last_test_bb;
2841       basic_block fallthru = block_fallthru (bb);
2842
2843       do
2844         {
2845           bb = fallthru;
2846           fallthru = block_fallthru (bb);
2847           merge_blocks (combo_bb, bb);
2848           num_true_changes++;
2849         }
2850       while (bb != last_test_bb);
2851     }
2852
2853   /* Merge TEST block into THEN block.  Normally the THEN block won't have a
2854      label, but it might if there were || tests.  That label's count should be
2855      zero, and it normally should be removed.  */
2856
2857   if (then_bb)
2858     {
2859       merge_blocks (combo_bb, then_bb);
2860       num_true_changes++;
2861     }
2862
2863   /* The ELSE block, if it existed, had a label.  That label count
2864      will almost always be zero, but odd things can happen when labels
2865      get their addresses taken.  */
2866   if (else_bb)
2867     {
2868       merge_blocks (combo_bb, else_bb);
2869       num_true_changes++;
2870     }
2871
2872   /* If there was no join block reported, that means it was not adjacent
2873      to the others, and so we cannot merge them.  */
2874
2875   if (! join_bb)
2876     {
2877       rtx last = BB_END (combo_bb);
2878
2879       /* The outgoing edge for the current COMBO block should already
2880          be correct.  Verify this.  */
2881       if (EDGE_COUNT (combo_bb->succs) == 0)
2882         gcc_assert (find_reg_note (last, REG_NORETURN, NULL)
2883                     || (NONJUMP_INSN_P (last)
2884                         && GET_CODE (PATTERN (last)) == TRAP_IF
2885                         && (TRAP_CONDITION (PATTERN (last))
2886                             == const_true_rtx)));
2887
2888       else
2889       /* There should still be something at the end of the THEN or ELSE
2890          blocks taking us to our final destination.  */
2891         gcc_assert (JUMP_P (last)
2892                     || (EDGE_SUCC (combo_bb, 0)->dest == EXIT_BLOCK_PTR
2893                         && CALL_P (last)
2894                         && SIBLING_CALL_P (last))
2895                     || ((EDGE_SUCC (combo_bb, 0)->flags & EDGE_EH)
2896                         && can_throw_internal (last)));
2897     }
2898
2899   /* The JOIN block may have had quite a number of other predecessors too.
2900      Since we've already merged the TEST, THEN and ELSE blocks, we should
2901      have only one remaining edge from our if-then-else diamond.  If there
2902      is more than one remaining edge, it must come from elsewhere.  There
2903      may be zero incoming edges if the THEN block didn't actually join
2904      back up (as with a call to a non-return function).  */
2905   else if (EDGE_COUNT (join_bb->preds) < 2
2906            && join_bb != EXIT_BLOCK_PTR)
2907     {
2908       /* We can merge the JOIN cleanly and update the dataflow try
2909          again on this pass.*/
2910       merge_blocks (combo_bb, join_bb);
2911       num_true_changes++;
2912     }
2913   else
2914     {
2915       /* We cannot merge the JOIN.  */
2916
2917       /* The outgoing edge for the current COMBO block should already
2918          be correct.  Verify this.  */
2919       gcc_assert (single_succ_p (combo_bb)
2920                   && single_succ (combo_bb) == join_bb);
2921
2922       /* Remove the jump and cruft from the end of the COMBO block.  */
2923       if (join_bb != EXIT_BLOCK_PTR)
2924         tidy_fallthru_edge (single_succ_edge (combo_bb));
2925     }
2926
2927   num_updated_if_blocks++;
2928 }
2929 \f
2930 /* Find a block ending in a simple IF condition and try to transform it
2931    in some way.  When converting a multi-block condition, put the new code
2932    in the first such block and delete the rest.  Return a pointer to this
2933    first block if some transformation was done.  Return NULL otherwise.  */
2934
2935 static basic_block
2936 find_if_header (basic_block test_bb, int pass)
2937 {
2938   ce_if_block_t ce_info;
2939   edge then_edge;
2940   edge else_edge;
2941
2942   /* The kind of block we're looking for has exactly two successors.  */
2943   if (EDGE_COUNT (test_bb->succs) != 2)
2944     return NULL;
2945
2946   then_edge = EDGE_SUCC (test_bb, 0);
2947   else_edge = EDGE_SUCC (test_bb, 1);
2948
2949   if (df_get_bb_dirty (then_edge->dest))
2950     return NULL;
2951   if (df_get_bb_dirty (else_edge->dest))
2952     return NULL;
2953
2954   /* Neither edge should be abnormal.  */
2955   if ((then_edge->flags & EDGE_COMPLEX)
2956       || (else_edge->flags & EDGE_COMPLEX))
2957     return NULL;
2958
2959   /* Nor exit the loop.  */
2960   if ((then_edge->flags & EDGE_LOOP_EXIT)
2961       || (else_edge->flags & EDGE_LOOP_EXIT))
2962     return NULL;
2963
2964   /* The THEN edge is canonically the one that falls through.  */
2965   if (then_edge->flags & EDGE_FALLTHRU)
2966     ;
2967   else if (else_edge->flags & EDGE_FALLTHRU)
2968     {
2969       edge e = else_edge;
2970       else_edge = then_edge;
2971       then_edge = e;
2972     }
2973   else
2974     /* Otherwise this must be a multiway branch of some sort.  */
2975     return NULL;
2976
2977   memset (&ce_info, '\0', sizeof (ce_info));
2978   ce_info.test_bb = test_bb;
2979   ce_info.then_bb = then_edge->dest;
2980   ce_info.else_bb = else_edge->dest;
2981   ce_info.pass = pass;
2982
2983 #ifdef IFCVT_INIT_EXTRA_FIELDS
2984   IFCVT_INIT_EXTRA_FIELDS (&ce_info);
2985 #endif
2986
2987   if (! reload_completed
2988       && noce_find_if_block (test_bb, then_edge, else_edge, pass))
2989     goto success;
2990
2991   if (HAVE_conditional_execution && reload_completed
2992       && cond_exec_find_if_block (&ce_info))
2993     goto success;
2994
2995   if (HAVE_trap && HAVE_conditional_trap
2996       && find_cond_trap (test_bb, then_edge, else_edge))
2997     goto success;
2998
2999   if (dom_info_state (CDI_POST_DOMINATORS) >= DOM_NO_FAST_QUERY
3000       && (! HAVE_conditional_execution || reload_completed))
3001     {
3002       if (find_if_case_1 (test_bb, then_edge, else_edge))
3003         goto success;
3004       if (find_if_case_2 (test_bb, then_edge, else_edge))
3005         goto success;
3006     }
3007
3008   return NULL;
3009
3010  success:
3011   if (dump_file)
3012     fprintf (dump_file, "Conversion succeeded on pass %d.\n", pass);
3013   /* Set this so we continue looking.  */
3014   cond_exec_changed_p = TRUE;
3015   return ce_info.test_bb;
3016 }
3017
3018 /* Return true if a block has two edges, one of which falls through to the next
3019    block, and the other jumps to a specific block, so that we can tell if the
3020    block is part of an && test or an || test.  Returns either -1 or the number
3021    of non-note, non-jump, non-USE/CLOBBER insns in the block.  */
3022
3023 static int
3024 block_jumps_and_fallthru_p (basic_block cur_bb, basic_block target_bb)
3025 {
3026   edge cur_edge;
3027   int fallthru_p = FALSE;
3028   int jump_p = FALSE;
3029   rtx insn;
3030   rtx end;
3031   int n_insns = 0;
3032   edge_iterator ei;
3033
3034   if (!cur_bb || !target_bb)
3035     return -1;
3036
3037   /* If no edges, obviously it doesn't jump or fallthru.  */
3038   if (EDGE_COUNT (cur_bb->succs) == 0)
3039     return FALSE;
3040
3041   FOR_EACH_EDGE (cur_edge, ei, cur_bb->succs)
3042     {
3043       if (cur_edge->flags & EDGE_COMPLEX)
3044         /* Anything complex isn't what we want.  */
3045         return -1;
3046
3047       else if (cur_edge->flags & EDGE_FALLTHRU)
3048         fallthru_p = TRUE;
3049
3050       else if (cur_edge->dest == target_bb)
3051         jump_p = TRUE;
3052
3053       else
3054         return -1;
3055     }
3056
3057   if ((jump_p & fallthru_p) == 0)
3058     return -1;
3059
3060   /* Don't allow calls in the block, since this is used to group && and ||
3061      together for conditional execution support.  ??? we should support
3062      conditional execution support across calls for IA-64 some day, but
3063      for now it makes the code simpler.  */
3064   end = BB_END (cur_bb);
3065   insn = BB_HEAD (cur_bb);
3066
3067   while (insn != NULL_RTX)
3068     {
3069       if (CALL_P (insn))
3070         return -1;
3071
3072       if (INSN_P (insn)
3073           && !JUMP_P (insn)
3074           && GET_CODE (PATTERN (insn)) != USE
3075           && GET_CODE (PATTERN (insn)) != CLOBBER)
3076         n_insns++;
3077
3078       if (insn == end)
3079         break;
3080
3081       insn = NEXT_INSN (insn);
3082     }
3083
3084   return n_insns;
3085 }
3086
3087 /* Determine if a given basic block heads a simple IF-THEN or IF-THEN-ELSE
3088    block.  If so, we'll try to convert the insns to not require the branch.
3089    Return TRUE if we were successful at converting the block.  */
3090
3091 static int
3092 cond_exec_find_if_block (struct ce_if_block * ce_info)
3093 {
3094   basic_block test_bb = ce_info->test_bb;
3095   basic_block then_bb = ce_info->then_bb;
3096   basic_block else_bb = ce_info->else_bb;
3097   basic_block join_bb = NULL_BLOCK;
3098   edge cur_edge;
3099   basic_block next;
3100   edge_iterator ei;
3101
3102   ce_info->last_test_bb = test_bb;
3103
3104   /* We only ever should get here after reload,
3105      and only if we have conditional execution.  */
3106   gcc_assert (HAVE_conditional_execution && reload_completed);
3107
3108   /* Discover if any fall through predecessors of the current test basic block
3109      were && tests (which jump to the else block) or || tests (which jump to
3110      the then block).  */
3111   if (single_pred_p (test_bb)
3112       && single_pred_edge (test_bb)->flags == EDGE_FALLTHRU)
3113     {
3114       basic_block bb = single_pred (test_bb);
3115       basic_block target_bb;
3116       int max_insns = MAX_CONDITIONAL_EXECUTE;
3117       int n_insns;
3118
3119       /* Determine if the preceding block is an && or || block.  */
3120       if ((n_insns = block_jumps_and_fallthru_p (bb, else_bb)) >= 0)
3121         {
3122           ce_info->and_and_p = TRUE;
3123           target_bb = else_bb;
3124         }
3125       else if ((n_insns = block_jumps_and_fallthru_p (bb, then_bb)) >= 0)
3126         {
3127           ce_info->and_and_p = FALSE;
3128           target_bb = then_bb;
3129         }
3130       else
3131         target_bb = NULL_BLOCK;
3132
3133       if (target_bb && n_insns <= max_insns)
3134         {
3135           int total_insns = 0;
3136           int blocks = 0;
3137
3138           ce_info->last_test_bb = test_bb;
3139
3140           /* Found at least one && or || block, look for more.  */
3141           do
3142             {
3143               ce_info->test_bb = test_bb = bb;
3144               total_insns += n_insns;
3145               blocks++;
3146
3147               if (!single_pred_p (bb))
3148                 break;
3149
3150               bb = single_pred (bb);
3151               n_insns = block_jumps_and_fallthru_p (bb, target_bb);
3152             }
3153           while (n_insns >= 0 && (total_insns + n_insns) <= max_insns);
3154
3155           ce_info->num_multiple_test_blocks = blocks;
3156           ce_info->num_multiple_test_insns = total_insns;
3157
3158           if (ce_info->and_and_p)
3159             ce_info->num_and_and_blocks = blocks;
3160           else
3161             ce_info->num_or_or_blocks = blocks;
3162         }
3163     }
3164
3165   /* The THEN block of an IF-THEN combo must have exactly one predecessor,
3166      other than any || blocks which jump to the THEN block.  */
3167   if ((EDGE_COUNT (then_bb->preds) - ce_info->num_or_or_blocks) != 1)
3168     return FALSE;
3169
3170   /* The edges of the THEN and ELSE blocks cannot have complex edges.  */
3171   FOR_EACH_EDGE (cur_edge, ei, then_bb->preds)
3172     {
3173       if (cur_edge->flags & EDGE_COMPLEX)
3174         return FALSE;
3175     }
3176
3177   FOR_EACH_EDGE (cur_edge, ei, else_bb->preds)
3178     {
3179       if (cur_edge->flags & EDGE_COMPLEX)
3180         return FALSE;
3181     }
3182
3183   /* The THEN block of an IF-THEN combo must have zero or one successors.  */
3184   if (EDGE_COUNT (then_bb->succs) > 0
3185       && (!single_succ_p (then_bb)
3186           || (single_succ_edge (then_bb)->flags & EDGE_COMPLEX)
3187           || (epilogue_completed && tablejump_p (BB_END (then_bb), NULL, NULL))))
3188     return FALSE;
3189
3190   /* If the THEN block has no successors, conditional execution can still
3191      make a conditional call.  Don't do this unless the ELSE block has
3192      only one incoming edge -- the CFG manipulation is too ugly otherwise.
3193      Check for the last insn of the THEN block being an indirect jump, which
3194      is listed as not having any successors, but confuses the rest of the CE
3195      code processing.  ??? we should fix this in the future.  */
3196   if (EDGE_COUNT (then_bb->succs) == 0)
3197     {
3198       if (single_pred_p (else_bb))
3199         {
3200           rtx last_insn = BB_END (then_bb);
3201
3202           while (last_insn
3203                  && NOTE_P (last_insn)
3204                  && last_insn != BB_HEAD (then_bb))
3205             last_insn = PREV_INSN (last_insn);
3206
3207           if (last_insn
3208               && JUMP_P (last_insn)
3209               && ! simplejump_p (last_insn))
3210             return FALSE;
3211
3212           join_bb = else_bb;
3213           else_bb = NULL_BLOCK;
3214         }
3215       else
3216         return FALSE;
3217     }
3218
3219   /* If the THEN block's successor is the other edge out of the TEST block,
3220      then we have an IF-THEN combo without an ELSE.  */
3221   else if (single_succ (then_bb) == else_bb)
3222     {
3223       join_bb = else_bb;
3224       else_bb = NULL_BLOCK;
3225     }
3226
3227   /* If the THEN and ELSE block meet in a subsequent block, and the ELSE
3228      has exactly one predecessor and one successor, and the outgoing edge
3229      is not complex, then we have an IF-THEN-ELSE combo.  */
3230   else if (single_succ_p (else_bb)
3231            && single_succ (then_bb) == single_succ (else_bb)
3232            && single_pred_p (else_bb)
3233            && ! (single_succ_edge (else_bb)->flags & EDGE_COMPLEX)
3234            && ! (epilogue_completed && tablejump_p (BB_END (else_bb), NULL, NULL)))
3235     join_bb = single_succ (else_bb);
3236
3237   /* Otherwise it is not an IF-THEN or IF-THEN-ELSE combination.  */
3238   else
3239     return FALSE;
3240
3241   num_possible_if_blocks++;
3242
3243   if (dump_file)
3244     {
3245       fprintf (dump_file,
3246                "\nIF-THEN%s block found, pass %d, start block %d "
3247                "[insn %d], then %d [%d]",
3248                (else_bb) ? "-ELSE" : "",
3249                ce_info->pass,
3250                test_bb->index,
3251                BB_HEAD (test_bb) ? (int)INSN_UID (BB_HEAD (test_bb)) : -1,
3252                then_bb->index,
3253                BB_HEAD (then_bb) ? (int)INSN_UID (BB_HEAD (then_bb)) : -1);
3254
3255       if (else_bb)
3256         fprintf (dump_file, ", else %d [%d]",
3257                  else_bb->index,
3258                  BB_HEAD (else_bb) ? (int)INSN_UID (BB_HEAD (else_bb)) : -1);
3259
3260       fprintf (dump_file, ", join %d [%d]",
3261                join_bb->index,
3262                BB_HEAD (join_bb) ? (int)INSN_UID (BB_HEAD (join_bb)) : -1);
3263
3264       if (ce_info->num_multiple_test_blocks > 0)
3265         fprintf (dump_file, ", %d %s block%s last test %d [%d]",
3266                  ce_info->num_multiple_test_blocks,
3267                  (ce_info->and_and_p) ? "&&" : "||",
3268                  (ce_info->num_multiple_test_blocks == 1) ? "" : "s",
3269                  ce_info->last_test_bb->index,
3270                  ((BB_HEAD (ce_info->last_test_bb))
3271                   ? (int)INSN_UID (BB_HEAD (ce_info->last_test_bb))
3272                   : -1));
3273
3274       fputc ('\n', dump_file);
3275     }
3276
3277   /* Make sure IF, THEN, and ELSE, blocks are adjacent.  Actually, we get the
3278      first condition for free, since we've already asserted that there's a
3279      fallthru edge from IF to THEN.  Likewise for the && and || blocks, since
3280      we checked the FALLTHRU flag, those are already adjacent to the last IF
3281      block.  */
3282   /* ??? As an enhancement, move the ELSE block.  Have to deal with
3283      BLOCK notes, if by no other means than backing out the merge if they
3284      exist.  Sticky enough I don't want to think about it now.  */
3285   next = then_bb;
3286   if (else_bb && (next = next->next_bb) != else_bb)
3287     return FALSE;
3288   if ((next = next->next_bb) != join_bb && join_bb != EXIT_BLOCK_PTR)
3289     {
3290       if (else_bb)
3291         join_bb = NULL;
3292       else
3293         return FALSE;
3294     }
3295
3296   /* Do the real work.  */
3297
3298   ce_info->else_bb = else_bb;
3299   ce_info->join_bb = join_bb;
3300
3301   /* If we have && and || tests, try to first handle combining the && and ||
3302      tests into the conditional code, and if that fails, go back and handle
3303      it without the && and ||, which at present handles the && case if there
3304      was no ELSE block.  */
3305   if (cond_exec_process_if_block (ce_info, TRUE))
3306     return TRUE;
3307
3308   if (ce_info->num_multiple_test_blocks)
3309     {
3310       cancel_changes (0);
3311
3312       if (cond_exec_process_if_block (ce_info, FALSE))
3313         return TRUE;
3314     }
3315
3316   return FALSE;
3317 }
3318
3319 /* Convert a branch over a trap, or a branch
3320    to a trap, into a conditional trap.  */
3321
3322 static int
3323 find_cond_trap (basic_block test_bb, edge then_edge, edge else_edge)
3324 {
3325   basic_block then_bb = then_edge->dest;
3326   basic_block else_bb = else_edge->dest;
3327   basic_block other_bb, trap_bb;
3328   rtx trap, jump, cond, cond_earliest, seq;
3329   enum rtx_code code;
3330
3331   /* Locate the block with the trap instruction.  */
3332   /* ??? While we look for no successors, we really ought to allow
3333      EH successors.  Need to fix merge_if_block for that to work.  */
3334   if ((trap = block_has_only_trap (then_bb)) != NULL)
3335     trap_bb = then_bb, other_bb = else_bb;
3336   else if ((trap = block_has_only_trap (else_bb)) != NULL)
3337     trap_bb = else_bb, other_bb = then_bb;
3338   else
3339     return FALSE;
3340
3341   if (dump_file)
3342     {
3343       fprintf (dump_file, "\nTRAP-IF block found, start %d, trap %d\n",
3344                test_bb->index, trap_bb->index);
3345     }
3346
3347   /* If this is not a standard conditional jump, we can't parse it.  */
3348   jump = BB_END (test_bb);
3349   cond = noce_get_condition (jump, &cond_earliest, false);
3350   if (! cond)
3351     return FALSE;
3352
3353   /* If the conditional jump is more than just a conditional jump, then
3354      we can not do if-conversion on this block.  */
3355   if (! onlyjump_p (jump))
3356     return FALSE;
3357
3358   /* We must be comparing objects whose modes imply the size.  */
3359   if (GET_MODE (XEXP (cond, 0)) == BLKmode)
3360     return FALSE;
3361
3362   /* Reverse the comparison code, if necessary.  */
3363   code = GET_CODE (cond);
3364   if (then_bb == trap_bb)
3365     {
3366       code = reversed_comparison_code (cond, jump);
3367       if (code == UNKNOWN)
3368         return FALSE;
3369     }
3370
3371   /* Attempt to generate the conditional trap.  */
3372   seq = gen_cond_trap (code, copy_rtx (XEXP (cond, 0)),
3373                        copy_rtx (XEXP (cond, 1)),
3374                        TRAP_CODE (PATTERN (trap)));
3375   if (seq == NULL)
3376     return FALSE;
3377
3378   /* Emit the new insns before cond_earliest.  */
3379   emit_insn_before_setloc (seq, cond_earliest, INSN_LOCATOR (trap));
3380
3381   /* Delete the trap block if possible.  */
3382   remove_edge (trap_bb == then_bb ? then_edge : else_edge);
3383   df_set_bb_dirty (test_bb);
3384   df_set_bb_dirty (then_bb);
3385   df_set_bb_dirty (else_bb);
3386
3387   if (EDGE_COUNT (trap_bb->preds) == 0)
3388     {
3389       delete_basic_block (trap_bb);
3390       num_true_changes++;
3391     }
3392
3393   /* Wire together the blocks again.  */
3394   if (current_ir_type () == IR_RTL_CFGLAYOUT)
3395     single_succ_edge (test_bb)->flags |= EDGE_FALLTHRU;
3396   else
3397     {
3398       rtx lab, newjump;
3399
3400       lab = JUMP_LABEL (jump);
3401       newjump = emit_jump_insn_after (gen_jump (lab), jump);
3402       LABEL_NUSES (lab) += 1;
3403       JUMP_LABEL (newjump) = lab;
3404       emit_barrier_after (newjump);
3405     }
3406   delete_insn (jump);
3407
3408   if (can_merge_blocks_p (test_bb, other_bb))
3409     {
3410       merge_blocks (test_bb, other_bb);
3411       num_true_changes++;
3412     }
3413
3414   num_updated_if_blocks++;
3415   return TRUE;
3416 }
3417
3418 /* Subroutine of find_cond_trap: if BB contains only a trap insn,
3419    return it.  */
3420
3421 static rtx
3422 block_has_only_trap (basic_block bb)
3423 {
3424   rtx trap;
3425
3426   /* We're not the exit block.  */
3427   if (bb == EXIT_BLOCK_PTR)
3428     return NULL_RTX;
3429
3430   /* The block must have no successors.  */
3431   if (EDGE_COUNT (bb->succs) > 0)
3432     return NULL_RTX;
3433
3434   /* The only instruction in the THEN block must be the trap.  */
3435   trap = first_active_insn (bb);
3436   if (! (trap == BB_END (bb)
3437          && GET_CODE (PATTERN (trap)) == TRAP_IF
3438          && TRAP_CONDITION (PATTERN (trap)) == const_true_rtx))
3439     return NULL_RTX;
3440
3441   return trap;
3442 }
3443
3444 /* Look for IF-THEN-ELSE cases in which one of THEN or ELSE is
3445    transformable, but not necessarily the other.  There need be no
3446    JOIN block.
3447
3448    Return TRUE if we were successful at converting the block.
3449
3450    Cases we'd like to look at:
3451
3452    (1)
3453         if (test) goto over; // x not live
3454         x = a;
3455         goto label;
3456         over:
3457
3458    becomes
3459
3460         x = a;
3461         if (! test) goto label;
3462
3463    (2)
3464         if (test) goto E; // x not live
3465         x = big();
3466         goto L;
3467         E:
3468         x = b;
3469         goto M;
3470
3471    becomes
3472
3473         x = b;
3474         if (test) goto M;
3475         x = big();
3476         goto L;
3477
3478    (3) // This one's really only interesting for targets that can do
3479        // multiway branching, e.g. IA-64 BBB bundles.  For other targets
3480        // it results in multiple branches on a cache line, which often
3481        // does not sit well with predictors.
3482
3483         if (test1) goto E; // predicted not taken
3484         x = a;
3485         if (test2) goto F;
3486         ...
3487         E:
3488         x = b;
3489         J:
3490
3491    becomes
3492
3493         x = a;
3494         if (test1) goto E;
3495         if (test2) goto F;
3496
3497    Notes:
3498
3499    (A) Don't do (2) if the branch is predicted against the block we're
3500    eliminating.  Do it anyway if we can eliminate a branch; this requires
3501    that the sole successor of the eliminated block postdominate the other
3502    side of the if.
3503
3504    (B) With CE, on (3) we can steal from both sides of the if, creating
3505
3506         if (test1) x = a;
3507         if (!test1) x = b;
3508         if (test1) goto J;
3509         if (test2) goto F;
3510         ...
3511         J:
3512
3513    Again, this is most useful if J postdominates.
3514
3515    (C) CE substitutes for helpful life information.
3516
3517    (D) These heuristics need a lot of work.  */
3518
3519 /* Tests for case 1 above.  */
3520
3521 static int
3522 find_if_case_1 (basic_block test_bb, edge then_edge, edge else_edge)
3523 {
3524   basic_block then_bb = then_edge->dest;
3525   basic_block else_bb = else_edge->dest;
3526   basic_block new_bb;
3527   int then_bb_index;
3528
3529   /* If we are partitioning hot/cold basic blocks, we don't want to
3530      mess up unconditional or indirect jumps that cross between hot
3531      and cold sections.
3532
3533      Basic block partitioning may result in some jumps that appear to
3534      be optimizable (or blocks that appear to be mergeable), but which really
3535      must be left untouched (they are required to make it safely across
3536      partition boundaries).  See  the comments at the top of
3537      bb-reorder.c:partition_hot_cold_basic_blocks for complete details.  */
3538
3539   if ((BB_END (then_bb)
3540        && find_reg_note (BB_END (then_bb), REG_CROSSING_JUMP, NULL_RTX))
3541       || (BB_END (test_bb)
3542           && find_reg_note (BB_END (test_bb), REG_CROSSING_JUMP, NULL_RTX))
3543       || (BB_END (else_bb)
3544           && find_reg_note (BB_END (else_bb), REG_CROSSING_JUMP,
3545                             NULL_RTX)))
3546     return FALSE;
3547
3548   /* THEN has one successor.  */
3549   if (!single_succ_p (then_bb))
3550     return FALSE;
3551
3552   /* THEN does not fall through, but is not strange either.  */
3553   if (single_succ_edge (then_bb)->flags & (EDGE_COMPLEX | EDGE_FALLTHRU))
3554     return FALSE;
3555
3556   /* THEN has one predecessor.  */
3557   if (!single_pred_p (then_bb))
3558     return FALSE;
3559
3560   /* THEN must do something.  */
3561   if (forwarder_block_p (then_bb))
3562     return FALSE;
3563
3564   num_possible_if_blocks++;
3565   if (dump_file)
3566     fprintf (dump_file,
3567              "\nIF-CASE-1 found, start %d, then %d\n",
3568              test_bb->index, then_bb->index);
3569
3570   /* THEN is small.  */
3571   if (! cheap_bb_rtx_cost_p (then_bb, COSTS_N_INSNS (BRANCH_COST)))
3572     return FALSE;
3573
3574   /* Registers set are dead, or are predicable.  */
3575   if (! dead_or_predicable (test_bb, then_bb, else_bb,
3576                             single_succ (then_bb), 1))
3577     return FALSE;
3578
3579   /* Conversion went ok, including moving the insns and fixing up the
3580      jump.  Adjust the CFG to match.  */
3581
3582   /* We can avoid creating a new basic block if then_bb is immediately
3583      followed by else_bb, i.e. deleting then_bb allows test_bb to fall
3584      thru to else_bb.  */
3585
3586   if (then_bb->next_bb == else_bb
3587       && then_bb->prev_bb == test_bb
3588       && else_bb != EXIT_BLOCK_PTR)
3589     {
3590       redirect_edge_succ (FALLTHRU_EDGE (test_bb), else_bb);
3591       new_bb = 0;
3592     }
3593   else
3594     new_bb = redirect_edge_and_branch_force (FALLTHRU_EDGE (test_bb),
3595                                              else_bb);
3596
3597   df_set_bb_dirty (test_bb);
3598   df_set_bb_dirty (else_bb);
3599
3600   then_bb_index = then_bb->index;
3601   delete_basic_block (then_bb);
3602
3603   /* Make rest of code believe that the newly created block is the THEN_BB
3604      block we removed.  */
3605   if (new_bb)
3606     {
3607       df_bb_replace (then_bb_index, new_bb);
3608       /* Since the fallthru edge was redirected from test_bb to new_bb,
3609          we need to ensure that new_bb is in the same partition as
3610          test bb (you can not fall through across section boundaries).  */
3611       BB_COPY_PARTITION (new_bb, test_bb);
3612     }
3613
3614   num_true_changes++;
3615   num_updated_if_blocks++;
3616
3617   return TRUE;
3618 }
3619
3620 /* Test for case 2 above.  */
3621
3622 static int
3623 find_if_case_2 (basic_block test_bb, edge then_edge, edge else_edge)
3624 {
3625   basic_block then_bb = then_edge->dest;
3626   basic_block else_bb = else_edge->dest;
3627   edge else_succ;
3628   rtx note;
3629
3630   /* If we are partitioning hot/cold basic blocks, we don't want to
3631      mess up unconditional or indirect jumps that cross between hot
3632      and cold sections.
3633
3634      Basic block partitioning may result in some jumps that appear to
3635      be optimizable (or blocks that appear to be mergeable), but which really
3636      must be left untouched (they are required to make it safely across
3637      partition boundaries).  See  the comments at the top of
3638      bb-reorder.c:partition_hot_cold_basic_blocks for complete details.  */
3639
3640   if ((BB_END (then_bb)
3641        && find_reg_note (BB_END (then_bb), REG_CROSSING_JUMP, NULL_RTX))
3642       || (BB_END (test_bb)
3643           && find_reg_note (BB_END (test_bb), REG_CROSSING_JUMP, NULL_RTX))
3644       || (BB_END (else_bb)
3645           && find_reg_note (BB_END (else_bb), REG_CROSSING_JUMP,
3646                             NULL_RTX)))
3647     return FALSE;
3648
3649   /* ELSE has one successor.  */
3650   if (!single_succ_p (else_bb))
3651     return FALSE;
3652   else
3653     else_succ = single_succ_edge (else_bb);
3654
3655   /* ELSE outgoing edge is not complex.  */
3656   if (else_succ->flags & EDGE_COMPLEX)
3657     return FALSE;
3658
3659   /* ELSE has one predecessor.  */
3660   if (!single_pred_p (else_bb))
3661     return FALSE;
3662
3663   /* THEN is not EXIT.  */
3664   if (then_bb->index < NUM_FIXED_BLOCKS)
3665     return FALSE;
3666
3667   /* ELSE is predicted or SUCC(ELSE) postdominates THEN.  */
3668   note = find_reg_note (BB_END (test_bb), REG_BR_PROB, NULL_RTX);
3669   if (note && INTVAL (XEXP (note, 0)) >= REG_BR_PROB_BASE / 2)
3670     ;
3671   else if (else_succ->dest->index < NUM_FIXED_BLOCKS
3672            || dominated_by_p (CDI_POST_DOMINATORS, then_bb,
3673                               else_succ->dest))
3674     ;
3675   else
3676     return FALSE;
3677
3678   num_possible_if_blocks++;
3679   if (dump_file)
3680     fprintf (dump_file,
3681              "\nIF-CASE-2 found, start %d, else %d\n",
3682              test_bb->index, else_bb->index);
3683
3684   /* ELSE is small.  */
3685   if (! cheap_bb_rtx_cost_p (else_bb, COSTS_N_INSNS (BRANCH_COST)))
3686     return FALSE;
3687
3688   /* Registers set are dead, or are predicable.  */
3689   if (! dead_or_predicable (test_bb, else_bb, then_bb, else_succ->dest, 0))
3690     return FALSE;
3691
3692   /* Conversion went ok, including moving the insns and fixing up the
3693      jump.  Adjust the CFG to match.  */
3694
3695   df_set_bb_dirty (test_bb);
3696   df_set_bb_dirty (then_bb);
3697   delete_basic_block (else_bb);
3698
3699   num_true_changes++;
3700   num_updated_if_blocks++;
3701
3702   /* ??? We may now fallthru from one of THEN's successors into a join
3703      block.  Rerun cleanup_cfg?  Examine things manually?  Wait?  */
3704
3705   return TRUE;
3706 }
3707
3708 /* A subroutine of dead_or_predicable called through for_each_rtx.
3709    Return 1 if a memory is found.  */
3710
3711 static int
3712 find_memory (rtx *px, void *data ATTRIBUTE_UNUSED)
3713 {
3714   return MEM_P (*px);
3715 }
3716
3717 /* Used by the code above to perform the actual rtl transformations.
3718    Return TRUE if successful.
3719
3720    TEST_BB is the block containing the conditional branch.  MERGE_BB
3721    is the block containing the code to manipulate.  NEW_DEST is the
3722    label TEST_BB should be branching to after the conversion.
3723    REVERSEP is true if the sense of the branch should be reversed.  */
3724
3725 static int
3726 dead_or_predicable (basic_block test_bb, basic_block merge_bb,
3727                     basic_block other_bb, basic_block new_dest, int reversep)
3728 {
3729   rtx head, end, jump, earliest = NULL_RTX, old_dest, new_label = NULL_RTX;
3730
3731   jump = BB_END (test_bb);
3732
3733   /* Find the extent of the real code in the merge block.  */
3734   head = BB_HEAD (merge_bb);
3735   end = BB_END (merge_bb);
3736
3737   /* If merge_bb ends with a tablejump, predicating/moving insn's
3738      into test_bb and then deleting merge_bb will result in the jumptable
3739      that follows merge_bb being removed along with merge_bb and then we
3740      get an unresolved reference to the jumptable.  */
3741   if (tablejump_p (end, NULL, NULL))
3742     return FALSE;
3743
3744   if (LABEL_P (head))
3745     head = NEXT_INSN (head);
3746   if (NOTE_P (head))
3747     {
3748       if (head == end)
3749         {
3750           head = end = NULL_RTX;
3751           goto no_body;
3752         }
3753       head = NEXT_INSN (head);
3754     }
3755
3756   if (JUMP_P (end))
3757     {
3758       if (head == end)
3759         {
3760           head = end = NULL_RTX;
3761           goto no_body;
3762         }
3763       end = PREV_INSN (end);
3764     }
3765
3766   /* Disable handling dead code by conditional execution if the machine needs
3767      to do anything funny with the tests, etc.  */
3768 #ifndef IFCVT_MODIFY_TESTS
3769   if (HAVE_conditional_execution)
3770     {
3771       /* In the conditional execution case, we have things easy.  We know
3772          the condition is reversible.  We don't have to check life info
3773          because we're going to conditionally execute the code anyway.
3774          All that's left is making sure the insns involved can actually
3775          be predicated.  */
3776
3777       rtx cond, prob_val;
3778
3779       cond = cond_exec_get_condition (jump);
3780       if (! cond)
3781         return FALSE;
3782
3783       prob_val = find_reg_note (jump, REG_BR_PROB, NULL_RTX);
3784       if (prob_val)
3785         prob_val = XEXP (prob_val, 0);
3786
3787       if (reversep)
3788         {
3789           enum rtx_code rev = reversed_comparison_code (cond, jump);
3790           if (rev == UNKNOWN)
3791             return FALSE;
3792           cond = gen_rtx_fmt_ee (rev, GET_MODE (cond), XEXP (cond, 0),
3793                                  XEXP (cond, 1));
3794           if (prob_val)
3795             prob_val = GEN_INT (REG_BR_PROB_BASE - INTVAL (prob_val));
3796         }
3797
3798       if (! cond_exec_process_insns ((ce_if_block_t *)0, head, end, cond,
3799                                      prob_val, 0))
3800         goto cancel;
3801
3802       earliest = jump;
3803     }
3804   else
3805 #endif
3806     {
3807       /* In the non-conditional execution case, we have to verify that there
3808          are no trapping operations, no calls, no references to memory, and
3809          that any registers modified are dead at the branch site.  */
3810
3811       rtx insn, cond, prev;
3812       bitmap merge_set, test_live, test_set;
3813       unsigned i, fail = 0;
3814       bitmap_iterator bi;
3815
3816       /* Check for no calls or trapping operations.  */
3817       for (insn = head; ; insn = NEXT_INSN (insn))
3818         {
3819           if (CALL_P (insn))
3820             return FALSE;
3821           if (INSN_P (insn))
3822             {
3823               if (may_trap_p (PATTERN (insn)))
3824                 return FALSE;
3825
3826               /* ??? Even non-trapping memories such as stack frame
3827                  references must be avoided.  For stores, we collect
3828                  no lifetime info; for reads, we'd have to assert
3829                  true_dependence false against every store in the
3830                  TEST range.  */
3831               if (for_each_rtx (&PATTERN (insn), find_memory, NULL))
3832                 return FALSE;
3833             }
3834           if (insn == end)
3835             break;
3836         }
3837
3838       if (! any_condjump_p (jump))
3839         return FALSE;
3840
3841       /* Find the extent of the conditional.  */
3842       cond = noce_get_condition (jump, &earliest, false);
3843       if (! cond)
3844         return FALSE;
3845
3846       /* Collect:
3847            MERGE_SET = set of registers set in MERGE_BB
3848            TEST_LIVE = set of registers live at EARLIEST
3849            TEST_SET  = set of registers set between EARLIEST and the
3850                        end of the block.  */
3851
3852       merge_set = BITMAP_ALLOC (&reg_obstack);
3853       test_live = BITMAP_ALLOC (&reg_obstack);
3854       test_set = BITMAP_ALLOC (&reg_obstack);
3855
3856       /* ??? bb->local_set is only valid during calculate_global_regs_live,
3857          so we must recompute usage for MERGE_BB.  Not so bad, I suppose,
3858          since we've already asserted that MERGE_BB is small.  */
3859       /* If we allocated new pseudos (e.g. in the conditional move
3860          expander called from noce_emit_cmove), we must resize the
3861          array first.  */
3862       if (max_regno < max_reg_num ())
3863         max_regno = max_reg_num ();
3864
3865       FOR_BB_INSNS (merge_bb, insn)
3866         {
3867           if (INSN_P (insn))
3868             {
3869               unsigned int uid = INSN_UID (insn);
3870               struct df_ref **def_rec;
3871               for (def_rec = DF_INSN_UID_DEFS (uid); *def_rec; def_rec++)
3872                 {
3873                   struct df_ref *def = *def_rec;
3874                   bitmap_set_bit (merge_set, DF_REF_REGNO (def));
3875                 }
3876             }
3877         }
3878
3879       /* For small register class machines, don't lengthen lifetimes of
3880          hard registers before reload.  */
3881       if (SMALL_REGISTER_CLASSES && ! reload_completed)
3882         {
3883           EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (merge_set, 0, i, bi)
3884             {
3885               if (i < FIRST_PSEUDO_REGISTER
3886                   && ! fixed_regs[i]
3887                   && ! global_regs[i])
3888                 fail = 1;
3889             }
3890         }
3891       
3892       /* For TEST, we're interested in a range of insns, not a whole block.
3893          Moreover, we're interested in the insns live from OTHER_BB.  */
3894       
3895       /* The loop below takes the set of live registers 
3896          after JUMP, and calculates the live set before EARLIEST. */
3897       bitmap_copy (test_live, df_get_live_in (other_bb));
3898       df_simulate_artificial_refs_at_end (test_bb, test_live);
3899       for (insn = jump; ; insn = prev)
3900         {
3901           if (INSN_P (insn))
3902             {
3903               df_simulate_find_defs (insn, test_set);
3904               df_simulate_one_insn_backwards (test_bb, insn, test_live);
3905             }
3906           prev = PREV_INSN (insn);
3907           if (insn == earliest)
3908             break;
3909         }
3910
3911       /* We can perform the transformation if
3912            MERGE_SET & (TEST_SET | TEST_LIVE)
3913          and
3914            TEST_SET & DF_LIVE_IN (merge_bb)
3915          are empty.  */
3916
3917       if (bitmap_intersect_p (test_set, merge_set)
3918           || bitmap_intersect_p (test_live, merge_set)
3919           || bitmap_intersect_p (test_set, df_get_live_in (merge_bb)))
3920         fail = 1;
3921
3922       BITMAP_FREE (merge_set);
3923       BITMAP_FREE (test_live);
3924       BITMAP_FREE (test_set);
3925
3926       if (fail)
3927         return FALSE;
3928     }
3929
3930  no_body:
3931   /* We don't want to use normal invert_jump or redirect_jump because
3932      we don't want to delete_insn called.  Also, we want to do our own
3933      change group management.  */
3934
3935   old_dest = JUMP_LABEL (jump);
3936   if (other_bb != new_dest)
3937     {
3938       new_label = block_label (new_dest);
3939       if (reversep
3940           ? ! invert_jump_1 (jump, new_label)
3941           : ! redirect_jump_1 (jump, new_label))
3942         goto cancel;
3943     }
3944
3945   if (! apply_change_group ())
3946     return FALSE;
3947
3948   if (other_bb != new_dest)
3949     {
3950       redirect_jump_2 (jump, old_dest, new_label, 0, reversep);
3951
3952       redirect_edge_succ (BRANCH_EDGE (test_bb), new_dest);
3953       if (reversep)
3954         {
3955           gcov_type count, probability;
3956           count = BRANCH_EDGE (test_bb)->count;
3957           BRANCH_EDGE (test_bb)->count = FALLTHRU_EDGE (test_bb)->count;
3958           FALLTHRU_EDGE (test_bb)->count = count;
3959           probability = BRANCH_EDGE (test_bb)->probability;
3960           BRANCH_EDGE (test_bb)->probability
3961             = FALLTHRU_EDGE (test_bb)->probability;
3962           FALLTHRU_EDGE (test_bb)->probability = probability;
3963           update_br_prob_note (test_bb);
3964         }
3965     }
3966
3967   /* Move the insns out of MERGE_BB to before the branch.  */
3968   if (head != NULL)
3969     {
3970       rtx insn;
3971
3972       if (end == BB_END (merge_bb))
3973         BB_END (merge_bb) = PREV_INSN (head);
3974
3975       /* PR 21767: When moving insns above a conditional branch, REG_EQUAL
3976          notes might become invalid.  */
3977       insn = head;
3978       do
3979         {
3980           rtx note, set;
3981
3982           if (! INSN_P (insn))
3983             continue;
3984           note = find_reg_note (insn, REG_EQUAL, NULL_RTX);
3985           if (! note)
3986             continue;
3987           set = single_set (insn);
3988           if (!set || !function_invariant_p (SET_SRC (set)))
3989             remove_note (insn, note);
3990         } while (insn != end && (insn = NEXT_INSN (insn)));
3991
3992       reorder_insns (head, end, PREV_INSN (earliest));
3993     }
3994
3995   /* Remove the jump and edge if we can.  */
3996   if (other_bb == new_dest)
3997     {
3998       delete_insn (jump);
3999       remove_edge (BRANCH_EDGE (test_bb));
4000       /* ??? Can't merge blocks here, as then_bb is still in use.
4001          At minimum, the merge will get done just before bb-reorder.  */
4002     }
4003
4004   return TRUE;
4005
4006  cancel:
4007   cancel_changes (0);
4008   return FALSE;
4009 }
4010 \f
4011 /* Main entry point for all if-conversion.  */
4012
4013 static void
4014 if_convert (void)
4015 {
4016   basic_block bb;
4017   int pass;
4018
4019   if (optimize == 1)
4020     {
4021       df_live_add_problem ();
4022       df_live_set_all_dirty ();
4023     }
4024
4025   num_possible_if_blocks = 0;
4026   num_updated_if_blocks = 0;
4027   num_true_changes = 0;
4028
4029   loop_optimizer_init (AVOID_CFG_MODIFICATIONS);
4030   mark_loop_exit_edges ();
4031   loop_optimizer_finalize ();
4032   free_dominance_info (CDI_DOMINATORS);
4033
4034   /* Compute postdominators.  */
4035   calculate_dominance_info (CDI_POST_DOMINATORS);
4036
4037   df_set_flags (DF_LR_RUN_DCE);
4038
4039   /* Go through each of the basic blocks looking for things to convert.  If we
4040      have conditional execution, we make multiple passes to allow us to handle
4041      IF-THEN{-ELSE} blocks within other IF-THEN{-ELSE} blocks.  */
4042   pass = 0;
4043   do
4044     {
4045       df_analyze ();
4046       /* Only need to do dce on the first pass.  */
4047       df_clear_flags (DF_LR_RUN_DCE);
4048       cond_exec_changed_p = FALSE;
4049       pass++;
4050
4051 #ifdef IFCVT_MULTIPLE_DUMPS
4052       if (dump_file && pass > 1)
4053         fprintf (dump_file, "\n\n========== Pass %d ==========\n", pass);
4054 #endif
4055
4056       FOR_EACH_BB (bb)
4057         {
4058           basic_block new_bb;
4059           while (!df_get_bb_dirty (bb) 
4060                  && (new_bb = find_if_header (bb, pass)) != NULL)
4061             bb = new_bb;
4062         }
4063
4064 #ifdef IFCVT_MULTIPLE_DUMPS
4065       if (dump_file && cond_exec_changed_p)
4066         print_rtl_with_bb (dump_file, get_insns ());
4067 #endif
4068     }
4069   while (cond_exec_changed_p);
4070
4071 #ifdef IFCVT_MULTIPLE_DUMPS
4072   if (dump_file)
4073     fprintf (dump_file, "\n\n========== no more changes\n");
4074 #endif
4075
4076   free_dominance_info (CDI_POST_DOMINATORS);
4077
4078   if (dump_file)
4079     fflush (dump_file);
4080
4081   clear_aux_for_blocks ();
4082
4083   /* If we allocated new pseudos, we must resize the array for sched1.  */
4084   if (max_regno < max_reg_num ())
4085     max_regno = max_reg_num ();
4086
4087   /* Write the final stats.  */
4088   if (dump_file && num_possible_if_blocks > 0)
4089     {
4090       fprintf (dump_file,
4091                "\n%d possible IF blocks searched.\n",
4092                num_possible_if_blocks);
4093       fprintf (dump_file,
4094                "%d IF blocks converted.\n",
4095                num_updated_if_blocks);
4096       fprintf (dump_file,
4097                "%d true changes made.\n\n\n",
4098                num_true_changes);
4099     }
4100
4101   if (optimize == 1)
4102     df_remove_problem (df_live);
4103
4104 #ifdef ENABLE_CHECKING
4105   verify_flow_info ();
4106 #endif
4107 }
4108 \f
4109 static bool
4110 gate_handle_if_conversion (void)
4111 {
4112   return (optimize > 0);
4113 }
4114
4115 /* If-conversion and CFG cleanup.  */
4116 static unsigned int
4117 rest_of_handle_if_conversion (void)
4118 {
4119   if (flag_if_conversion)
4120     {
4121       if (dump_file)
4122         dump_flow_info (dump_file, dump_flags);
4123       cleanup_cfg (CLEANUP_EXPENSIVE);
4124       if_convert ();
4125     }
4126
4127   cleanup_cfg (0);
4128   return 0;
4129 }
4130
4131 struct tree_opt_pass pass_rtl_ifcvt =
4132 {
4133   "ce1",                                /* name */
4134   gate_handle_if_conversion,            /* gate */
4135   rest_of_handle_if_conversion,         /* execute */
4136   NULL,                                 /* sub */
4137   NULL,                                 /* next */
4138   0,                                    /* static_pass_number */
4139   TV_IFCVT,                             /* tv_id */
4140   0,                                    /* properties_required */
4141   0,                                    /* properties_provided */
4142   0,                                    /* properties_destroyed */
4143   0,                                    /* todo_flags_start */
4144   TODO_df_finish | TODO_verify_rtl_sharing |
4145   TODO_dump_func,                       /* todo_flags_finish */
4146   'C'                                   /* letter */
4147 };
4148
4149 static bool
4150 gate_handle_if_after_combine (void)
4151 {
4152   return (optimize > 0 && flag_if_conversion);
4153 }
4154
4155
4156 /* Rerun if-conversion, as combine may have simplified things enough
4157    to now meet sequence length restrictions.  */
4158 static unsigned int
4159 rest_of_handle_if_after_combine (void)
4160 {
4161   if_convert ();
4162   return 0;
4163 }
4164
4165 struct tree_opt_pass pass_if_after_combine =
4166 {
4167   "ce2",                                /* name */
4168   gate_handle_if_after_combine,         /* gate */
4169   rest_of_handle_if_after_combine,      /* execute */
4170   NULL,                                 /* sub */
4171   NULL,                                 /* next */
4172   0,                                    /* static_pass_number */
4173   TV_IFCVT,                             /* tv_id */
4174   0,                                    /* properties_required */
4175   0,                                    /* properties_provided */
4176   0,                                    /* properties_destroyed */
4177   0,                                    /* todo_flags_start */
4178   TODO_df_finish | TODO_verify_rtl_sharing |
4179   TODO_dump_func |
4180   TODO_ggc_collect,                     /* todo_flags_finish */
4181   'C'                                   /* letter */
4182 };
4183
4184
4185 static bool
4186 gate_handle_if_after_reload (void)
4187 {
4188   return (optimize > 0 && flag_if_conversion2);
4189 }
4190
4191 static unsigned int
4192 rest_of_handle_if_after_reload (void)
4193 {
4194   if_convert ();
4195   return 0;
4196 }
4197
4198
4199 struct tree_opt_pass pass_if_after_reload =
4200 {
4201   "ce3",                                /* name */
4202   gate_handle_if_after_reload,          /* gate */
4203   rest_of_handle_if_after_reload,       /* execute */
4204   NULL,                                 /* sub */
4205   NULL,                                 /* next */
4206   0,                                    /* static_pass_number */
4207   TV_IFCVT2,                            /* tv_id */
4208   0,                                    /* properties_required */
4209   0,                                    /* properties_provided */
4210   0,                                    /* properties_destroyed */
4211   0,                                    /* todo_flags_start */
4212   TODO_df_finish | TODO_verify_rtl_sharing |
4213   TODO_dump_func |
4214   TODO_ggc_collect,                     /* todo_flags_finish */
4215   'E'                                   /* letter */
4216 };