OSDN Git Service

Daily bump.
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / jump.c
1 /* Optimize jump instructions, for GNU compiler.
2    Copyright (C) 1987, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997
3    1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007
4    Free Software Foundation, Inc.
5
6 This file is part of GCC.
7
8 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify it under
9 the terms of the GNU General Public License as published by the Free
10 Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later
11 version.
12
13 GCC is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
14 WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
15 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License
16 for more details.
17
18 You should have received a copy of the GNU General Public License
19 along with GCC; see the file COPYING3.  If not see
20 <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
21
22 /* This is the pathetic reminder of old fame of the jump-optimization pass
23    of the compiler.  Now it contains basically a set of utility functions to
24    operate with jumps.
25
26    Each CODE_LABEL has a count of the times it is used
27    stored in the LABEL_NUSES internal field, and each JUMP_INSN
28    has one label that it refers to stored in the
29    JUMP_LABEL internal field.  With this we can detect labels that
30    become unused because of the deletion of all the jumps that
31    formerly used them.  The JUMP_LABEL info is sometimes looked
32    at by later passes.
33
34    The subroutines redirect_jump and invert_jump are used
35    from other passes as well.  */
36
37 #include "config.h"
38 #include "system.h"
39 #include "coretypes.h"
40 #include "tm.h"
41 #include "rtl.h"
42 #include "tm_p.h"
43 #include "flags.h"
44 #include "hard-reg-set.h"
45 #include "regs.h"
46 #include "insn-config.h"
47 #include "insn-attr.h"
48 #include "recog.h"
49 #include "function.h"
50 #include "expr.h"
51 #include "real.h"
52 #include "except.h"
53 #include "diagnostic.h"
54 #include "toplev.h"
55 #include "reload.h"
56 #include "predict.h"
57 #include "timevar.h"
58 #include "tree-pass.h"
59 #include "target.h"
60
61 /* Optimize jump y; x: ... y: jumpif... x?
62    Don't know if it is worth bothering with.  */
63 /* Optimize two cases of conditional jump to conditional jump?
64    This can never delete any instruction or make anything dead,
65    or even change what is live at any point.
66    So perhaps let combiner do it.  */
67
68 static void init_label_info (rtx);
69 static void mark_all_labels (rtx);
70 static void mark_jump_label_1 (rtx, rtx, bool, bool);
71 static void redirect_exp_1 (rtx *, rtx, rtx, rtx);
72 static int invert_exp_1 (rtx, rtx);
73 static int returnjump_p_1 (rtx *, void *);
74 \f
75 /* This function rebuilds the JUMP_LABEL field and REG_LABEL_TARGET
76    notes in jumping insns and REG_LABEL_OPERAND notes in non-jumping
77    instructions and jumping insns that have labels as operands
78    (e.g. cbranchsi4).  */
79 void
80 rebuild_jump_labels (rtx f)
81 {
82   rtx insn;
83
84   timevar_push (TV_REBUILD_JUMP);
85   init_label_info (f);
86   mark_all_labels (f);
87
88   /* Keep track of labels used from static data; we don't track them
89      closely enough to delete them here, so make sure their reference
90      count doesn't drop to zero.  */
91
92   for (insn = forced_labels; insn; insn = XEXP (insn, 1))
93     if (LABEL_P (XEXP (insn, 0)))
94       LABEL_NUSES (XEXP (insn, 0))++;
95   timevar_pop (TV_REBUILD_JUMP);
96 }
97 \f
98 /* Some old code expects exactly one BARRIER as the NEXT_INSN of a
99    non-fallthru insn.  This is not generally true, as multiple barriers
100    may have crept in, or the BARRIER may be separated from the last
101    real insn by one or more NOTEs.
102
103    This simple pass moves barriers and removes duplicates so that the
104    old code is happy.
105  */
106 unsigned int
107 cleanup_barriers (void)
108 {
109   rtx insn, next, prev;
110   for (insn = get_insns (); insn; insn = next)
111     {
112       next = NEXT_INSN (insn);
113       if (BARRIER_P (insn))
114         {
115           prev = prev_nonnote_insn (insn);
116           if (BARRIER_P (prev))
117             delete_insn (insn);
118           else if (prev != PREV_INSN (insn))
119             reorder_insns (insn, insn, prev);
120         }
121     }
122   return 0;
123 }
124
125 struct rtl_opt_pass pass_cleanup_barriers =
126 {
127  {
128   RTL_PASS,
129   "barriers",                           /* name */
130   NULL,                                 /* gate */
131   cleanup_barriers,                     /* execute */
132   NULL,                                 /* sub */
133   NULL,                                 /* next */
134   0,                                    /* static_pass_number */
135   0,                                    /* tv_id */
136   0,                                    /* properties_required */
137   0,                                    /* properties_provided */
138   0,                                    /* properties_destroyed */
139   0,                                    /* todo_flags_start */
140   TODO_dump_func                        /* todo_flags_finish */
141  }
142 };
143
144 \f
145 /* Initialize LABEL_NUSES and JUMP_LABEL fields, add REG_LABEL_TARGET
146    for remaining targets for JUMP_P.  Delete any REG_LABEL_OPERAND
147    notes whose labels don't occur in the insn any more.  */
148
149 static void
150 init_label_info (rtx f)
151 {
152   rtx insn;
153
154   for (insn = f; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
155     {
156       if (LABEL_P (insn))
157         LABEL_NUSES (insn) = (LABEL_PRESERVE_P (insn) != 0);
158
159       /* REG_LABEL_TARGET notes (including the JUMP_LABEL field) are
160          sticky and not reset here; that way we won't lose association
161          with a label when e.g. the source for a target register
162          disappears out of reach for targets that may use jump-target
163          registers.  Jump transformations are supposed to transform
164          any REG_LABEL_TARGET notes.  The target label reference in a
165          branch may disappear from the branch (and from the
166          instruction before it) for other reasons, like register
167          allocation.  */
168
169       if (INSN_P (insn))
170         {
171           rtx note, next;
172
173           for (note = REG_NOTES (insn); note; note = next)
174             {
175               next = XEXP (note, 1);
176               if (REG_NOTE_KIND (note) == REG_LABEL_OPERAND
177                   && ! reg_mentioned_p (XEXP (note, 0), PATTERN (insn)))
178                 remove_note (insn, note);
179             }
180         }
181     }
182 }
183
184 /* Mark the label each jump jumps to.
185    Combine consecutive labels, and count uses of labels.  */
186
187 static void
188 mark_all_labels (rtx f)
189 {
190   rtx insn;
191   rtx prev_nonjump_insn = NULL;
192
193   for (insn = f; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
194     if (INSN_P (insn))
195       {
196         mark_jump_label (PATTERN (insn), insn, 0);
197
198         /* If the previous non-jump insn sets something to a label,
199            something that this jump insn uses, make that label the primary
200            target of this insn if we don't yet have any.  That previous
201            insn must be a single_set and not refer to more than one label.
202            The jump insn must not refer to other labels as jump targets
203            and must be a plain (set (pc) ...), maybe in a parallel, and
204            may refer to the item being set only directly or as one of the
205            arms in an IF_THEN_ELSE.  */
206         if (! INSN_DELETED_P (insn)
207             && JUMP_P (insn)
208             && JUMP_LABEL (insn) == NULL)
209           {
210             rtx label_note = NULL;
211             rtx pc = pc_set (insn);
212             rtx pc_src = pc != NULL ? SET_SRC (pc) : NULL;
213
214             if (prev_nonjump_insn != NULL)
215               label_note
216                 = find_reg_note (prev_nonjump_insn, REG_LABEL_OPERAND, NULL);
217
218             if (label_note != NULL && pc_src != NULL)
219               {
220                 rtx label_set = single_set (prev_nonjump_insn);
221                 rtx label_dest
222                   = label_set != NULL ? SET_DEST (label_set) : NULL;
223
224                 if (label_set != NULL
225                     /* The source must be the direct LABEL_REF, not a
226                        PLUS, UNSPEC, IF_THEN_ELSE etc.  */
227                     && GET_CODE (SET_SRC (label_set)) == LABEL_REF
228                     && (rtx_equal_p (label_dest, pc_src)
229                         || (GET_CODE (pc_src) == IF_THEN_ELSE
230                             && (rtx_equal_p (label_dest, XEXP (pc_src, 1))
231                                 || rtx_equal_p (label_dest,
232                                                 XEXP (pc_src, 2))))))
233                                 
234                   {
235                     /* The CODE_LABEL referred to in the note must be the
236                        CODE_LABEL in the LABEL_REF of the "set".  We can
237                        conveniently use it for the marker function, which
238                        requires a LABEL_REF wrapping.  */
239                     gcc_assert (XEXP (label_note, 0)
240                                 == XEXP (SET_SRC (label_set), 0));
241
242                     mark_jump_label_1 (label_set, insn, false, true);
243                     gcc_assert (JUMP_LABEL (insn)
244                                 == XEXP (SET_SRC (label_set), 0));
245                   }
246               }
247           }
248         else if (! INSN_DELETED_P (insn))
249           prev_nonjump_insn = insn;
250       }
251     else if (LABEL_P (insn))
252       prev_nonjump_insn = NULL;
253
254   /* If we are in cfglayout mode, there may be non-insns between the
255      basic blocks.  If those non-insns represent tablejump data, they
256      contain label references that we must record.  */
257   if (current_ir_type () == IR_RTL_CFGLAYOUT)
258     {
259       basic_block bb;
260       rtx insn;
261       FOR_EACH_BB (bb)
262         {
263           for (insn = bb->il.rtl->header; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
264             if (INSN_P (insn))
265               {
266                 gcc_assert (JUMP_TABLE_DATA_P (insn));
267                 mark_jump_label (PATTERN (insn), insn, 0);
268               }
269
270           for (insn = bb->il.rtl->footer; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
271             if (INSN_P (insn))
272               {
273                 gcc_assert (JUMP_TABLE_DATA_P (insn));
274                 mark_jump_label (PATTERN (insn), insn, 0);
275               }
276         }
277     }
278 }
279 \f
280 /* Given a comparison (CODE ARG0 ARG1), inside an insn, INSN, return a code
281    of reversed comparison if it is possible to do so.  Otherwise return UNKNOWN.
282    UNKNOWN may be returned in case we are having CC_MODE compare and we don't
283    know whether it's source is floating point or integer comparison.  Machine
284    description should define REVERSIBLE_CC_MODE and REVERSE_CONDITION macros
285    to help this function avoid overhead in these cases.  */
286 enum rtx_code
287 reversed_comparison_code_parts (enum rtx_code code, const_rtx arg0,
288                                 const_rtx arg1, const_rtx insn)
289 {
290   enum machine_mode mode;
291
292   /* If this is not actually a comparison, we can't reverse it.  */
293   if (GET_RTX_CLASS (code) != RTX_COMPARE
294       && GET_RTX_CLASS (code) != RTX_COMM_COMPARE)
295     return UNKNOWN;
296
297   mode = GET_MODE (arg0);
298   if (mode == VOIDmode)
299     mode = GET_MODE (arg1);
300
301   /* First see if machine description supplies us way to reverse the
302      comparison.  Give it priority over everything else to allow
303      machine description to do tricks.  */
304   if (GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_CC
305       && REVERSIBLE_CC_MODE (mode))
306     {
307 #ifdef REVERSE_CONDITION
308       return REVERSE_CONDITION (code, mode);
309 #endif
310       return reverse_condition (code);
311     }
312
313   /* Try a few special cases based on the comparison code.  */
314   switch (code)
315     {
316     case GEU:
317     case GTU:
318     case LEU:
319     case LTU:
320     case NE:
321     case EQ:
322       /* It is always safe to reverse EQ and NE, even for the floating
323          point.  Similarly the unsigned comparisons are never used for
324          floating point so we can reverse them in the default way.  */
325       return reverse_condition (code);
326     case ORDERED:
327     case UNORDERED:
328     case LTGT:
329     case UNEQ:
330       /* In case we already see unordered comparison, we can be sure to
331          be dealing with floating point so we don't need any more tests.  */
332       return reverse_condition_maybe_unordered (code);
333     case UNLT:
334     case UNLE:
335     case UNGT:
336     case UNGE:
337       /* We don't have safe way to reverse these yet.  */
338       return UNKNOWN;
339     default:
340       break;
341     }
342
343   if (GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_CC || CC0_P (arg0))
344     {
345       const_rtx prev;
346       /* Try to search for the comparison to determine the real mode.
347          This code is expensive, but with sane machine description it
348          will be never used, since REVERSIBLE_CC_MODE will return true
349          in all cases.  */
350       if (! insn)
351         return UNKNOWN;
352
353       /* These CONST_CAST's are okay because prev_nonnote_insn just
354          returns it's argument and we assign it to a const_rtx
355          variable.  */
356       for (prev = prev_nonnote_insn (CONST_CAST_RTX(insn));
357            prev != 0 && !LABEL_P (prev);
358            prev = prev_nonnote_insn (CONST_CAST_RTX(prev)))
359         {
360           const_rtx set = set_of (arg0, prev);
361           if (set && GET_CODE (set) == SET
362               && rtx_equal_p (SET_DEST (set), arg0))
363             {
364               rtx src = SET_SRC (set);
365
366               if (GET_CODE (src) == COMPARE)
367                 {
368                   rtx comparison = src;
369                   arg0 = XEXP (src, 0);
370                   mode = GET_MODE (arg0);
371                   if (mode == VOIDmode)
372                     mode = GET_MODE (XEXP (comparison, 1));
373                   break;
374                 }
375               /* We can get past reg-reg moves.  This may be useful for model
376                  of i387 comparisons that first move flag registers around.  */
377               if (REG_P (src))
378                 {
379                   arg0 = src;
380                   continue;
381                 }
382             }
383           /* If register is clobbered in some ununderstandable way,
384              give up.  */
385           if (set)
386             return UNKNOWN;
387         }
388     }
389
390   /* Test for an integer condition, or a floating-point comparison
391      in which NaNs can be ignored.  */
392   if (GET_CODE (arg0) == CONST_INT
393       || (GET_MODE (arg0) != VOIDmode
394           && GET_MODE_CLASS (mode) != MODE_CC
395           && !HONOR_NANS (mode)))
396     return reverse_condition (code);
397
398   return UNKNOWN;
399 }
400
401 /* A wrapper around the previous function to take COMPARISON as rtx
402    expression.  This simplifies many callers.  */
403 enum rtx_code
404 reversed_comparison_code (const_rtx comparison, const_rtx insn)
405 {
406   if (!COMPARISON_P (comparison))
407     return UNKNOWN;
408   return reversed_comparison_code_parts (GET_CODE (comparison),
409                                          XEXP (comparison, 0),
410                                          XEXP (comparison, 1), insn);
411 }
412
413 /* Return comparison with reversed code of EXP.
414    Return NULL_RTX in case we fail to do the reversal.  */
415 rtx
416 reversed_comparison (const_rtx exp, enum machine_mode mode)
417 {
418   enum rtx_code reversed_code = reversed_comparison_code (exp, NULL_RTX);
419   if (reversed_code == UNKNOWN)
420     return NULL_RTX;
421   else
422     return simplify_gen_relational (reversed_code, mode, VOIDmode,
423                                     XEXP (exp, 0), XEXP (exp, 1));
424 }
425
426 \f
427 /* Given an rtx-code for a comparison, return the code for the negated
428    comparison.  If no such code exists, return UNKNOWN.
429
430    WATCH OUT!  reverse_condition is not safe to use on a jump that might
431    be acting on the results of an IEEE floating point comparison, because
432    of the special treatment of non-signaling nans in comparisons.
433    Use reversed_comparison_code instead.  */
434
435 enum rtx_code
436 reverse_condition (enum rtx_code code)
437 {
438   switch (code)
439     {
440     case EQ:
441       return NE;
442     case NE:
443       return EQ;
444     case GT:
445       return LE;
446     case GE:
447       return LT;
448     case LT:
449       return GE;
450     case LE:
451       return GT;
452     case GTU:
453       return LEU;
454     case GEU:
455       return LTU;
456     case LTU:
457       return GEU;
458     case LEU:
459       return GTU;
460     case UNORDERED:
461       return ORDERED;
462     case ORDERED:
463       return UNORDERED;
464
465     case UNLT:
466     case UNLE:
467     case UNGT:
468     case UNGE:
469     case UNEQ:
470     case LTGT:
471       return UNKNOWN;
472
473     default:
474       gcc_unreachable ();
475     }
476 }
477
478 /* Similar, but we're allowed to generate unordered comparisons, which
479    makes it safe for IEEE floating-point.  Of course, we have to recognize
480    that the target will support them too...  */
481
482 enum rtx_code
483 reverse_condition_maybe_unordered (enum rtx_code code)
484 {
485   switch (code)
486     {
487     case EQ:
488       return NE;
489     case NE:
490       return EQ;
491     case GT:
492       return UNLE;
493     case GE:
494       return UNLT;
495     case LT:
496       return UNGE;
497     case LE:
498       return UNGT;
499     case LTGT:
500       return UNEQ;
501     case UNORDERED:
502       return ORDERED;
503     case ORDERED:
504       return UNORDERED;
505     case UNLT:
506       return GE;
507     case UNLE:
508       return GT;
509     case UNGT:
510       return LE;
511     case UNGE:
512       return LT;
513     case UNEQ:
514       return LTGT;
515
516     default:
517       gcc_unreachable ();
518     }
519 }
520
521 /* Similar, but return the code when two operands of a comparison are swapped.
522    This IS safe for IEEE floating-point.  */
523
524 enum rtx_code
525 swap_condition (enum rtx_code code)
526 {
527   switch (code)
528     {
529     case EQ:
530     case NE:
531     case UNORDERED:
532     case ORDERED:
533     case UNEQ:
534     case LTGT:
535       return code;
536
537     case GT:
538       return LT;
539     case GE:
540       return LE;
541     case LT:
542       return GT;
543     case LE:
544       return GE;
545     case GTU:
546       return LTU;
547     case GEU:
548       return LEU;
549     case LTU:
550       return GTU;
551     case LEU:
552       return GEU;
553     case UNLT:
554       return UNGT;
555     case UNLE:
556       return UNGE;
557     case UNGT:
558       return UNLT;
559     case UNGE:
560       return UNLE;
561
562     default:
563       gcc_unreachable ();
564     }
565 }
566
567 /* Given a comparison CODE, return the corresponding unsigned comparison.
568    If CODE is an equality comparison or already an unsigned comparison,
569    CODE is returned.  */
570
571 enum rtx_code
572 unsigned_condition (enum rtx_code code)
573 {
574   switch (code)
575     {
576     case EQ:
577     case NE:
578     case GTU:
579     case GEU:
580     case LTU:
581     case LEU:
582       return code;
583
584     case GT:
585       return GTU;
586     case GE:
587       return GEU;
588     case LT:
589       return LTU;
590     case LE:
591       return LEU;
592
593     default:
594       gcc_unreachable ();
595     }
596 }
597
598 /* Similarly, return the signed version of a comparison.  */
599
600 enum rtx_code
601 signed_condition (enum rtx_code code)
602 {
603   switch (code)
604     {
605     case EQ:
606     case NE:
607     case GT:
608     case GE:
609     case LT:
610     case LE:
611       return code;
612
613     case GTU:
614       return GT;
615     case GEU:
616       return GE;
617     case LTU:
618       return LT;
619     case LEU:
620       return LE;
621
622     default:
623       gcc_unreachable ();
624     }
625 }
626 \f
627 /* Return nonzero if CODE1 is more strict than CODE2, i.e., if the
628    truth of CODE1 implies the truth of CODE2.  */
629
630 int
631 comparison_dominates_p (enum rtx_code code1, enum rtx_code code2)
632 {
633   /* UNKNOWN comparison codes can happen as a result of trying to revert
634      comparison codes.
635      They can't match anything, so we have to reject them here.  */
636   if (code1 == UNKNOWN || code2 == UNKNOWN)
637     return 0;
638
639   if (code1 == code2)
640     return 1;
641
642   switch (code1)
643     {
644     case UNEQ:
645       if (code2 == UNLE || code2 == UNGE)
646         return 1;
647       break;
648
649     case EQ:
650       if (code2 == LE || code2 == LEU || code2 == GE || code2 == GEU
651           || code2 == ORDERED)
652         return 1;
653       break;
654
655     case UNLT:
656       if (code2 == UNLE || code2 == NE)
657         return 1;
658       break;
659
660     case LT:
661       if (code2 == LE || code2 == NE || code2 == ORDERED || code2 == LTGT)
662         return 1;
663       break;
664
665     case UNGT:
666       if (code2 == UNGE || code2 == NE)
667         return 1;
668       break;
669
670     case GT:
671       if (code2 == GE || code2 == NE || code2 == ORDERED || code2 == LTGT)
672         return 1;
673       break;
674
675     case GE:
676     case LE:
677       if (code2 == ORDERED)
678         return 1;
679       break;
680
681     case LTGT:
682       if (code2 == NE || code2 == ORDERED)
683         return 1;
684       break;
685
686     case LTU:
687       if (code2 == LEU || code2 == NE)
688         return 1;
689       break;
690
691     case GTU:
692       if (code2 == GEU || code2 == NE)
693         return 1;
694       break;
695
696     case UNORDERED:
697       if (code2 == NE || code2 == UNEQ || code2 == UNLE || code2 == UNLT
698           || code2 == UNGE || code2 == UNGT)
699         return 1;
700       break;
701
702     default:
703       break;
704     }
705
706   return 0;
707 }
708 \f
709 /* Return 1 if INSN is an unconditional jump and nothing else.  */
710
711 int
712 simplejump_p (const_rtx insn)
713 {
714   return (JUMP_P (insn)
715           && GET_CODE (PATTERN (insn)) == SET
716           && GET_CODE (SET_DEST (PATTERN (insn))) == PC
717           && GET_CODE (SET_SRC (PATTERN (insn))) == LABEL_REF);
718 }
719
720 /* Return nonzero if INSN is a (possibly) conditional jump
721    and nothing more.
722
723    Use of this function is deprecated, since we need to support combined
724    branch and compare insns.  Use any_condjump_p instead whenever possible.  */
725
726 int
727 condjump_p (const_rtx insn)
728 {
729   const_rtx x = PATTERN (insn);
730
731   if (GET_CODE (x) != SET
732       || GET_CODE (SET_DEST (x)) != PC)
733     return 0;
734
735   x = SET_SRC (x);
736   if (GET_CODE (x) == LABEL_REF)
737     return 1;
738   else
739     return (GET_CODE (x) == IF_THEN_ELSE
740             && ((GET_CODE (XEXP (x, 2)) == PC
741                  && (GET_CODE (XEXP (x, 1)) == LABEL_REF
742                      || GET_CODE (XEXP (x, 1)) == RETURN))
743                 || (GET_CODE (XEXP (x, 1)) == PC
744                     && (GET_CODE (XEXP (x, 2)) == LABEL_REF
745                         || GET_CODE (XEXP (x, 2)) == RETURN))));
746 }
747
748 /* Return nonzero if INSN is a (possibly) conditional jump inside a
749    PARALLEL.
750
751    Use this function is deprecated, since we need to support combined
752    branch and compare insns.  Use any_condjump_p instead whenever possible.  */
753
754 int
755 condjump_in_parallel_p (const_rtx insn)
756 {
757   const_rtx x = PATTERN (insn);
758
759   if (GET_CODE (x) != PARALLEL)
760     return 0;
761   else
762     x = XVECEXP (x, 0, 0);
763
764   if (GET_CODE (x) != SET)
765     return 0;
766   if (GET_CODE (SET_DEST (x)) != PC)
767     return 0;
768   if (GET_CODE (SET_SRC (x)) == LABEL_REF)
769     return 1;
770   if (GET_CODE (SET_SRC (x)) != IF_THEN_ELSE)
771     return 0;
772   if (XEXP (SET_SRC (x), 2) == pc_rtx
773       && (GET_CODE (XEXP (SET_SRC (x), 1)) == LABEL_REF
774           || GET_CODE (XEXP (SET_SRC (x), 1)) == RETURN))
775     return 1;
776   if (XEXP (SET_SRC (x), 1) == pc_rtx
777       && (GET_CODE (XEXP (SET_SRC (x), 2)) == LABEL_REF
778           || GET_CODE (XEXP (SET_SRC (x), 2)) == RETURN))
779     return 1;
780   return 0;
781 }
782
783 /* Return set of PC, otherwise NULL.  */
784
785 rtx
786 pc_set (const_rtx insn)
787 {
788   rtx pat;
789   if (!JUMP_P (insn))
790     return NULL_RTX;
791   pat = PATTERN (insn);
792
793   /* The set is allowed to appear either as the insn pattern or
794      the first set in a PARALLEL.  */
795   if (GET_CODE (pat) == PARALLEL)
796     pat = XVECEXP (pat, 0, 0);
797   if (GET_CODE (pat) == SET && GET_CODE (SET_DEST (pat)) == PC)
798     return pat;
799
800   return NULL_RTX;
801 }
802
803 /* Return true when insn is an unconditional direct jump,
804    possibly bundled inside a PARALLEL.  */
805
806 int
807 any_uncondjump_p (const_rtx insn)
808 {
809   const_rtx x = pc_set (insn);
810   if (!x)
811     return 0;
812   if (GET_CODE (SET_SRC (x)) != LABEL_REF)
813     return 0;
814   if (find_reg_note (insn, REG_NON_LOCAL_GOTO, NULL_RTX))
815     return 0;
816   return 1;
817 }
818
819 /* Return true when insn is a conditional jump.  This function works for
820    instructions containing PC sets in PARALLELs.  The instruction may have
821    various other effects so before removing the jump you must verify
822    onlyjump_p.
823
824    Note that unlike condjump_p it returns false for unconditional jumps.  */
825
826 int
827 any_condjump_p (const_rtx insn)
828 {
829   const_rtx x = pc_set (insn);
830   enum rtx_code a, b;
831
832   if (!x)
833     return 0;
834   if (GET_CODE (SET_SRC (x)) != IF_THEN_ELSE)
835     return 0;
836
837   a = GET_CODE (XEXP (SET_SRC (x), 1));
838   b = GET_CODE (XEXP (SET_SRC (x), 2));
839
840   return ((b == PC && (a == LABEL_REF || a == RETURN))
841           || (a == PC && (b == LABEL_REF || b == RETURN)));
842 }
843
844 /* Return the label of a conditional jump.  */
845
846 rtx
847 condjump_label (const_rtx insn)
848 {
849   rtx x = pc_set (insn);
850
851   if (!x)
852     return NULL_RTX;
853   x = SET_SRC (x);
854   if (GET_CODE (x) == LABEL_REF)
855     return x;
856   if (GET_CODE (x) != IF_THEN_ELSE)
857     return NULL_RTX;
858   if (XEXP (x, 2) == pc_rtx && GET_CODE (XEXP (x, 1)) == LABEL_REF)
859     return XEXP (x, 1);
860   if (XEXP (x, 1) == pc_rtx && GET_CODE (XEXP (x, 2)) == LABEL_REF)
861     return XEXP (x, 2);
862   return NULL_RTX;
863 }
864
865 /* Return true if INSN is a (possibly conditional) return insn.  */
866
867 static int
868 returnjump_p_1 (rtx *loc, void *data ATTRIBUTE_UNUSED)
869 {
870   rtx x = *loc;
871
872   return x && (GET_CODE (x) == RETURN
873                || (GET_CODE (x) == SET && SET_IS_RETURN_P (x)));
874 }
875
876 int
877 returnjump_p (rtx insn)
878 {
879   if (!JUMP_P (insn))
880     return 0;
881   return for_each_rtx (&PATTERN (insn), returnjump_p_1, NULL);
882 }
883
884 /* Return true if INSN is a jump that only transfers control and
885    nothing more.  */
886
887 int
888 onlyjump_p (const_rtx insn)
889 {
890   rtx set;
891
892   if (!JUMP_P (insn))
893     return 0;
894
895   set = single_set (insn);
896   if (set == NULL)
897     return 0;
898   if (GET_CODE (SET_DEST (set)) != PC)
899     return 0;
900   if (side_effects_p (SET_SRC (set)))
901     return 0;
902
903   return 1;
904 }
905
906 #ifdef HAVE_cc0
907
908 /* Return nonzero if X is an RTX that only sets the condition codes
909    and has no side effects.  */
910
911 int
912 only_sets_cc0_p (const_rtx x)
913 {
914   if (! x)
915     return 0;
916
917   if (INSN_P (x))
918     x = PATTERN (x);
919
920   return sets_cc0_p (x) == 1 && ! side_effects_p (x);
921 }
922
923 /* Return 1 if X is an RTX that does nothing but set the condition codes
924    and CLOBBER or USE registers.
925    Return -1 if X does explicitly set the condition codes,
926    but also does other things.  */
927
928 int
929 sets_cc0_p (const_rtx x)
930 {
931   if (! x)
932     return 0;
933
934   if (INSN_P (x))
935     x = PATTERN (x);
936
937   if (GET_CODE (x) == SET && SET_DEST (x) == cc0_rtx)
938     return 1;
939   if (GET_CODE (x) == PARALLEL)
940     {
941       int i;
942       int sets_cc0 = 0;
943       int other_things = 0;
944       for (i = XVECLEN (x, 0) - 1; i >= 0; i--)
945         {
946           if (GET_CODE (XVECEXP (x, 0, i)) == SET
947               && SET_DEST (XVECEXP (x, 0, i)) == cc0_rtx)
948             sets_cc0 = 1;
949           else if (GET_CODE (XVECEXP (x, 0, i)) == SET)
950             other_things = 1;
951         }
952       return ! sets_cc0 ? 0 : other_things ? -1 : 1;
953     }
954   return 0;
955 }
956 #endif
957 \f
958 /* Find all CODE_LABELs referred to in X, and increment their use
959    counts.  If INSN is a JUMP_INSN and there is at least one
960    CODE_LABEL referenced in INSN as a jump target, then store the last
961    one in JUMP_LABEL (INSN).  For a tablejump, this must be the label
962    for the ADDR_VEC.  Store any other jump targets as REG_LABEL_TARGET
963    notes.  If INSN is an INSN or a CALL_INSN or non-target operands of
964    a JUMP_INSN, and there is at least one CODE_LABEL referenced in
965    INSN, add a REG_LABEL_OPERAND note containing that label to INSN.
966
967    Note that two labels separated by a loop-beginning note
968    must be kept distinct if we have not yet done loop-optimization,
969    because the gap between them is where loop-optimize
970    will want to move invariant code to.  CROSS_JUMP tells us
971    that loop-optimization is done with.  */
972
973 void
974 mark_jump_label (rtx x, rtx insn, int in_mem)
975 {
976   mark_jump_label_1 (x, insn, in_mem != 0,
977                      (insn != NULL && x == PATTERN (insn) && JUMP_P (insn)));
978 }
979
980 /* Worker function for mark_jump_label.  IN_MEM is TRUE when X occurs
981    within a (MEM ...).  IS_TARGET is TRUE when X is to be treated as a
982    jump-target; when the JUMP_LABEL field of INSN should be set or a
983    REG_LABEL_TARGET note should be added, not a REG_LABEL_OPERAND
984    note.  */
985
986 static void
987 mark_jump_label_1 (rtx x, rtx insn, bool in_mem, bool is_target)
988 {
989   RTX_CODE code = GET_CODE (x);
990   int i;
991   const char *fmt;
992
993   switch (code)
994     {
995     case PC:
996     case CC0:
997     case REG:
998     case CONST_INT:
999     case CONST_DOUBLE:
1000     case CLOBBER:
1001     case CALL:
1002       return;
1003
1004     case MEM:
1005       in_mem = true;
1006       break;
1007
1008     case SEQUENCE:
1009       for (i = 0; i < XVECLEN (x, 0); i++)
1010         mark_jump_label (PATTERN (XVECEXP (x, 0, i)),
1011                          XVECEXP (x, 0, i), 0);
1012       return;
1013
1014     case SYMBOL_REF:
1015       if (!in_mem)
1016         return;
1017
1018       /* If this is a constant-pool reference, see if it is a label.  */
1019       if (CONSTANT_POOL_ADDRESS_P (x))
1020         mark_jump_label_1 (get_pool_constant (x), insn, in_mem, is_target);
1021       break;
1022
1023       /* Handle operands in the condition of an if-then-else as for a
1024          non-jump insn.  */
1025     case IF_THEN_ELSE:
1026       if (!is_target)
1027         break;
1028       mark_jump_label_1 (XEXP (x, 0), insn, in_mem, false);
1029       mark_jump_label_1 (XEXP (x, 1), insn, in_mem, true);
1030       mark_jump_label_1 (XEXP (x, 2), insn, in_mem, true);
1031       return;
1032
1033     case LABEL_REF:
1034       {
1035         rtx label = XEXP (x, 0);
1036
1037         /* Ignore remaining references to unreachable labels that
1038            have been deleted.  */
1039         if (NOTE_P (label)
1040             && NOTE_KIND (label) == NOTE_INSN_DELETED_LABEL)
1041           break;
1042
1043         gcc_assert (LABEL_P (label));
1044
1045         /* Ignore references to labels of containing functions.  */
1046         if (LABEL_REF_NONLOCAL_P (x))
1047           break;
1048
1049         XEXP (x, 0) = label;
1050         if (! insn || ! INSN_DELETED_P (insn))
1051           ++LABEL_NUSES (label);
1052
1053         if (insn)
1054           {
1055             if (is_target
1056                 /* Do not change a previous setting of JUMP_LABEL.  If the
1057                    JUMP_LABEL slot is occupied by a different label,
1058                    create a note for this label.  */
1059                 && (JUMP_LABEL (insn) == NULL || JUMP_LABEL (insn) == label))
1060               JUMP_LABEL (insn) = label;
1061             else
1062               {
1063                 enum reg_note kind
1064                   = is_target ? REG_LABEL_TARGET : REG_LABEL_OPERAND;
1065
1066                 /* Add a REG_LABEL_OPERAND or REG_LABEL_TARGET note
1067                    for LABEL unless there already is one.  All uses of
1068                    a label, except for the primary target of a jump,
1069                    must have such a note.  */
1070                 if (! find_reg_note (insn, kind, label))
1071                   REG_NOTES (insn)
1072                     = gen_rtx_INSN_LIST (kind, label, REG_NOTES (insn));
1073               }
1074           }
1075         return;
1076       }
1077
1078   /* Do walk the labels in a vector, but not the first operand of an
1079      ADDR_DIFF_VEC.  Don't set the JUMP_LABEL of a vector.  */
1080     case ADDR_VEC:
1081     case ADDR_DIFF_VEC:
1082       if (! INSN_DELETED_P (insn))
1083         {
1084           int eltnum = code == ADDR_DIFF_VEC ? 1 : 0;
1085
1086           for (i = 0; i < XVECLEN (x, eltnum); i++)
1087             mark_jump_label_1 (XVECEXP (x, eltnum, i), NULL_RTX, in_mem,
1088                                is_target);
1089         }
1090       return;
1091
1092     default:
1093       break;
1094     }
1095
1096   fmt = GET_RTX_FORMAT (code);
1097
1098   /* The primary target of a tablejump is the label of the ADDR_VEC,
1099      which is canonically mentioned *last* in the insn.  To get it
1100      marked as JUMP_LABEL, we iterate over items in reverse order.  */
1101   for (i = GET_RTX_LENGTH (code) - 1; i >= 0; i--)
1102     {
1103       if (fmt[i] == 'e')
1104         mark_jump_label_1 (XEXP (x, i), insn, in_mem, is_target);
1105       else if (fmt[i] == 'E')
1106         {
1107           int j;
1108
1109           for (j = XVECLEN (x, i) - 1; j >= 0; j--)
1110             mark_jump_label_1 (XVECEXP (x, i, j), insn, in_mem,
1111                                is_target);
1112         }
1113     }
1114 }
1115
1116 \f
1117 /* Delete insn INSN from the chain of insns and update label ref counts
1118    and delete insns now unreachable.
1119
1120    Returns the first insn after INSN that was not deleted.
1121
1122    Usage of this instruction is deprecated.  Use delete_insn instead and
1123    subsequent cfg_cleanup pass to delete unreachable code if needed.  */
1124
1125 rtx
1126 delete_related_insns (rtx insn)
1127 {
1128   int was_code_label = (LABEL_P (insn));
1129   rtx note;
1130   rtx next = NEXT_INSN (insn), prev = PREV_INSN (insn);
1131
1132   while (next && INSN_DELETED_P (next))
1133     next = NEXT_INSN (next);
1134
1135   /* This insn is already deleted => return first following nondeleted.  */
1136   if (INSN_DELETED_P (insn))
1137     return next;
1138
1139   delete_insn (insn);
1140
1141   /* If instruction is followed by a barrier,
1142      delete the barrier too.  */
1143
1144   if (next != 0 && BARRIER_P (next))
1145     delete_insn (next);
1146
1147   /* If deleting a jump, decrement the count of the label,
1148      and delete the label if it is now unused.  */
1149
1150   if (JUMP_P (insn) && JUMP_LABEL (insn))
1151     {
1152       rtx lab = JUMP_LABEL (insn), lab_next;
1153
1154       if (LABEL_NUSES (lab) == 0)
1155         /* This can delete NEXT or PREV,
1156            either directly if NEXT is JUMP_LABEL (INSN),
1157            or indirectly through more levels of jumps.  */
1158         delete_related_insns (lab);
1159       else if (tablejump_p (insn, NULL, &lab_next))
1160         {
1161           /* If we're deleting the tablejump, delete the dispatch table.
1162              We may not be able to kill the label immediately preceding
1163              just yet, as it might be referenced in code leading up to
1164              the tablejump.  */
1165           delete_related_insns (lab_next);
1166         }
1167     }
1168
1169   /* Likewise if we're deleting a dispatch table.  */
1170
1171   if (JUMP_P (insn)
1172       && (GET_CODE (PATTERN (insn)) == ADDR_VEC
1173           || GET_CODE (PATTERN (insn)) == ADDR_DIFF_VEC))
1174     {
1175       rtx pat = PATTERN (insn);
1176       int i, diff_vec_p = GET_CODE (pat) == ADDR_DIFF_VEC;
1177       int len = XVECLEN (pat, diff_vec_p);
1178
1179       for (i = 0; i < len; i++)
1180         if (LABEL_NUSES (XEXP (XVECEXP (pat, diff_vec_p, i), 0)) == 0)
1181           delete_related_insns (XEXP (XVECEXP (pat, diff_vec_p, i), 0));
1182       while (next && INSN_DELETED_P (next))
1183         next = NEXT_INSN (next);
1184       return next;
1185     }
1186
1187   /* Likewise for any JUMP_P / INSN / CALL_INSN with a
1188      REG_LABEL_OPERAND or REG_LABEL_TARGET note.  */
1189   if (INSN_P (insn))
1190     for (note = REG_NOTES (insn); note; note = XEXP (note, 1))
1191       if ((REG_NOTE_KIND (note) == REG_LABEL_OPERAND
1192            || REG_NOTE_KIND (note) == REG_LABEL_TARGET)
1193           /* This could also be a NOTE_INSN_DELETED_LABEL note.  */
1194           && LABEL_P (XEXP (note, 0)))
1195         if (LABEL_NUSES (XEXP (note, 0)) == 0)
1196           delete_related_insns (XEXP (note, 0));
1197
1198   while (prev && (INSN_DELETED_P (prev) || NOTE_P (prev)))
1199     prev = PREV_INSN (prev);
1200
1201   /* If INSN was a label and a dispatch table follows it,
1202      delete the dispatch table.  The tablejump must have gone already.
1203      It isn't useful to fall through into a table.  */
1204
1205   if (was_code_label
1206       && NEXT_INSN (insn) != 0
1207       && JUMP_P (NEXT_INSN (insn))
1208       && (GET_CODE (PATTERN (NEXT_INSN (insn))) == ADDR_VEC
1209           || GET_CODE (PATTERN (NEXT_INSN (insn))) == ADDR_DIFF_VEC))
1210     next = delete_related_insns (NEXT_INSN (insn));
1211
1212   /* If INSN was a label, delete insns following it if now unreachable.  */
1213
1214   if (was_code_label && prev && BARRIER_P (prev))
1215     {
1216       enum rtx_code code;
1217       while (next)
1218         {
1219           code = GET_CODE (next);
1220           if (code == NOTE)
1221             next = NEXT_INSN (next);
1222           /* Keep going past other deleted labels to delete what follows.  */
1223           else if (code == CODE_LABEL && INSN_DELETED_P (next))
1224             next = NEXT_INSN (next);
1225           else if (code == BARRIER || INSN_P (next))
1226             /* Note: if this deletes a jump, it can cause more
1227                deletion of unreachable code, after a different label.
1228                As long as the value from this recursive call is correct,
1229                this invocation functions correctly.  */
1230             next = delete_related_insns (next);
1231           else
1232             break;
1233         }
1234     }
1235
1236   /* I feel a little doubtful about this loop,
1237      but I see no clean and sure alternative way
1238      to find the first insn after INSN that is not now deleted.
1239      I hope this works.  */
1240   while (next && INSN_DELETED_P (next))
1241     next = NEXT_INSN (next);
1242   return next;
1243 }
1244 \f
1245 /* Delete a range of insns from FROM to TO, inclusive.
1246    This is for the sake of peephole optimization, so assume
1247    that whatever these insns do will still be done by a new
1248    peephole insn that will replace them.  */
1249
1250 void
1251 delete_for_peephole (rtx from, rtx to)
1252 {
1253   rtx insn = from;
1254
1255   while (1)
1256     {
1257       rtx next = NEXT_INSN (insn);
1258       rtx prev = PREV_INSN (insn);
1259
1260       if (!NOTE_P (insn))
1261         {
1262           INSN_DELETED_P (insn) = 1;
1263
1264           /* Patch this insn out of the chain.  */
1265           /* We don't do this all at once, because we
1266              must preserve all NOTEs.  */
1267           if (prev)
1268             NEXT_INSN (prev) = next;
1269
1270           if (next)
1271             PREV_INSN (next) = prev;
1272         }
1273
1274       if (insn == to)
1275         break;
1276       insn = next;
1277     }
1278
1279   /* Note that if TO is an unconditional jump
1280      we *do not* delete the BARRIER that follows,
1281      since the peephole that replaces this sequence
1282      is also an unconditional jump in that case.  */
1283 }
1284 \f
1285 /* Throughout LOC, redirect OLABEL to NLABEL.  Treat null OLABEL or
1286    NLABEL as a return.  Accrue modifications into the change group.  */
1287
1288 static void
1289 redirect_exp_1 (rtx *loc, rtx olabel, rtx nlabel, rtx insn)
1290 {
1291   rtx x = *loc;
1292   RTX_CODE code = GET_CODE (x);
1293   int i;
1294   const char *fmt;
1295
1296   if (code == LABEL_REF)
1297     {
1298       if (XEXP (x, 0) == olabel)
1299         {
1300           rtx n;
1301           if (nlabel)
1302             n = gen_rtx_LABEL_REF (Pmode, nlabel);
1303           else
1304             n = gen_rtx_RETURN (VOIDmode);
1305
1306           validate_change (insn, loc, n, 1);
1307           return;
1308         }
1309     }
1310   else if (code == RETURN && olabel == 0)
1311     {
1312       if (nlabel)
1313         x = gen_rtx_LABEL_REF (Pmode, nlabel);
1314       else
1315         x = gen_rtx_RETURN (VOIDmode);
1316       if (loc == &PATTERN (insn))
1317         x = gen_rtx_SET (VOIDmode, pc_rtx, x);
1318       validate_change (insn, loc, x, 1);
1319       return;
1320     }
1321
1322   if (code == SET && nlabel == 0 && SET_DEST (x) == pc_rtx
1323       && GET_CODE (SET_SRC (x)) == LABEL_REF
1324       && XEXP (SET_SRC (x), 0) == olabel)
1325     {
1326       validate_change (insn, loc, gen_rtx_RETURN (VOIDmode), 1);
1327       return;
1328     }
1329
1330   fmt = GET_RTX_FORMAT (code);
1331   for (i = GET_RTX_LENGTH (code) - 1; i >= 0; i--)
1332     {
1333       if (fmt[i] == 'e')
1334         redirect_exp_1 (&XEXP (x, i), olabel, nlabel, insn);
1335       else if (fmt[i] == 'E')
1336         {
1337           int j;
1338           for (j = 0; j < XVECLEN (x, i); j++)
1339             redirect_exp_1 (&XVECEXP (x, i, j), olabel, nlabel, insn);
1340         }
1341     }
1342 }
1343
1344 /* Make JUMP go to NLABEL instead of where it jumps now.  Accrue
1345    the modifications into the change group.  Return false if we did
1346    not see how to do that.  */
1347
1348 int
1349 redirect_jump_1 (rtx jump, rtx nlabel)
1350 {
1351   int ochanges = num_validated_changes ();
1352   rtx *loc;
1353
1354   if (GET_CODE (PATTERN (jump)) == PARALLEL)
1355     loc = &XVECEXP (PATTERN (jump), 0, 0);
1356   else
1357     loc = &PATTERN (jump);
1358
1359   redirect_exp_1 (loc, JUMP_LABEL (jump), nlabel, jump);
1360   return num_validated_changes () > ochanges;
1361 }
1362
1363 /* Make JUMP go to NLABEL instead of where it jumps now.  If the old
1364    jump target label is unused as a result, it and the code following
1365    it may be deleted.
1366
1367    If NLABEL is zero, we are to turn the jump into a (possibly conditional)
1368    RETURN insn.
1369
1370    The return value will be 1 if the change was made, 0 if it wasn't
1371    (this can only occur for NLABEL == 0).  */
1372
1373 int
1374 redirect_jump (rtx jump, rtx nlabel, int delete_unused)
1375 {
1376   rtx olabel = JUMP_LABEL (jump);
1377
1378   if (nlabel == olabel)
1379     return 1;
1380
1381   if (! redirect_jump_1 (jump, nlabel) || ! apply_change_group ())
1382     return 0;
1383
1384   redirect_jump_2 (jump, olabel, nlabel, delete_unused, 0);
1385   return 1;
1386 }
1387
1388 /* Fix up JUMP_LABEL and label ref counts after OLABEL has been replaced with
1389    NLABEL in JUMP.  
1390    If DELETE_UNUSED is positive, delete related insn to OLABEL if its ref
1391    count has dropped to zero.  */
1392 void
1393 redirect_jump_2 (rtx jump, rtx olabel, rtx nlabel, int delete_unused,
1394                  int invert)
1395 {
1396   rtx note;
1397
1398   gcc_assert (JUMP_LABEL (jump) == olabel);
1399
1400   /* Negative DELETE_UNUSED used to be used to signalize behavior on
1401      moving FUNCTION_END note.  Just sanity check that no user still worry
1402      about this.  */
1403   gcc_assert (delete_unused >= 0);
1404   JUMP_LABEL (jump) = nlabel;
1405   if (nlabel)
1406     ++LABEL_NUSES (nlabel);
1407
1408   /* Update labels in any REG_EQUAL note.  */
1409   if ((note = find_reg_note (jump, REG_EQUAL, NULL_RTX)) != NULL_RTX)
1410     {
1411       if (!nlabel || (invert && !invert_exp_1 (XEXP (note, 0), jump)))
1412         remove_note (jump, note);
1413       else
1414         {
1415           redirect_exp_1 (&XEXP (note, 0), olabel, nlabel, jump);
1416           confirm_change_group ();
1417         }
1418     }
1419
1420   if (olabel && --LABEL_NUSES (olabel) == 0 && delete_unused > 0
1421       /* Undefined labels will remain outside the insn stream.  */
1422       && INSN_UID (olabel))
1423     delete_related_insns (olabel);
1424   if (invert)
1425     invert_br_probabilities (jump);
1426 }
1427
1428 /* Invert the jump condition X contained in jump insn INSN.  Accrue the
1429    modifications into the change group.  Return nonzero for success.  */
1430 static int
1431 invert_exp_1 (rtx x, rtx insn)
1432 {
1433   RTX_CODE code = GET_CODE (x);
1434
1435   if (code == IF_THEN_ELSE)
1436     {
1437       rtx comp = XEXP (x, 0);
1438       rtx tem;
1439       enum rtx_code reversed_code;
1440
1441       /* We can do this in two ways:  The preferable way, which can only
1442          be done if this is not an integer comparison, is to reverse
1443          the comparison code.  Otherwise, swap the THEN-part and ELSE-part
1444          of the IF_THEN_ELSE.  If we can't do either, fail.  */
1445
1446       reversed_code = reversed_comparison_code (comp, insn);
1447
1448       if (reversed_code != UNKNOWN)
1449         {
1450           validate_change (insn, &XEXP (x, 0),
1451                            gen_rtx_fmt_ee (reversed_code,
1452                                            GET_MODE (comp), XEXP (comp, 0),
1453                                            XEXP (comp, 1)),
1454                            1);
1455           return 1;
1456         }
1457
1458       tem = XEXP (x, 1);
1459       validate_change (insn, &XEXP (x, 1), XEXP (x, 2), 1);
1460       validate_change (insn, &XEXP (x, 2), tem, 1);
1461       return 1;
1462     }
1463   else
1464     return 0;
1465 }
1466
1467 /* Invert the condition of the jump JUMP, and make it jump to label
1468    NLABEL instead of where it jumps now.  Accrue changes into the
1469    change group.  Return false if we didn't see how to perform the
1470    inversion and redirection.  */
1471
1472 int
1473 invert_jump_1 (rtx jump, rtx nlabel)
1474 {
1475   rtx x = pc_set (jump);
1476   int ochanges;
1477   int ok;
1478
1479   ochanges = num_validated_changes ();
1480   gcc_assert (x);
1481   ok = invert_exp_1 (SET_SRC (x), jump);
1482   gcc_assert (ok);
1483   
1484   if (num_validated_changes () == ochanges)
1485     return 0;
1486
1487   /* redirect_jump_1 will fail of nlabel == olabel, and the current use is
1488      in Pmode, so checking this is not merely an optimization.  */
1489   return nlabel == JUMP_LABEL (jump) || redirect_jump_1 (jump, nlabel);
1490 }
1491
1492 /* Invert the condition of the jump JUMP, and make it jump to label
1493    NLABEL instead of where it jumps now.  Return true if successful.  */
1494
1495 int
1496 invert_jump (rtx jump, rtx nlabel, int delete_unused)
1497 {
1498   rtx olabel = JUMP_LABEL (jump);
1499
1500   if (invert_jump_1 (jump, nlabel) && apply_change_group ())
1501     {
1502       redirect_jump_2 (jump, olabel, nlabel, delete_unused, 1);
1503       return 1;
1504     }
1505   cancel_changes (0);
1506   return 0;
1507 }
1508
1509 \f
1510 /* Like rtx_equal_p except that it considers two REGs as equal
1511    if they renumber to the same value and considers two commutative
1512    operations to be the same if the order of the operands has been
1513    reversed.  */
1514
1515 int
1516 rtx_renumbered_equal_p (const_rtx x, const_rtx y)
1517 {
1518   int i;
1519   const enum rtx_code code = GET_CODE (x);
1520   const char *fmt;
1521
1522   if (x == y)
1523     return 1;
1524
1525   if ((code == REG || (code == SUBREG && REG_P (SUBREG_REG (x))))
1526       && (REG_P (y) || (GET_CODE (y) == SUBREG
1527                                   && REG_P (SUBREG_REG (y)))))
1528     {
1529       int reg_x = -1, reg_y = -1;
1530       int byte_x = 0, byte_y = 0;
1531
1532       if (GET_MODE (x) != GET_MODE (y))
1533         return 0;
1534
1535       /* If we haven't done any renumbering, don't
1536          make any assumptions.  */
1537       if (reg_renumber == 0)
1538         return rtx_equal_p (x, y);
1539
1540       if (code == SUBREG)
1541         {
1542           reg_x = REGNO (SUBREG_REG (x));
1543           byte_x = SUBREG_BYTE (x);
1544
1545           if (reg_renumber[reg_x] >= 0)
1546             {
1547               reg_x = subreg_regno_offset (reg_renumber[reg_x],
1548                                            GET_MODE (SUBREG_REG (x)),
1549                                            byte_x,
1550                                            GET_MODE (x));
1551               byte_x = 0;
1552             }
1553         }
1554       else
1555         {
1556           reg_x = REGNO (x);
1557           if (reg_renumber[reg_x] >= 0)
1558             reg_x = reg_renumber[reg_x];
1559         }
1560
1561       if (GET_CODE (y) == SUBREG)
1562         {
1563           reg_y = REGNO (SUBREG_REG (y));
1564           byte_y = SUBREG_BYTE (y);
1565
1566           if (reg_renumber[reg_y] >= 0)
1567             {
1568               reg_y = subreg_regno_offset (reg_renumber[reg_y],
1569                                            GET_MODE (SUBREG_REG (y)),
1570                                            byte_y,
1571                                            GET_MODE (y));
1572               byte_y = 0;
1573             }
1574         }
1575       else
1576         {
1577           reg_y = REGNO (y);
1578           if (reg_renumber[reg_y] >= 0)
1579             reg_y = reg_renumber[reg_y];
1580         }
1581
1582       return reg_x >= 0 && reg_x == reg_y && byte_x == byte_y;
1583     }
1584
1585   /* Now we have disposed of all the cases
1586      in which different rtx codes can match.  */
1587   if (code != GET_CODE (y))
1588     return 0;
1589
1590   switch (code)
1591     {
1592     case PC:
1593     case CC0:
1594     case ADDR_VEC:
1595     case ADDR_DIFF_VEC:
1596     case CONST_INT:
1597     case CONST_DOUBLE:
1598       return 0;
1599
1600     case LABEL_REF:
1601       /* We can't assume nonlocal labels have their following insns yet.  */
1602       if (LABEL_REF_NONLOCAL_P (x) || LABEL_REF_NONLOCAL_P (y))
1603         return XEXP (x, 0) == XEXP (y, 0);
1604
1605       /* Two label-refs are equivalent if they point at labels
1606          in the same position in the instruction stream.  */
1607       return (next_real_insn (XEXP (x, 0))
1608               == next_real_insn (XEXP (y, 0)));
1609
1610     case SYMBOL_REF:
1611       return XSTR (x, 0) == XSTR (y, 0);
1612
1613     case CODE_LABEL:
1614       /* If we didn't match EQ equality above, they aren't the same.  */
1615       return 0;
1616
1617     default:
1618       break;
1619     }
1620
1621   /* (MULT:SI x y) and (MULT:HI x y) are NOT equivalent.  */
1622
1623   if (GET_MODE (x) != GET_MODE (y))
1624     return 0;
1625
1626   /* For commutative operations, the RTX match if the operand match in any
1627      order.  Also handle the simple binary and unary cases without a loop.  */
1628   if (targetm.commutative_p (x, UNKNOWN))
1629     return ((rtx_renumbered_equal_p (XEXP (x, 0), XEXP (y, 0))
1630              && rtx_renumbered_equal_p (XEXP (x, 1), XEXP (y, 1)))
1631             || (rtx_renumbered_equal_p (XEXP (x, 0), XEXP (y, 1))
1632                 && rtx_renumbered_equal_p (XEXP (x, 1), XEXP (y, 0))));
1633   else if (NON_COMMUTATIVE_P (x))
1634     return (rtx_renumbered_equal_p (XEXP (x, 0), XEXP (y, 0))
1635             && rtx_renumbered_equal_p (XEXP (x, 1), XEXP (y, 1)));
1636   else if (UNARY_P (x))
1637     return rtx_renumbered_equal_p (XEXP (x, 0), XEXP (y, 0));
1638
1639   /* Compare the elements.  If any pair of corresponding elements
1640      fail to match, return 0 for the whole things.  */
1641
1642   fmt = GET_RTX_FORMAT (code);
1643   for (i = GET_RTX_LENGTH (code) - 1; i >= 0; i--)
1644     {
1645       int j;
1646       switch (fmt[i])
1647         {
1648         case 'w':
1649           if (XWINT (x, i) != XWINT (y, i))
1650             return 0;
1651           break;
1652
1653         case 'i':
1654           if (XINT (x, i) != XINT (y, i))
1655             return 0;
1656           break;
1657
1658         case 't':
1659           if (XTREE (x, i) != XTREE (y, i))
1660             return 0;
1661           break;
1662
1663         case 's':
1664           if (strcmp (XSTR (x, i), XSTR (y, i)))
1665             return 0;
1666           break;
1667
1668         case 'e':
1669           if (! rtx_renumbered_equal_p (XEXP (x, i), XEXP (y, i)))
1670             return 0;
1671           break;
1672
1673         case 'u':
1674           if (XEXP (x, i) != XEXP (y, i))
1675             return 0;
1676           /* Fall through.  */
1677         case '0':
1678           break;
1679
1680         case 'E':
1681           if (XVECLEN (x, i) != XVECLEN (y, i))
1682             return 0;
1683           for (j = XVECLEN (x, i) - 1; j >= 0; j--)
1684             if (!rtx_renumbered_equal_p (XVECEXP (x, i, j), XVECEXP (y, i, j)))
1685               return 0;
1686           break;
1687
1688         default:
1689           gcc_unreachable ();
1690         }
1691     }
1692   return 1;
1693 }
1694 \f
1695 /* If X is a hard register or equivalent to one or a subregister of one,
1696    return the hard register number.  If X is a pseudo register that was not
1697    assigned a hard register, return the pseudo register number.  Otherwise,
1698    return -1.  Any rtx is valid for X.  */
1699
1700 int
1701 true_regnum (const_rtx x)
1702 {
1703   if (REG_P (x))
1704     {
1705       if (REGNO (x) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER && reg_renumber[REGNO (x)] >= 0)
1706         return reg_renumber[REGNO (x)];
1707       return REGNO (x);
1708     }
1709   if (GET_CODE (x) == SUBREG)
1710     {
1711       int base = true_regnum (SUBREG_REG (x));
1712       if (base >= 0
1713           && base < FIRST_PSEUDO_REGISTER
1714           && subreg_offset_representable_p (REGNO (SUBREG_REG (x)),
1715                                             GET_MODE (SUBREG_REG (x)),
1716                                             SUBREG_BYTE (x), GET_MODE (x)))
1717         return base + subreg_regno_offset (REGNO (SUBREG_REG (x)),
1718                                            GET_MODE (SUBREG_REG (x)),
1719                                            SUBREG_BYTE (x), GET_MODE (x));
1720     }
1721   return -1;
1722 }
1723
1724 /* Return regno of the register REG and handle subregs too.  */
1725 unsigned int
1726 reg_or_subregno (const_rtx reg)
1727 {
1728   if (GET_CODE (reg) == SUBREG)
1729     reg = SUBREG_REG (reg);
1730   gcc_assert (REG_P (reg));
1731   return REGNO (reg);
1732 }