OSDN Git Service

(jump_optimize_1): More accurately detect casesi insns.
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / jump.c
1 /* Optimize jump instructions, for GNU compiler.
2    Copyright (C) 1987, 88, 89, 91-98, 1999 Free Software Foundation, Inc.
3
4 This file is part of GNU CC.
5
6 GNU CC is free software; you can redistribute it and/or modify
7 it under the terms of the GNU General Public License as published by
8 the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
9 any later version.
10
11 GNU CC is distributed in the hope that it will be useful,
12 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
13 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
14 GNU General Public License for more details.
15
16 You should have received a copy of the GNU General Public License
17 along with GNU CC; see the file COPYING.  If not, write to
18 the Free Software Foundation, 59 Temple Place - Suite 330,
19 Boston, MA 02111-1307, USA.  */
20
21
22 /* This is the jump-optimization pass of the compiler.
23    It is run two or three times: once before cse, sometimes once after cse,
24    and once after reload (before final).
25
26    jump_optimize deletes unreachable code and labels that are not used.
27    It also deletes jumps that jump to the following insn,
28    and simplifies jumps around unconditional jumps and jumps
29    to unconditional jumps.
30
31    Each CODE_LABEL has a count of the times it is used
32    stored in the LABEL_NUSES internal field, and each JUMP_INSN
33    has one label that it refers to stored in the
34    JUMP_LABEL internal field.  With this we can detect labels that
35    become unused because of the deletion of all the jumps that
36    formerly used them.  The JUMP_LABEL info is sometimes looked
37    at by later passes.
38
39    Optionally, cross-jumping can be done.  Currently it is done
40    only the last time (when after reload and before final).
41    In fact, the code for cross-jumping now assumes that register
42    allocation has been done, since it uses `rtx_renumbered_equal_p'.
43
44    Jump optimization is done after cse when cse's constant-propagation
45    causes jumps to become unconditional or to be deleted.
46
47    Unreachable loops are not detected here, because the labels
48    have references and the insns appear reachable from the labels.
49    find_basic_blocks in flow.c finds and deletes such loops.
50
51    The subroutines delete_insn, redirect_jump, and invert_jump are used
52    from other passes as well.  */
53
54 #include "config.h"
55 #include "system.h"
56 #include "rtl.h"
57 #include "tm_p.h"
58 #include "flags.h"
59 #include "hard-reg-set.h"
60 #include "regs.h"
61 #include "insn-config.h"
62 #include "insn-flags.h"
63 #include "insn-attr.h"
64 #include "recog.h"
65 #include "function.h"
66 #include "expr.h"
67 #include "real.h"
68 #include "except.h"
69 #include "toplev.h"
70
71 /* ??? Eventually must record somehow the labels used by jumps
72    from nested functions.  */
73 /* Pre-record the next or previous real insn for each label?
74    No, this pass is very fast anyway.  */
75 /* Condense consecutive labels?
76    This would make life analysis faster, maybe.  */
77 /* Optimize jump y; x: ... y: jumpif... x?
78    Don't know if it is worth bothering with.  */
79 /* Optimize two cases of conditional jump to conditional jump?
80    This can never delete any instruction or make anything dead,
81    or even change what is live at any point.
82    So perhaps let combiner do it.  */
83
84 /* Vector indexed by uid.
85    For each CODE_LABEL, index by its uid to get first unconditional jump
86    that jumps to the label.
87    For each JUMP_INSN, index by its uid to get the next unconditional jump
88    that jumps to the same label.
89    Element 0 is the start of a chain of all return insns.
90    (It is safe to use element 0 because insn uid 0 is not used.  */
91
92 static rtx *jump_chain;
93
94 /* Maximum index in jump_chain.  */
95
96 static int max_jump_chain;
97
98 /* Set nonzero by jump_optimize if control can fall through
99    to the end of the function.  */
100 int can_reach_end;
101
102 /* Indicates whether death notes are significant in cross jump analysis.
103    Normally they are not significant, because of A and B jump to C,
104    and R dies in A, it must die in B.  But this might not be true after
105    stack register conversion, and we must compare death notes in that
106    case.  */
107
108 static int cross_jump_death_matters = 0;
109
110 static int init_label_info              PROTO((rtx));
111 static void delete_barrier_successors   PROTO((rtx));
112 static void mark_all_labels             PROTO((rtx, int));
113 static rtx delete_unreferenced_labels   PROTO((rtx));
114 static void delete_noop_moves           PROTO((rtx));
115 static int calculate_can_reach_end      PROTO((rtx, int, int));
116 static int duplicate_loop_exit_test     PROTO((rtx));
117 static void find_cross_jump             PROTO((rtx, rtx, int, rtx *, rtx *));
118 static void do_cross_jump               PROTO((rtx, rtx, rtx));
119 static int jump_back_p                  PROTO((rtx, rtx));
120 static int tension_vector_labels        PROTO((rtx, int));
121 static void mark_jump_label             PROTO((rtx, rtx, int));
122 static void delete_computation          PROTO((rtx));
123 static void delete_from_jump_chain      PROTO((rtx));
124 static int delete_labelref_insn         PROTO((rtx, rtx, int));
125 static void mark_modified_reg           PROTO((rtx, rtx));
126 static void redirect_tablejump          PROTO((rtx, rtx));
127 static void jump_optimize_1             PROTO ((rtx, int, int, int, int));
128 #if ! defined(HAVE_cc0) && ! defined(HAVE_conditional_arithmetic)
129 static rtx find_insert_position         PROTO((rtx, rtx));
130 #endif
131 static int returnjump_p_1               PROTO((rtx *, void *));
132 static void delete_prior_computation    PROTO((rtx, rtx));
133
134 /* Main external entry point into the jump optimizer.  See comments before
135    jump_optimize_1 for descriptions of the arguments.  */
136 void
137 jump_optimize (f, cross_jump, noop_moves, after_regscan)
138      rtx f;
139      int cross_jump;
140      int noop_moves;
141      int after_regscan;
142 {
143   jump_optimize_1 (f, cross_jump, noop_moves, after_regscan, 0);
144 }
145
146 /* Alternate entry into the jump optimizer.  This entry point only rebuilds
147    the JUMP_LABEL field in jumping insns and REG_LABEL notes in non-jumping
148    instructions.  */
149 void
150 rebuild_jump_labels (f)
151      rtx f;
152 {
153   jump_optimize_1 (f, 0, 0, 0, 1);
154 }
155
156 \f
157 /* Delete no-op jumps and optimize jumps to jumps
158    and jumps around jumps.
159    Delete unused labels and unreachable code.
160
161    If CROSS_JUMP is 1, detect matching code
162    before a jump and its destination and unify them.
163    If CROSS_JUMP is 2, do cross-jumping, but pay attention to death notes.
164
165    If NOOP_MOVES is nonzero, delete no-op move insns.
166
167    If AFTER_REGSCAN is nonzero, then this jump pass is being run immediately
168    after regscan, and it is safe to use regno_first_uid and regno_last_uid.
169
170    If MARK_LABELS_ONLY is nonzero, then we only rebuild the jump chain
171    and JUMP_LABEL field for jumping insns.
172
173    If `optimize' is zero, don't change any code,
174    just determine whether control drops off the end of the function.
175    This case occurs when we have -W and not -O.
176    It works because `delete_insn' checks the value of `optimize'
177    and refrains from actually deleting when that is 0.  */
178
179 static void
180 jump_optimize_1 (f, cross_jump, noop_moves, after_regscan, mark_labels_only)
181      rtx f;
182      int cross_jump;
183      int noop_moves;
184      int after_regscan;
185      int mark_labels_only;
186 {
187   register rtx insn, next;
188   int changed;
189   int old_max_reg;
190   int first = 1;
191   int max_uid = 0;
192   rtx last_insn;
193
194   cross_jump_death_matters = (cross_jump == 2);
195   max_uid = init_label_info (f) + 1;
196
197   /* If we are performing cross jump optimizations, then initialize
198      tables mapping UIDs to EH regions to avoid incorrect movement
199      of insns from one EH region to another.  */
200   if (flag_exceptions && cross_jump)
201     init_insn_eh_region (f, max_uid);
202
203   delete_barrier_successors (f);
204
205   /* Leave some extra room for labels and duplicate exit test insns
206      we make.  */
207   max_jump_chain = max_uid * 14 / 10;
208   jump_chain = (rtx *) alloca (max_jump_chain * sizeof (rtx));
209   bzero ((char *) jump_chain, max_jump_chain * sizeof (rtx));
210
211   mark_all_labels (f, cross_jump);
212
213   /* Keep track of labels used from static data;
214      they cannot ever be deleted.  */
215
216   for (insn = forced_labels; insn; insn = XEXP (insn, 1))
217     LABEL_NUSES (XEXP (insn, 0))++;
218
219   check_exception_handler_labels ();
220
221   /* Keep track of labels used for marking handlers for exception
222      regions; they cannot usually be deleted.  */
223
224   for (insn = exception_handler_labels; insn; insn = XEXP (insn, 1))
225     LABEL_NUSES (XEXP (insn, 0))++;
226
227   /* Quit now if we just wanted to rebuild the JUMP_LABEL and REG_LABEL
228      notes and recompute LABEL_NUSES.  */
229   if (mark_labels_only)
230     return;
231
232   exception_optimize ();
233
234   last_insn = delete_unreferenced_labels (f);
235
236   if (optimize == 0)
237     {
238       /* CAN_REACH_END is persistent for each function.  Once set it should
239          not be cleared.  This is especially true for the case where we
240          delete the NOTE_FUNCTION_END note.  CAN_REACH_END is cleared by
241          the front-end before compiling each function.  */
242       if (calculate_can_reach_end (last_insn, 1, 0))
243         can_reach_end = 1;
244
245       /* Zero the "deleted" flag of all the "deleted" insns.  */
246       for (insn = f; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
247         INSN_DELETED_P (insn) = 0;
248
249       /* Show that the jump chain is not valid.  */
250       jump_chain = 0;
251       return;
252     }
253
254 #ifdef HAVE_return
255   if (HAVE_return)
256     {
257       /* If we fall through to the epilogue, see if we can insert a RETURN insn
258          in front of it.  If the machine allows it at this point (we might be
259          after reload for a leaf routine), it will improve optimization for it
260          to be there.  */
261       insn = get_last_insn ();
262       while (insn && GET_CODE (insn) == NOTE)
263         insn = PREV_INSN (insn);
264
265       if (insn && GET_CODE (insn) != BARRIER)
266         {
267           emit_jump_insn (gen_return ());
268           emit_barrier ();
269         }
270     }
271 #endif
272
273   if (noop_moves)
274     delete_noop_moves (f);
275
276   /* If we haven't yet gotten to reload and we have just run regscan,
277      delete any insn that sets a register that isn't used elsewhere.
278      This helps some of the optimizations below by having less insns
279      being jumped around.  */
280
281   if (! reload_completed && after_regscan)
282     for (insn = f; insn; insn = next)
283       {
284         rtx set = single_set (insn);
285
286         next = NEXT_INSN (insn);
287
288         if (set && GET_CODE (SET_DEST (set)) == REG
289             && REGNO (SET_DEST (set)) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER
290             && REGNO_FIRST_UID (REGNO (SET_DEST (set))) == INSN_UID (insn)
291             /* We use regno_last_note_uid so as not to delete the setting
292                of a reg that's used in notes.  A subsequent optimization
293                might arrange to use that reg for real.  */             
294             && REGNO_LAST_NOTE_UID (REGNO (SET_DEST (set))) == INSN_UID (insn)
295             && ! side_effects_p (SET_SRC (set))
296             && ! find_reg_note (insn, REG_RETVAL, 0)
297             /* An ADDRESSOF expression can turn into a use of the internal arg
298                pointer, so do not delete the initialization of the internal
299                arg pointer yet.  If it is truly dead, flow will delete the
300                initializing insn.  */
301             && SET_DEST (set) != current_function_internal_arg_pointer)
302           delete_insn (insn);
303       }
304
305   /* Now iterate optimizing jumps until nothing changes over one pass.  */
306   changed = 1;
307   old_max_reg = max_reg_num ();
308   while (changed)
309     {
310       changed = 0;
311
312       for (insn = f; insn; insn = next)
313         {
314           rtx reallabelprev;
315           rtx temp, temp1, temp2, temp3, temp4, temp5, temp6;
316           rtx nlabel;
317           int this_is_simplejump, this_is_condjump, reversep = 0;
318           int this_is_condjump_in_parallel;
319
320           next = NEXT_INSN (insn);
321
322           /* See if this is a NOTE_INSN_LOOP_BEG followed by an unconditional
323              jump.  Try to optimize by duplicating the loop exit test if so.
324              This is only safe immediately after regscan, because it uses
325              the values of regno_first_uid and regno_last_uid.  */
326           if (after_regscan && GET_CODE (insn) == NOTE
327               && NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_LOOP_BEG
328               && (temp1 = next_nonnote_insn (insn)) != 0
329               && simplejump_p (temp1))
330             {
331               temp = PREV_INSN (insn);
332               if (duplicate_loop_exit_test (insn))
333                 {
334                   changed = 1;
335                   next = NEXT_INSN (temp);
336                   continue;
337                 }
338             }
339
340           if (GET_CODE (insn) != JUMP_INSN)
341             continue;
342
343           this_is_simplejump = simplejump_p (insn);
344           this_is_condjump = condjump_p (insn);
345           this_is_condjump_in_parallel = condjump_in_parallel_p (insn);
346
347           /* Tension the labels in dispatch tables.  */
348
349           if (GET_CODE (PATTERN (insn)) == ADDR_VEC)
350             changed |= tension_vector_labels (PATTERN (insn), 0);
351           if (GET_CODE (PATTERN (insn)) == ADDR_DIFF_VEC)
352             changed |= tension_vector_labels (PATTERN (insn), 1);
353
354           /* See if this jump goes to another jump and redirect if so.  */
355           nlabel = follow_jumps (JUMP_LABEL (insn));
356           if (nlabel != JUMP_LABEL (insn))
357             changed |= redirect_jump (insn, nlabel);
358
359           /* If a dispatch table always goes to the same place,
360              get rid of it and replace the insn that uses it.  */
361
362           if (GET_CODE (PATTERN (insn)) == ADDR_VEC
363               || GET_CODE (PATTERN (insn)) == ADDR_DIFF_VEC)
364             {
365               int i;
366               rtx pat = PATTERN (insn);
367               int diff_vec_p = GET_CODE (PATTERN (insn)) == ADDR_DIFF_VEC;
368               int len = XVECLEN (pat, diff_vec_p);
369               rtx dispatch = prev_real_insn (insn);
370               rtx set;
371
372               for (i = 0; i < len; i++)
373                 if (XEXP (XVECEXP (pat, diff_vec_p, i), 0)
374                     != XEXP (XVECEXP (pat, diff_vec_p, 0), 0))
375                   break;
376
377               if (i == len
378                   && dispatch != 0
379                   && GET_CODE (dispatch) == JUMP_INSN
380                   && JUMP_LABEL (dispatch) != 0
381                   /* Don't mess with a casesi insn. 
382                      XXX according to the comment before computed_jump_p(),
383                      all casesi insns should be a parallel of the jump
384                      and a USE of a LABEL_REF.  */
385                   && ! ((set = single_set (dispatch)) != NULL
386                         && (GET_CODE (SET_SRC (set)) == IF_THEN_ELSE))
387                   && next_real_insn (JUMP_LABEL (dispatch)) == insn)
388                 {
389                   redirect_tablejump (dispatch,
390                                       XEXP (XVECEXP (pat, diff_vec_p, 0), 0));
391                   changed = 1;
392                 }
393             }
394
395           /* If a jump references the end of the function, try to turn
396              it into a RETURN insn, possibly a conditional one.  */
397           if (JUMP_LABEL (insn) != 0
398               && (next_active_insn (JUMP_LABEL (insn)) == 0
399                   || GET_CODE (PATTERN (next_active_insn (JUMP_LABEL (insn))))
400                       == RETURN))
401             changed |= redirect_jump (insn, NULL_RTX);
402
403           reallabelprev = prev_active_insn (JUMP_LABEL (insn));
404
405           /* Detect jump to following insn.  */
406           if (reallabelprev == insn && this_is_condjump)
407             {
408               next = next_real_insn (JUMP_LABEL (insn));
409               delete_jump (insn);
410               changed = 1;
411               continue;
412             }
413
414           /* Detect a conditional jump going to the same place
415              as an immediately following unconditional jump.  */
416           else if (this_is_condjump
417                    && (temp = next_active_insn (insn)) != 0
418                    && simplejump_p (temp)
419                    && (next_active_insn (JUMP_LABEL (insn))
420                        == next_active_insn (JUMP_LABEL (temp))))
421             {
422               /* Don't mess up test coverage analysis.  */
423               temp2 = temp;
424               if (flag_test_coverage && !reload_completed)
425                 for (temp2 = insn; temp2 != temp; temp2 = NEXT_INSN (temp2))
426                   if (GET_CODE (temp2) == NOTE && NOTE_LINE_NUMBER (temp2) > 0)
427                     break;
428                   
429               if (temp2 == temp)
430                 {
431                   delete_jump (insn);
432                   changed = 1;
433                   continue;
434                 }
435             }
436
437           /* Detect a conditional jump jumping over an unconditional jump.  */
438
439           else if ((this_is_condjump || this_is_condjump_in_parallel)
440                    && ! this_is_simplejump
441                    && reallabelprev != 0
442                    && GET_CODE (reallabelprev) == JUMP_INSN
443                    && prev_active_insn (reallabelprev) == insn
444                    && no_labels_between_p (insn, reallabelprev)
445                    && simplejump_p (reallabelprev))
446             {
447               /* When we invert the unconditional jump, we will be
448                  decrementing the usage count of its old label.
449                  Make sure that we don't delete it now because that
450                  might cause the following code to be deleted.  */
451               rtx prev_uses = prev_nonnote_insn (reallabelprev);
452               rtx prev_label = JUMP_LABEL (insn);
453
454               if (prev_label)
455                 ++LABEL_NUSES (prev_label);
456
457               if (invert_jump (insn, JUMP_LABEL (reallabelprev)))
458                 {
459                   /* It is very likely that if there are USE insns before
460                      this jump, they hold REG_DEAD notes.  These REG_DEAD
461                      notes are no longer valid due to this optimization,
462                      and will cause the life-analysis that following passes
463                      (notably delayed-branch scheduling) to think that
464                      these registers are dead when they are not.
465
466                      To prevent this trouble, we just remove the USE insns
467                      from the insn chain.  */
468
469                   while (prev_uses && GET_CODE (prev_uses) == INSN
470                          && GET_CODE (PATTERN (prev_uses)) == USE)
471                     {
472                       rtx useless = prev_uses;
473                       prev_uses = prev_nonnote_insn (prev_uses);
474                       delete_insn (useless);
475                     }
476
477                   delete_insn (reallabelprev);
478                   changed = 1;
479                 }
480
481               /* We can now safely delete the label if it is unreferenced
482                  since the delete_insn above has deleted the BARRIER.  */
483               if (prev_label && --LABEL_NUSES (prev_label) == 0)
484                 delete_insn (prev_label);
485
486               next = NEXT_INSN (insn);
487             }
488
489           /* If we have an unconditional jump preceded by a USE, try to put
490              the USE before the target and jump there.  This simplifies many
491              of the optimizations below since we don't have to worry about
492              dealing with these USE insns.  We only do this if the label
493              being branch to already has the identical USE or if code
494              never falls through to that label.  */
495
496           else if (this_is_simplejump
497                    && (temp = prev_nonnote_insn (insn)) != 0
498                    && GET_CODE (temp) == INSN
499                    && GET_CODE (PATTERN (temp)) == USE
500                    && (temp1 = prev_nonnote_insn (JUMP_LABEL (insn))) != 0
501                    && (GET_CODE (temp1) == BARRIER
502                        || (GET_CODE (temp1) == INSN
503                            && rtx_equal_p (PATTERN (temp), PATTERN (temp1))))
504                    /* Don't do this optimization if we have a loop containing
505                       only the USE instruction, and the loop start label has
506                       a usage count of 1.  This is because we will redo this
507                       optimization everytime through the outer loop, and jump
508                       opt will never exit.  */
509                    && ! ((temp2 = prev_nonnote_insn (temp)) != 0
510                          && temp2 == JUMP_LABEL (insn)
511                          && LABEL_NUSES (temp2) == 1))
512             {
513               if (GET_CODE (temp1) == BARRIER)
514                 {
515                   emit_insn_after (PATTERN (temp), temp1);
516                   temp1 = NEXT_INSN (temp1);
517                 }
518
519               delete_insn (temp);
520               redirect_jump (insn, get_label_before (temp1));
521               reallabelprev = prev_real_insn (temp1);
522               changed = 1;
523               next = NEXT_INSN (insn);
524             }
525
526           /* Simplify   if (...) x = a; else x = b; by converting it
527              to         x = b; if (...) x = a;
528              if B is sufficiently simple, the test doesn't involve X,
529              and nothing in the test modifies B or X.
530
531              If we have small register classes, we also can't do this if X
532              is a hard register.
533
534              If the "x = b;" insn has any REG_NOTES, we don't do this because
535              of the possibility that we are running after CSE and there is a
536              REG_EQUAL note that is only valid if the branch has already been
537              taken.  If we move the insn with the REG_EQUAL note, we may
538              fold the comparison to always be false in a later CSE pass.
539              (We could also delete the REG_NOTES when moving the insn, but it
540              seems simpler to not move it.)  An exception is that we can move
541              the insn if the only note is a REG_EQUAL or REG_EQUIV whose
542              value is the same as "b".
543
544              INSN is the branch over the `else' part. 
545
546              We set:
547
548              TEMP to the jump insn preceding "x = a;"
549              TEMP1 to X
550              TEMP2 to the insn that sets "x = b;"
551              TEMP3 to the insn that sets "x = a;"
552              TEMP4 to the set of "x = b";  */
553
554           if (this_is_simplejump
555               && (temp3 = prev_active_insn (insn)) != 0
556               && GET_CODE (temp3) == INSN
557               && (temp4 = single_set (temp3)) != 0
558               && GET_CODE (temp1 = SET_DEST (temp4)) == REG
559               && (! SMALL_REGISTER_CLASSES
560                   || REGNO (temp1) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER)
561               && (temp2 = next_active_insn (insn)) != 0
562               && GET_CODE (temp2) == INSN
563               && (temp4 = single_set (temp2)) != 0
564               && rtx_equal_p (SET_DEST (temp4), temp1)
565               && ! side_effects_p (SET_SRC (temp4))
566               && ! may_trap_p (SET_SRC (temp4))
567               && (REG_NOTES (temp2) == 0
568                   || ((REG_NOTE_KIND (REG_NOTES (temp2)) == REG_EQUAL
569                        || REG_NOTE_KIND (REG_NOTES (temp2)) == REG_EQUIV)
570                       && XEXP (REG_NOTES (temp2), 1) == 0
571                       && rtx_equal_p (XEXP (REG_NOTES (temp2), 0),
572                                       SET_SRC (temp4))))
573               && (temp = prev_active_insn (temp3)) != 0
574               && condjump_p (temp) && ! simplejump_p (temp)
575               /* TEMP must skip over the "x = a;" insn */
576               && prev_real_insn (JUMP_LABEL (temp)) == insn
577               && no_labels_between_p (insn, JUMP_LABEL (temp))
578               /* There must be no other entries to the "x = b;" insn.  */
579               && no_labels_between_p (JUMP_LABEL (temp), temp2)
580               /* INSN must either branch to the insn after TEMP2 or the insn
581                  after TEMP2 must branch to the same place as INSN.  */
582               && (reallabelprev == temp2
583                   || ((temp5 = next_active_insn (temp2)) != 0
584                       && simplejump_p (temp5)
585                       && JUMP_LABEL (temp5) == JUMP_LABEL (insn))))
586             {
587               /* The test expression, X, may be a complicated test with
588                  multiple branches.  See if we can find all the uses of
589                  the label that TEMP branches to without hitting a CALL_INSN
590                  or a jump to somewhere else.  */
591               rtx target = JUMP_LABEL (temp);
592               int nuses = LABEL_NUSES (target);
593               rtx p;
594 #ifdef HAVE_cc0
595               rtx q;
596 #endif
597
598               /* Set P to the first jump insn that goes around "x = a;".  */
599               for (p = temp; nuses && p; p = prev_nonnote_insn (p))
600                 {
601                   if (GET_CODE (p) == JUMP_INSN)
602                     {
603                       if (condjump_p (p) && ! simplejump_p (p)
604                           && JUMP_LABEL (p) == target)
605                         {
606                           nuses--;
607                           if (nuses == 0)
608                             break;
609                         }
610                       else
611                         break;
612                     }
613                   else if (GET_CODE (p) == CALL_INSN)
614                     break;
615                 }
616
617 #ifdef HAVE_cc0
618               /* We cannot insert anything between a set of cc and its use
619                  so if P uses cc0, we must back up to the previous insn.  */
620               q = prev_nonnote_insn (p);
621               if (q && GET_RTX_CLASS (GET_CODE (q)) == 'i'
622                   && sets_cc0_p (PATTERN (q)))
623                 p = q;
624 #endif
625
626               if (p)
627                 p = PREV_INSN (p);
628
629               /* If we found all the uses and there was no data conflict, we
630                  can move the assignment unless we can branch into the middle
631                  from somewhere.  */
632               if (nuses == 0 && p
633                   && no_labels_between_p (p, insn)
634                   && ! reg_referenced_between_p (temp1, p, NEXT_INSN (temp3))
635                   && ! reg_set_between_p (temp1, p, temp3)
636                   && (GET_CODE (SET_SRC (temp4)) == CONST_INT
637                       || ! modified_between_p (SET_SRC (temp4), p, temp2))
638                   /* Verify that registers used by the jump are not clobbered
639                      by the instruction being moved.  */
640                   && ! regs_set_between_p (PATTERN (temp),
641                                            PREV_INSN (temp2),
642                                            NEXT_INSN (temp2)))
643                 {
644                   emit_insn_after_with_line_notes (PATTERN (temp2), p, temp2);
645                   delete_insn (temp2);
646
647                   /* Set NEXT to an insn that we know won't go away.  */
648                   next = next_active_insn (insn);
649
650                   /* Delete the jump around the set.  Note that we must do
651                      this before we redirect the test jumps so that it won't
652                      delete the code immediately following the assignment
653                      we moved (which might be a jump).  */
654
655                   delete_insn (insn);
656
657                   /* We either have two consecutive labels or a jump to
658                      a jump, so adjust all the JUMP_INSNs to branch to where
659                      INSN branches to.  */
660                   for (p = NEXT_INSN (p); p != next; p = NEXT_INSN (p))
661                     if (GET_CODE (p) == JUMP_INSN)
662                       redirect_jump (p, target);
663
664                   changed = 1;
665                   next = NEXT_INSN (insn);
666                   continue;
667                 }
668             }
669
670           /* Simplify   if (...) { x = a; goto l; } x = b; by converting it
671              to         x = a; if (...) goto l; x = b;
672              if A is sufficiently simple, the test doesn't involve X,
673              and nothing in the test modifies A or X.
674
675              If we have small register classes, we also can't do this if X
676              is a hard register.
677
678              If the "x = a;" insn has any REG_NOTES, we don't do this because
679              of the possibility that we are running after CSE and there is a
680              REG_EQUAL note that is only valid if the branch has already been
681              taken.  If we move the insn with the REG_EQUAL note, we may
682              fold the comparison to always be false in a later CSE pass.
683              (We could also delete the REG_NOTES when moving the insn, but it
684              seems simpler to not move it.)  An exception is that we can move
685              the insn if the only note is a REG_EQUAL or REG_EQUIV whose
686              value is the same as "a".
687
688              INSN is the goto.
689
690              We set:
691
692              TEMP to the jump insn preceding "x = a;"
693              TEMP1 to X
694              TEMP2 to the insn that sets "x = b;"
695              TEMP3 to the insn that sets "x = a;"
696              TEMP4 to the set of "x = a";  */
697
698           if (this_is_simplejump
699               && (temp2 = next_active_insn (insn)) != 0
700               && GET_CODE (temp2) == INSN
701               && (temp4 = single_set (temp2)) != 0
702               && GET_CODE (temp1 = SET_DEST (temp4)) == REG
703               && (! SMALL_REGISTER_CLASSES
704                   || REGNO (temp1) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER)
705               && (temp3 = prev_active_insn (insn)) != 0
706               && GET_CODE (temp3) == INSN
707               && (temp4 = single_set (temp3)) != 0
708               && rtx_equal_p (SET_DEST (temp4), temp1)
709               && ! side_effects_p (SET_SRC (temp4))
710               && ! may_trap_p (SET_SRC (temp4))
711               && (REG_NOTES (temp3) == 0
712                   || ((REG_NOTE_KIND (REG_NOTES (temp3)) == REG_EQUAL
713                        || REG_NOTE_KIND (REG_NOTES (temp3)) == REG_EQUIV)
714                       && XEXP (REG_NOTES (temp3), 1) == 0
715                       && rtx_equal_p (XEXP (REG_NOTES (temp3), 0),
716                                       SET_SRC (temp4))))
717               && (temp = prev_active_insn (temp3)) != 0
718               && condjump_p (temp) && ! simplejump_p (temp)
719               /* TEMP must skip over the "x = a;" insn */
720               && prev_real_insn (JUMP_LABEL (temp)) == insn
721               && no_labels_between_p (temp, insn))
722             {
723               rtx prev_label = JUMP_LABEL (temp);
724               rtx insert_after = prev_nonnote_insn (temp);
725
726 #ifdef HAVE_cc0
727               /* We cannot insert anything between a set of cc and its use.  */
728               if (insert_after && GET_RTX_CLASS (GET_CODE (insert_after)) == 'i'
729                   && sets_cc0_p (PATTERN (insert_after)))
730                 insert_after = prev_nonnote_insn (insert_after);
731 #endif
732               ++LABEL_NUSES (prev_label);
733
734               if (insert_after
735                   && no_labels_between_p (insert_after, temp)
736                   && ! reg_referenced_between_p (temp1, insert_after, temp3)
737                   && ! reg_referenced_between_p (temp1, temp3,
738                                                  NEXT_INSN (temp2))
739                   && ! reg_set_between_p (temp1, insert_after, temp)
740                   && ! modified_between_p (SET_SRC (temp4), insert_after, temp)
741                   /* Verify that registers used by the jump are not clobbered
742                      by the instruction being moved.  */
743                   && ! regs_set_between_p (PATTERN (temp),
744                                            PREV_INSN (temp3),
745                                            NEXT_INSN (temp3))
746                   && invert_jump (temp, JUMP_LABEL (insn)))
747                 {
748                   emit_insn_after_with_line_notes (PATTERN (temp3),
749                                                    insert_after, temp3);
750                   delete_insn (temp3);
751                   delete_insn (insn);
752                   /* Set NEXT to an insn that we know won't go away.  */
753                   next = temp2;
754                   changed = 1;
755                 }
756               if (prev_label && --LABEL_NUSES (prev_label) == 0)
757                 delete_insn (prev_label);
758               if (changed)
759                 continue;
760             }
761
762 #if !defined(HAVE_cc0) && !defined(HAVE_conditional_arithmetic)
763
764           /* If we have if (...) x = exp;  and branches are expensive,
765              EXP is a single insn, does not have any side effects, cannot
766              trap, and is not too costly, convert this to
767              t = exp; if (...) x = t;
768
769              Don't do this when we have CC0 because it is unlikely to help
770              and we'd need to worry about where to place the new insn and
771              the potential for conflicts.  We also can't do this when we have
772              notes on the insn for the same reason as above.
773
774              If we have conditional arithmetic, this will make this
775              harder to optimize later and isn't needed, so don't do it
776              in that case either.
777
778              We set:
779
780              TEMP to the "x = exp;" insn.
781              TEMP1 to the single set in the "x = exp;" insn.
782              TEMP2 to "x".  */
783
784           if (! reload_completed
785               && this_is_condjump && ! this_is_simplejump
786               && BRANCH_COST >= 3
787               && (temp = next_nonnote_insn (insn)) != 0
788               && GET_CODE (temp) == INSN
789               && REG_NOTES (temp) == 0
790               && (reallabelprev == temp
791                   || ((temp2 = next_active_insn (temp)) != 0
792                       && simplejump_p (temp2)
793                       && JUMP_LABEL (temp2) == JUMP_LABEL (insn)))
794               && (temp1 = single_set (temp)) != 0
795               && (temp2 = SET_DEST (temp1), GET_CODE (temp2) == REG)
796               && (! SMALL_REGISTER_CLASSES
797                   || REGNO (temp2) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER)
798               && GET_CODE (SET_SRC (temp1)) != REG
799               && GET_CODE (SET_SRC (temp1)) != SUBREG
800               && GET_CODE (SET_SRC (temp1)) != CONST_INT
801               && ! side_effects_p (SET_SRC (temp1))
802               && ! may_trap_p (SET_SRC (temp1))
803               && rtx_cost (SET_SRC (temp1), SET) < 10)
804             {
805               rtx new = gen_reg_rtx (GET_MODE (temp2));
806
807               if ((temp3 = find_insert_position (insn, temp))
808                   && validate_change (temp, &SET_DEST (temp1), new, 0))
809                 {
810                   next = emit_insn_after (gen_move_insn (temp2, new), insn);
811                   emit_insn_after_with_line_notes (PATTERN (temp), 
812                                                    PREV_INSN (temp3), temp);
813                   delete_insn (temp);
814                   reallabelprev = prev_active_insn (JUMP_LABEL (insn));
815
816                   if (after_regscan)
817                     {
818                       reg_scan_update (temp3, NEXT_INSN (next), old_max_reg);
819                       old_max_reg = max_reg_num ();
820                     }
821                 }
822             }
823
824           /* Similarly, if it takes two insns to compute EXP but they
825              have the same destination.  Here TEMP3 will be the second
826              insn and TEMP4 the SET from that insn.  */
827
828           if (! reload_completed
829               && this_is_condjump && ! this_is_simplejump
830               && BRANCH_COST >= 4
831               && (temp = next_nonnote_insn (insn)) != 0
832               && GET_CODE (temp) == INSN
833               && REG_NOTES (temp) == 0
834               && (temp3 = next_nonnote_insn (temp)) != 0
835               && GET_CODE (temp3) == INSN
836               && REG_NOTES (temp3) == 0
837               && (reallabelprev == temp3
838                   || ((temp2 = next_active_insn (temp3)) != 0
839                       && simplejump_p (temp2)
840                       && JUMP_LABEL (temp2) == JUMP_LABEL (insn)))
841               && (temp1 = single_set (temp)) != 0
842               && (temp2 = SET_DEST (temp1), GET_CODE (temp2) == REG)
843               && GET_MODE_CLASS (GET_MODE (temp2)) == MODE_INT
844               && (! SMALL_REGISTER_CLASSES
845                   || REGNO (temp2) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER)
846               && ! side_effects_p (SET_SRC (temp1))
847               && ! may_trap_p (SET_SRC (temp1))
848               && rtx_cost (SET_SRC (temp1), SET) < 10
849               && (temp4 = single_set (temp3)) != 0
850               && rtx_equal_p (SET_DEST (temp4), temp2)
851               && ! side_effects_p (SET_SRC (temp4))
852               && ! may_trap_p (SET_SRC (temp4))
853               && rtx_cost (SET_SRC (temp4), SET) < 10)
854             {
855               rtx new = gen_reg_rtx (GET_MODE (temp2));
856
857               if ((temp5 = find_insert_position (insn, temp))
858                   && (temp6 = find_insert_position (insn, temp3))
859                   && validate_change (temp, &SET_DEST (temp1), new, 0))
860                 {
861                   /* Use the earliest of temp5 and temp6. */
862                   if (temp5 != insn)
863                     temp6 = temp5;
864                   next = emit_insn_after (gen_move_insn (temp2, new), insn);
865                   emit_insn_after_with_line_notes (PATTERN (temp),
866                                                    PREV_INSN (temp6), temp);
867                   emit_insn_after_with_line_notes
868                     (replace_rtx (PATTERN (temp3), temp2, new),
869                      PREV_INSN (temp6), temp3);
870                   delete_insn (temp);
871                   delete_insn (temp3);
872                   reallabelprev = prev_active_insn (JUMP_LABEL (insn));
873
874                   if (after_regscan)
875                     {
876                       reg_scan_update (temp6, NEXT_INSN (next), old_max_reg);
877                       old_max_reg = max_reg_num ();
878                     }
879                 }
880             }
881
882           /* Finally, handle the case where two insns are used to 
883              compute EXP but a temporary register is used.  Here we must
884              ensure that the temporary register is not used anywhere else.  */
885
886           if (! reload_completed
887               && after_regscan
888               && this_is_condjump && ! this_is_simplejump
889               && BRANCH_COST >= 4
890               && (temp = next_nonnote_insn (insn)) != 0
891               && GET_CODE (temp) == INSN
892               && REG_NOTES (temp) == 0
893               && (temp3 = next_nonnote_insn (temp)) != 0
894               && GET_CODE (temp3) == INSN
895               && REG_NOTES (temp3) == 0
896               && (reallabelprev == temp3
897                   || ((temp2 = next_active_insn (temp3)) != 0
898                       && simplejump_p (temp2)
899                       && JUMP_LABEL (temp2) == JUMP_LABEL (insn)))
900               && (temp1 = single_set (temp)) != 0
901               && (temp5 = SET_DEST (temp1),
902                   (GET_CODE (temp5) == REG
903                    || (GET_CODE (temp5) == SUBREG
904                        && (temp5 = SUBREG_REG (temp5),
905                            GET_CODE (temp5) == REG))))
906               && REGNO (temp5) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER
907               && REGNO_FIRST_UID (REGNO (temp5)) == INSN_UID (temp)
908               && REGNO_LAST_UID (REGNO (temp5)) == INSN_UID (temp3)
909               && ! side_effects_p (SET_SRC (temp1))
910               && ! may_trap_p (SET_SRC (temp1))
911               && rtx_cost (SET_SRC (temp1), SET) < 10
912               && (temp4 = single_set (temp3)) != 0
913               && (temp2 = SET_DEST (temp4), GET_CODE (temp2) == REG)
914               && GET_MODE_CLASS (GET_MODE (temp2)) == MODE_INT
915               && (! SMALL_REGISTER_CLASSES
916                   || REGNO (temp2) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER)
917               && rtx_equal_p (SET_DEST (temp4), temp2)
918               && ! side_effects_p (SET_SRC (temp4))
919               && ! may_trap_p (SET_SRC (temp4))
920               && rtx_cost (SET_SRC (temp4), SET) < 10)
921             {
922               rtx new = gen_reg_rtx (GET_MODE (temp2));
923
924               if ((temp5 = find_insert_position (insn, temp))
925                   && (temp6 = find_insert_position (insn, temp3))
926                   && validate_change (temp3, &SET_DEST (temp4), new, 0))
927                 {
928                   /* Use the earliest of temp5 and temp6. */
929                   if (temp5 != insn)
930                     temp6 = temp5;
931                   next = emit_insn_after (gen_move_insn (temp2, new), insn);
932                   emit_insn_after_with_line_notes (PATTERN (temp),
933                                                    PREV_INSN (temp6), temp);
934                   emit_insn_after_with_line_notes (PATTERN (temp3),
935                                                    PREV_INSN (temp6), temp3);
936                   delete_insn (temp);
937                   delete_insn (temp3);
938                   reallabelprev = prev_active_insn (JUMP_LABEL (insn));
939
940                   if (after_regscan)
941                     {
942                       reg_scan_update (temp6, NEXT_INSN (next), old_max_reg);
943                       old_max_reg = max_reg_num ();
944                     }
945                 }
946             }
947 #endif /* HAVE_cc0 */
948
949 #ifdef HAVE_conditional_arithmetic
950           /* ??? This is disabled in genconfig, as this simple-minded
951              transformation can incredibly lengthen register lifetimes.
952
953              Consider this example from cexp.c's yyparse:
954
955                 234 (set (pc)
956                       (if_then_else (ne (reg:DI 149) (const_int 0 [0x0]))
957                         (label_ref 248) (pc)))
958                 237 (set (reg/i:DI 0 $0) (const_int 1 [0x1]))
959                 239 (set (pc) (label_ref 2382))
960                 248 (code_label ("yybackup"))
961
962              This will be transformed to:
963
964                 237 (set (reg/i:DI 0 $0)
965                       (if_then_else:DI (eq (reg:DI 149) (const_int 0 [0x0]))
966                         (const_int 1 [0x1]) (reg/i:DI 0 $0)))
967                 239 (set (pc)
968                       (if_then_else (eq (reg:DI 149) (const_int 0 [0x0]))
969                         (label_ref 2382) (pc)))
970
971              which, from this narrow viewpoint looks fine.  Except that
972              between this and 3 other ocurrences of the same pattern, $0
973              is now live for basically the entire function, and we'll 
974              get an abort in caller_save.
975
976              Any replacement for this code should recall that a set of
977              a register that is not live need not, and indeed should not,
978              be conditionalized.  Either that, or delay the transformation
979              until after register allocation.  */
980
981           /* See if this is a conditional jump around a small number of
982              instructions that we can conditionalize.  Don't do this before
983              the initial CSE pass or after reload.
984
985              We reject any insns that have side effects or may trap.
986              Strictly speaking, this is not needed since the machine may
987              support conditionalizing these too, but we won't deal with that
988              now.  Specifically, this means that we can't conditionalize a 
989              CALL_INSN, which some machines, such as the ARC, can do, but
990              this is a very minor optimization.  */
991           if (this_is_condjump && ! this_is_simplejump
992               && cse_not_expected && optimize > 0 && ! reload_completed
993               && BRANCH_COST > 2
994               && can_reverse_comparison_p (XEXP (SET_SRC (PATTERN (insn)), 0),
995                                            insn))
996             {
997               rtx ourcond = XEXP (SET_SRC (PATTERN (insn)), 0);
998               int num_insns = 0;
999               char *storage = (char *) oballoc (0);
1000               int last_insn = 0, failed = 0;
1001               rtx changed_jump = 0;
1002
1003               ourcond = gen_rtx (reverse_condition (GET_CODE (ourcond)),
1004                                  VOIDmode, XEXP (ourcond, 0),
1005                                  XEXP (ourcond, 1));
1006
1007               /* Scan forward BRANCH_COST real insns looking for the JUMP_LABEL
1008                  of this insn.  We see if we think we can conditionalize the
1009                  insns we pass.  For now, we only deal with insns that have
1010                  one SET.  We stop after an insn that modifies anything in
1011                  OURCOND, if we have too many insns, or if we have an insn
1012                  with a side effect or that may trip.  Note that we will
1013                  be modifying any unconditional jumps we encounter to be
1014                  conditional; this will have the effect of also doing this
1015                  optimization on the "else" the next time around.  */
1016               for (temp1 = NEXT_INSN (insn);
1017                    num_insns <= BRANCH_COST && ! failed && temp1 != 0
1018                    && GET_CODE (temp1) != CODE_LABEL;
1019                    temp1 = NEXT_INSN (temp1))
1020                 {
1021                   /* Ignore everything but an active insn.  */
1022                   if (GET_RTX_CLASS (GET_CODE (temp1)) != 'i'
1023                       || GET_CODE (PATTERN (temp1)) == USE
1024                       || GET_CODE (PATTERN (temp1)) == CLOBBER)
1025                     continue;
1026
1027                   /* If this was an unconditional jump, record it since we'll
1028                      need to remove the BARRIER if we succeed.  We can only
1029                      have one such jump since there must be a label after
1030                      the BARRIER and it's either ours, in which case it's the
1031                      only one or some other, in which case we'd fail.  */
1032
1033                   if (simplejump_p (temp1))
1034                     changed_jump = temp1;
1035
1036                   /* See if we are allowed another insn and if this insn
1037                      if one we think we may be able to handle.  */
1038                   if (++num_insns > BRANCH_COST
1039                       || last_insn
1040                       || (temp2 = single_set (temp1)) == 0
1041                       || side_effects_p (SET_SRC (temp2))
1042                       || may_trap_p (SET_SRC (temp2)))
1043                     failed = 1;
1044                   else
1045                     validate_change (temp1, &SET_SRC (temp2),
1046                                      gen_rtx_IF_THEN_ELSE
1047                                      (GET_MODE (SET_DEST (temp2)),
1048                                       copy_rtx (ourcond),
1049                                       SET_SRC (temp2), SET_DEST (temp2)),
1050                                      1);
1051
1052                   if (modified_in_p (ourcond, temp1))
1053                     last_insn = 1;
1054                 }
1055
1056               /* If we've reached our jump label, haven't failed, and all
1057                  the changes above are valid, we can delete this jump
1058                  insn.  Also remove a BARRIER after any jump that used
1059                  to be unconditional and remove any REG_EQUAL or REG_EQUIV
1060                  that might have previously been present on insns we
1061                  made conditional.  */
1062               if (temp1 == JUMP_LABEL (insn) && ! failed
1063                   && apply_change_group ())
1064                 {
1065                   for (temp1 = NEXT_INSN (insn); temp1 != JUMP_LABEL (insn);
1066                        temp1 = NEXT_INSN (temp1))
1067                     if (GET_RTX_CLASS (GET_CODE (temp1)) == 'i')
1068                       for (temp2 = REG_NOTES (temp1); temp2 != 0;
1069                            temp2 = XEXP (temp2, 1))
1070                         if (REG_NOTE_KIND (temp2) == REG_EQUAL
1071                             || REG_NOTE_KIND (temp2) == REG_EQUIV)
1072                           remove_note (temp1, temp2);
1073
1074                   if (changed_jump != 0)
1075                     {
1076                       if (GET_CODE (NEXT_INSN (changed_jump)) != BARRIER)
1077                         abort ();
1078
1079                       delete_insn (NEXT_INSN (changed_jump));
1080                     }
1081
1082                   delete_insn (insn);
1083                   changed = 1;
1084                   continue;
1085                 }
1086               else
1087                 {
1088                   cancel_changes (0);
1089                   obfree (storage);
1090                 }
1091             }
1092 #endif
1093
1094           /* Try to use a conditional move (if the target has them), or a
1095              store-flag insn.  If the target has conditional arithmetic as
1096              well as conditional move, the above code will have done something.
1097              Note that we prefer the above code since it is more general: the
1098              code below can make changes that require work to undo.
1099
1100              The general case here is:
1101
1102              1) x = a; if (...) x = b; and
1103              2) if (...) x = b;
1104
1105              If the jump would be faster, the machine should not have defined
1106              the movcc or scc insns!.  These cases are often made by the
1107              previous optimization.
1108
1109              The second case is treated as  x = x; if (...) x = b;.
1110
1111              INSN here is the jump around the store.  We set:
1112
1113              TEMP to the "x op= b;" insn.
1114              TEMP1 to X.
1115              TEMP2 to B.
1116              TEMP3 to A (X in the second case).
1117              TEMP4 to the condition being tested.
1118              TEMP5 to the earliest insn used to find the condition.
1119              TEMP6 to the SET of TEMP.  */
1120
1121           if (/* We can't do this after reload has completed.  */
1122               ! reload_completed
1123 #ifdef HAVE_conditional_arithmetic
1124               /* Defer this until after CSE so the above code gets the
1125                  first crack at it.  */
1126               && cse_not_expected
1127 #endif
1128               && this_is_condjump && ! this_is_simplejump
1129               /* Set TEMP to the "x = b;" insn.  */
1130               && (temp = next_nonnote_insn (insn)) != 0
1131               && GET_CODE (temp) == INSN
1132               && (temp6 = single_set (temp)) != NULL_RTX
1133               && GET_CODE (temp1 = SET_DEST (temp6)) == REG
1134               && (! SMALL_REGISTER_CLASSES
1135                   || REGNO (temp1) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER)
1136               && ! side_effects_p (temp2 = SET_SRC (temp6))
1137               && ! may_trap_p (temp2)
1138               /* Allow either form, but prefer the former if both apply. 
1139                  There is no point in using the old value of TEMP1 if
1140                  it is a register, since cse will alias them.  It can
1141                  lose if the old value were a hard register since CSE
1142                  won't replace hard registers.  Avoid using TEMP3 if
1143                  small register classes and it is a hard register.  */
1144               && (((temp3 = reg_set_last (temp1, insn)) != 0
1145                    && ! (SMALL_REGISTER_CLASSES && GET_CODE (temp3) == REG
1146                          && REGNO (temp3) < FIRST_PSEUDO_REGISTER))
1147                   /* Make the latter case look like  x = x; if (...) x = b;  */
1148                   || (temp3 = temp1, 1))
1149               /* INSN must either branch to the insn after TEMP or the insn
1150                  after TEMP must branch to the same place as INSN.  */
1151               && (reallabelprev == temp
1152                   || ((temp4 = next_active_insn (temp)) != 0
1153                       && simplejump_p (temp4)
1154                       && JUMP_LABEL (temp4) == JUMP_LABEL (insn)))
1155               && (temp4 = get_condition (insn, &temp5)) != 0
1156               /* We must be comparing objects whose modes imply the size.
1157                  We could handle BLKmode if (1) emit_store_flag could
1158                  and (2) we could find the size reliably.  */
1159               && GET_MODE (XEXP (temp4, 0)) != BLKmode
1160               /* Even if branches are cheap, the store_flag optimization
1161                  can win when the operation to be performed can be
1162                  expressed directly.  */
1163 #ifdef HAVE_cc0
1164               /* If the previous insn sets CC0 and something else, we can't
1165                  do this since we are going to delete that insn.  */
1166
1167               && ! ((temp6 = prev_nonnote_insn (insn)) != 0
1168                     && GET_CODE (temp6) == INSN
1169                     && (sets_cc0_p (PATTERN (temp6)) == -1
1170                         || (sets_cc0_p (PATTERN (temp6)) == 1
1171                             && FIND_REG_INC_NOTE (temp6, NULL_RTX))))
1172 #endif
1173               )
1174             {
1175 #ifdef HAVE_conditional_move
1176               /* First try a conditional move.  */
1177               {
1178                 enum rtx_code code = GET_CODE (temp4);
1179                 rtx var = temp1;
1180                 rtx cond0, cond1, aval, bval;
1181                 rtx target, new_insn;
1182
1183                 /* Copy the compared variables into cond0 and cond1, so that
1184                    any side effects performed in or after the old comparison,
1185                    will not affect our compare which will come later.  */
1186                 /* ??? Is it possible to just use the comparison in the jump
1187                    insn?  After all, we're going to delete it.  We'd have
1188                    to modify emit_conditional_move to take a comparison rtx
1189                    instead or write a new function.  */
1190                 cond0 = gen_reg_rtx (GET_MODE (XEXP (temp4, 0)));
1191                 /* We want the target to be able to simplify comparisons with
1192                    zero (and maybe other constants as well), so don't create
1193                    pseudos for them.  There's no need to either.  */
1194                 if (GET_CODE (XEXP (temp4, 1)) == CONST_INT
1195                     || GET_CODE (XEXP (temp4, 1)) == CONST_DOUBLE)
1196                   cond1 = XEXP (temp4, 1);
1197                 else
1198                   cond1 = gen_reg_rtx (GET_MODE (XEXP (temp4, 1)));
1199
1200                 /* Careful about copying these values -- an IOR or what may
1201                    need to do other things, like clobber flags.  */
1202                 /* ??? Assume for the moment that AVAL is ok.  */
1203                 aval = temp3;
1204
1205                 start_sequence ();
1206
1207                 /* We're dealing with a single_set insn with no side effects
1208                    on SET_SRC.  We do need to be reasonably certain that if
1209                    we need to force BVAL into a register that we won't 
1210                    clobber the flags -- general_operand should suffice.  */
1211                 if (general_operand (temp2, GET_MODE (var)))
1212                   bval = temp2;
1213                 else
1214                   {
1215                     bval = gen_reg_rtx (GET_MODE (var));
1216                     new_insn = copy_rtx (temp);
1217                     temp6 = single_set (new_insn);
1218                     SET_DEST (temp6) = bval;
1219                     emit_insn (PATTERN (new_insn));
1220                   }
1221
1222                 target = emit_conditional_move (var, code,
1223                                                 cond0, cond1, VOIDmode,
1224                                                 aval, bval, GET_MODE (var),
1225                                                 (code == LTU || code == GEU
1226                                                  || code == LEU || code == GTU));
1227
1228                 if (target)
1229                   {
1230                     rtx seq1, seq2, last;
1231                     int copy_ok;
1232
1233                     /* Save the conditional move sequence but don't emit it
1234                        yet.  On some machines, like the alpha, it is possible
1235                        that temp5 == insn, so next generate the sequence that
1236                        saves the compared values and then emit both
1237                        sequences ensuring seq1 occurs before seq2.  */
1238                     seq2 = get_insns ();
1239                     end_sequence ();
1240
1241                     /* "Now that we can't fail..."  Famous last words.
1242                        Generate the copy insns that preserve the compared
1243                        values.  */
1244                     start_sequence ();
1245                     emit_move_insn (cond0, XEXP (temp4, 0));
1246                     if (cond1 != XEXP (temp4, 1))
1247                       emit_move_insn (cond1, XEXP (temp4, 1));
1248                     seq1 = get_insns ();
1249                     end_sequence ();
1250
1251                     /* Validate the sequence -- this may be some weird
1252                        bit-extract-and-test instruction for which there
1253                        exists no complimentary bit-extract insn.  */
1254                     copy_ok = 1;
1255                     for (last = seq1; last ; last = NEXT_INSN (last))
1256                       if (recog_memoized (last) < 0)
1257                         {
1258                           copy_ok = 0;
1259                           break;
1260                         }
1261
1262                     if (copy_ok)
1263                       {
1264                         emit_insns_before (seq1, temp5);
1265
1266                         /* Insert conditional move after insn, to be sure
1267                            that the jump and a possible compare won't be
1268                            separated.  */
1269                         last = emit_insns_after (seq2, insn);
1270
1271                         /* ??? We can also delete the insn that sets X to A.
1272                            Flow will do it too though.  */
1273                         delete_insn (temp);
1274                         next = NEXT_INSN (insn);
1275                         delete_jump (insn);
1276
1277                         if (after_regscan)
1278                           {
1279                             reg_scan_update (seq1, NEXT_INSN (last),
1280                                              old_max_reg);
1281                             old_max_reg = max_reg_num ();
1282                           }
1283
1284                         changed = 1;
1285                         continue;
1286                       }
1287                   }
1288                 else
1289                   end_sequence ();
1290               }
1291 #endif
1292
1293               /* That didn't work, try a store-flag insn.
1294
1295                  We further divide the cases into:
1296
1297                  1) x = a; if (...) x = b; and either A or B is zero,
1298                  2) if (...) x = 0; and jumps are expensive,
1299                  3) x = a; if (...) x = b; and A and B are constants where all
1300                  the set bits in A are also set in B and jumps are expensive,
1301                  4) x = a; if (...) x = b; and A and B non-zero, and jumps are
1302                  more expensive, and
1303                  5) if (...) x = b; if jumps are even more expensive.  */
1304
1305               if (GET_MODE_CLASS (GET_MODE (temp1)) == MODE_INT
1306                   && ((GET_CODE (temp3) == CONST_INT)
1307                       /* Make the latter case look like
1308                          x = x; if (...) x = 0;  */
1309                       || (temp3 = temp1,
1310                           ((BRANCH_COST >= 2
1311                             && temp2 == const0_rtx)
1312                            || BRANCH_COST >= 3)))
1313                   /* If B is zero, OK; if A is zero, can only do (1) if we
1314                      can reverse the condition.  See if (3) applies possibly
1315                      by reversing the condition.  Prefer reversing to (4) when
1316                      branches are very expensive.  */
1317                   && (((BRANCH_COST >= 2
1318                         || STORE_FLAG_VALUE == -1
1319                         || (STORE_FLAG_VALUE == 1
1320                          /* Check that the mask is a power of two,
1321                             so that it can probably be generated
1322                             with a shift.  */
1323                             && GET_CODE (temp3) == CONST_INT
1324                             && exact_log2 (INTVAL (temp3)) >= 0))
1325                        && (reversep = 0, temp2 == const0_rtx))
1326                       || ((BRANCH_COST >= 2
1327                            || STORE_FLAG_VALUE == -1
1328                            || (STORE_FLAG_VALUE == 1
1329                                && GET_CODE (temp2) == CONST_INT
1330                                && exact_log2 (INTVAL (temp2)) >= 0))
1331                           && temp3 == const0_rtx
1332                           && (reversep = can_reverse_comparison_p (temp4, insn)))
1333                       || (BRANCH_COST >= 2
1334                           && GET_CODE (temp2) == CONST_INT
1335                           && GET_CODE (temp3) == CONST_INT
1336                           && ((INTVAL (temp2) & INTVAL (temp3)) == INTVAL (temp2)
1337                               || ((INTVAL (temp2) & INTVAL (temp3)) == INTVAL (temp3)
1338                                   && (reversep = can_reverse_comparison_p (temp4,
1339                                                                            insn)))))
1340                       || BRANCH_COST >= 3)
1341                   )
1342                 {
1343                   enum rtx_code code = GET_CODE (temp4);
1344                   rtx uval, cval, var = temp1;
1345                   int normalizep;
1346                   rtx target;
1347
1348                   /* If necessary, reverse the condition.  */
1349                   if (reversep)
1350                     code = reverse_condition (code), uval = temp2, cval = temp3;
1351                   else
1352                     uval = temp3, cval = temp2;
1353
1354                   /* If CVAL is non-zero, normalize to -1.  Otherwise, if UVAL
1355                      is the constant 1, it is best to just compute the result
1356                      directly.  If UVAL is constant and STORE_FLAG_VALUE
1357                      includes all of its bits, it is best to compute the flag
1358                      value unnormalized and `and' it with UVAL.  Otherwise,
1359                      normalize to -1 and `and' with UVAL.  */
1360                   normalizep = (cval != const0_rtx ? -1
1361                                 : (uval == const1_rtx ? 1
1362                                    : (GET_CODE (uval) == CONST_INT
1363                                       && (INTVAL (uval) & ~STORE_FLAG_VALUE) == 0)
1364                                    ? 0 : -1));
1365
1366                   /* We will be putting the store-flag insn immediately in
1367                      front of the comparison that was originally being done,
1368                      so we know all the variables in TEMP4 will be valid.
1369                      However, this might be in front of the assignment of
1370                      A to VAR.  If it is, it would clobber the store-flag
1371                      we will be emitting.
1372
1373                      Therefore, emit into a temporary which will be copied to
1374                      VAR immediately after TEMP.  */
1375
1376                   start_sequence ();
1377                   target = emit_store_flag (gen_reg_rtx (GET_MODE (var)), code,
1378                                             XEXP (temp4, 0), XEXP (temp4, 1),
1379                                             VOIDmode,
1380                                             (code == LTU || code == LEU 
1381                                              || code == GEU || code == GTU),
1382                                             normalizep);
1383                   if (target)
1384                     {
1385                       rtx seq;
1386                       rtx before = insn;
1387
1388                       seq = get_insns ();
1389                       end_sequence ();
1390
1391                       /* Put the store-flag insns in front of the first insn
1392                          used to compute the condition to ensure that we
1393                          use the same values of them as the current 
1394                          comparison.  However, the remainder of the insns we
1395                          generate will be placed directly in front of the
1396                          jump insn, in case any of the pseudos we use
1397                          are modified earlier.  */
1398
1399                       emit_insns_before (seq, temp5);
1400
1401                       start_sequence ();
1402
1403                       /* Both CVAL and UVAL are non-zero.  */
1404                       if (cval != const0_rtx && uval != const0_rtx)
1405                         {
1406                           rtx tem1, tem2;
1407
1408                           tem1 = expand_and (uval, target, NULL_RTX);
1409                           if (GET_CODE (cval) == CONST_INT
1410                               && GET_CODE (uval) == CONST_INT
1411                               && (INTVAL (cval) & INTVAL (uval)) == INTVAL (cval))
1412                             tem2 = cval;
1413                           else
1414                             {
1415                               tem2 = expand_unop (GET_MODE (var), one_cmpl_optab,
1416                                                   target, NULL_RTX, 0);
1417                               tem2 = expand_and (cval, tem2,
1418                                                  (GET_CODE (tem2) == REG
1419                                                   ? tem2 : 0));
1420                             }
1421
1422                           /* If we usually make new pseudos, do so here.  This
1423                              turns out to help machines that have conditional
1424                              move insns.  */
1425                           /* ??? Conditional moves have already been handled.
1426                              This may be obsolete.  */
1427
1428                           if (flag_expensive_optimizations)
1429                             target = 0;
1430
1431                           target = expand_binop (GET_MODE (var), ior_optab,
1432                                                  tem1, tem2, target,
1433                                                  1, OPTAB_WIDEN);
1434                         }
1435                       else if (normalizep != 1)
1436                         {
1437                           /* We know that either CVAL or UVAL is zero.  If
1438                              UVAL is zero, negate TARGET and `and' with CVAL.
1439                              Otherwise, `and' with UVAL.  */
1440                           if (uval == const0_rtx)
1441                             {
1442                               target = expand_unop (GET_MODE (var), one_cmpl_optab,
1443                                                     target, NULL_RTX, 0);
1444                               uval = cval;
1445                             }
1446
1447                           target = expand_and (uval, target,
1448                                                (GET_CODE (target) == REG
1449                                                 && ! preserve_subexpressions_p ()
1450                                                 ? target : NULL_RTX));
1451                         }
1452                   
1453                       emit_move_insn (var, target);
1454                       seq = get_insns ();
1455                       end_sequence ();
1456 #ifdef HAVE_cc0
1457                       /* If INSN uses CC0, we must not separate it from the
1458                          insn that sets cc0.  */
1459                       if (reg_mentioned_p (cc0_rtx, PATTERN (before)))
1460                         before = prev_nonnote_insn (before);
1461 #endif
1462                       emit_insns_before (seq, before);
1463
1464                       delete_insn (temp);
1465                       next = NEXT_INSN (insn);
1466                       delete_jump (insn);
1467
1468                       if (after_regscan)
1469                         {
1470                           reg_scan_update (seq, NEXT_INSN (next), old_max_reg);
1471                           old_max_reg = max_reg_num ();
1472                         }
1473
1474                       changed = 1;
1475                       continue;
1476                     }
1477                   else
1478                     end_sequence ();
1479                 }
1480             }
1481
1482           /* If branches are expensive, convert
1483                 if (foo) bar++;    to    bar += (foo != 0);
1484              and similarly for "bar--;" 
1485
1486              INSN is the conditional branch around the arithmetic.  We set:
1487
1488              TEMP is the arithmetic insn.
1489              TEMP1 is the SET doing the arithmetic.
1490              TEMP2 is the operand being incremented or decremented.
1491              TEMP3 to the condition being tested.
1492              TEMP4 to the earliest insn used to find the condition.  */
1493
1494           if ((BRANCH_COST >= 2
1495 #ifdef HAVE_incscc
1496                || HAVE_incscc
1497 #endif
1498 #ifdef HAVE_decscc
1499                || HAVE_decscc
1500 #endif
1501               )
1502               && ! reload_completed
1503               && this_is_condjump && ! this_is_simplejump
1504               && (temp = next_nonnote_insn (insn)) != 0
1505               && (temp1 = single_set (temp)) != 0
1506               && (temp2 = SET_DEST (temp1),
1507                   GET_MODE_CLASS (GET_MODE (temp2)) == MODE_INT)
1508               && GET_CODE (SET_SRC (temp1)) == PLUS
1509               && (XEXP (SET_SRC (temp1), 1) == const1_rtx
1510                   || XEXP (SET_SRC (temp1), 1) == constm1_rtx)
1511               && rtx_equal_p (temp2, XEXP (SET_SRC (temp1), 0))
1512               && ! side_effects_p (temp2)
1513               && ! may_trap_p (temp2)
1514               /* INSN must either branch to the insn after TEMP or the insn
1515                  after TEMP must branch to the same place as INSN.  */
1516               && (reallabelprev == temp
1517                   || ((temp3 = next_active_insn (temp)) != 0
1518                       && simplejump_p (temp3)
1519                       && JUMP_LABEL (temp3) == JUMP_LABEL (insn)))
1520               && (temp3 = get_condition (insn, &temp4)) != 0
1521               /* We must be comparing objects whose modes imply the size.
1522                  We could handle BLKmode if (1) emit_store_flag could
1523                  and (2) we could find the size reliably.  */
1524               && GET_MODE (XEXP (temp3, 0)) != BLKmode
1525               && can_reverse_comparison_p (temp3, insn))
1526             {
1527               rtx temp6, target = 0, seq, init_insn = 0, init = temp2;
1528               enum rtx_code code = reverse_condition (GET_CODE (temp3));
1529
1530               start_sequence ();
1531
1532               /* It must be the case that TEMP2 is not modified in the range
1533                  [TEMP4, INSN).  The one exception we make is if the insn
1534                  before INSN sets TEMP2 to something which is also unchanged
1535                  in that range.  In that case, we can move the initialization
1536                  into our sequence.  */
1537
1538               if ((temp5 = prev_active_insn (insn)) != 0
1539                   && no_labels_between_p (temp5, insn)
1540                   && GET_CODE (temp5) == INSN
1541                   && (temp6 = single_set (temp5)) != 0
1542                   && rtx_equal_p (temp2, SET_DEST (temp6))
1543                   && (CONSTANT_P (SET_SRC (temp6))
1544                       || GET_CODE (SET_SRC (temp6)) == REG
1545                       || GET_CODE (SET_SRC (temp6)) == SUBREG))
1546                 {
1547                   emit_insn (PATTERN (temp5));
1548                   init_insn = temp5;
1549                   init = SET_SRC (temp6);
1550                 }
1551
1552               if (CONSTANT_P (init)
1553                   || ! reg_set_between_p (init, PREV_INSN (temp4), insn))
1554                 target = emit_store_flag (gen_reg_rtx (GET_MODE (temp2)), code,
1555                                           XEXP (temp3, 0), XEXP (temp3, 1),
1556                                           VOIDmode,
1557                                           (code == LTU || code == LEU
1558                                            || code == GTU || code == GEU), 1);
1559
1560               /* If we can do the store-flag, do the addition or
1561                  subtraction.  */
1562
1563               if (target)
1564                 target = expand_binop (GET_MODE (temp2),
1565                                        (XEXP (SET_SRC (temp1), 1) == const1_rtx
1566                                         ? add_optab : sub_optab),
1567                                        temp2, target, temp2, 0, OPTAB_WIDEN);
1568
1569               if (target != 0)
1570                 {
1571                   /* Put the result back in temp2 in case it isn't already.
1572                      Then replace the jump, possible a CC0-setting insn in
1573                      front of the jump, and TEMP, with the sequence we have
1574                      made.  */
1575
1576                   if (target != temp2)
1577                     emit_move_insn (temp2, target);
1578
1579                   seq = get_insns ();
1580                   end_sequence ();
1581
1582                   emit_insns_before (seq, temp4);
1583                   delete_insn (temp);
1584
1585                   if (init_insn)
1586                     delete_insn (init_insn);
1587
1588                   next = NEXT_INSN (insn);
1589 #ifdef HAVE_cc0
1590                   delete_insn (prev_nonnote_insn (insn));
1591 #endif
1592                   delete_insn (insn);
1593
1594                   if (after_regscan)
1595                     {
1596                       reg_scan_update (seq, NEXT_INSN (next), old_max_reg);
1597                       old_max_reg = max_reg_num ();
1598                     }
1599
1600                   changed = 1;
1601                   continue;
1602                 }
1603               else
1604                 end_sequence ();
1605             }
1606
1607           /* Simplify   if (...) x = 1; else {...}  if (x) ...
1608              We recognize this case scanning backwards as well.
1609
1610              TEMP is the assignment to x;
1611              TEMP1 is the label at the head of the second if.  */
1612           /* ?? This should call get_condition to find the values being
1613              compared, instead of looking for a COMPARE insn when HAVE_cc0
1614              is not defined.  This would allow it to work on the m88k.  */
1615           /* ?? This optimization is only safe before cse is run if HAVE_cc0
1616              is not defined and the condition is tested by a separate compare
1617              insn.  This is because the code below assumes that the result
1618              of the compare dies in the following branch.
1619
1620              Not only that, but there might be other insns between the
1621              compare and branch whose results are live.  Those insns need
1622              to be executed.
1623
1624              A way to fix this is to move the insns at JUMP_LABEL (insn)
1625              to before INSN.  If we are running before flow, they will
1626              be deleted if they aren't needed.   But this doesn't work
1627              well after flow.
1628
1629              This is really a special-case of jump threading, anyway.  The
1630              right thing to do is to replace this and jump threading with
1631              much simpler code in cse.
1632
1633              This code has been turned off in the non-cc0 case in the
1634              meantime.  */
1635
1636 #ifdef HAVE_cc0
1637           else if (this_is_simplejump
1638                    /* Safe to skip USE and CLOBBER insns here
1639                       since they will not be deleted.  */
1640                    && (temp = prev_active_insn (insn))
1641                    && no_labels_between_p (temp, insn)
1642                    && GET_CODE (temp) == INSN
1643                    && GET_CODE (PATTERN (temp)) == SET
1644                    && GET_CODE (SET_DEST (PATTERN (temp))) == REG
1645                    && CONSTANT_P (SET_SRC (PATTERN (temp)))
1646                    && (temp1 = next_active_insn (JUMP_LABEL (insn)))
1647                    /* If we find that the next value tested is `x'
1648                       (TEMP1 is the insn where this happens), win.  */
1649                    && GET_CODE (temp1) == INSN
1650                    && GET_CODE (PATTERN (temp1)) == SET
1651 #ifdef HAVE_cc0
1652                    /* Does temp1 `tst' the value of x?  */
1653                    && SET_SRC (PATTERN (temp1)) == SET_DEST (PATTERN (temp))
1654                    && SET_DEST (PATTERN (temp1)) == cc0_rtx
1655                    && (temp1 = next_nonnote_insn (temp1))
1656 #else
1657                    /* Does temp1 compare the value of x against zero?  */
1658                    && GET_CODE (SET_SRC (PATTERN (temp1))) == COMPARE
1659                    && XEXP (SET_SRC (PATTERN (temp1)), 1) == const0_rtx
1660                    && (XEXP (SET_SRC (PATTERN (temp1)), 0)
1661                        == SET_DEST (PATTERN (temp)))
1662                    && GET_CODE (SET_DEST (PATTERN (temp1))) == REG
1663                    && (temp1 = find_next_ref (SET_DEST (PATTERN (temp1)), temp1))
1664 #endif
1665                    && condjump_p (temp1))
1666             {
1667               /* Get the if_then_else from the condjump.  */
1668               rtx choice = SET_SRC (PATTERN (temp1));
1669               if (GET_CODE (choice) == IF_THEN_ELSE)
1670                 {
1671                   enum rtx_code code = GET_CODE (XEXP (choice, 0));
1672                   rtx val = SET_SRC (PATTERN (temp));
1673                   rtx cond
1674                     = simplify_relational_operation (code, GET_MODE (SET_DEST (PATTERN (temp))),
1675                                                      val, const0_rtx);
1676                   rtx ultimate;
1677
1678                   if (cond == const_true_rtx)
1679                     ultimate = XEXP (choice, 1);
1680                   else if (cond == const0_rtx)
1681                     ultimate = XEXP (choice, 2);
1682                   else
1683                     ultimate = 0;
1684
1685                   if (ultimate == pc_rtx)
1686                     ultimate = get_label_after (temp1);
1687                   else if (ultimate && GET_CODE (ultimate) != RETURN)
1688                     ultimate = XEXP (ultimate, 0);
1689
1690                   if (ultimate && JUMP_LABEL(insn) != ultimate)
1691                     changed |= redirect_jump (insn, ultimate);
1692                 }
1693             }
1694 #endif
1695
1696 #if 0
1697           /* @@ This needs a bit of work before it will be right.
1698
1699              Any type of comparison can be accepted for the first and
1700              second compare.  When rewriting the first jump, we must
1701              compute the what conditions can reach label3, and use the
1702              appropriate code.  We can not simply reverse/swap the code
1703              of the first jump.  In some cases, the second jump must be
1704              rewritten also.
1705
1706              For example, 
1707              <  == converts to >  ==
1708              <  != converts to ==  >
1709              etc.
1710
1711              If the code is written to only accept an '==' test for the second
1712              compare, then all that needs to be done is to swap the condition
1713              of the first branch.
1714
1715              It is questionable whether we want this optimization anyways,
1716              since if the user wrote code like this because he/she knew that
1717              the jump to label1 is taken most of the time, then rewriting
1718              this gives slower code.  */
1719           /* @@ This should call get_condition to find the values being
1720              compared, instead of looking for a COMPARE insn when HAVE_cc0
1721              is not defined.  This would allow it to work on the m88k.  */
1722           /* @@ This optimization is only safe before cse is run if HAVE_cc0
1723              is not defined and the condition is tested by a separate compare
1724              insn.  This is because the code below assumes that the result
1725              of the compare dies in the following branch.  */
1726
1727           /* Simplify  test a ~= b
1728                        condjump label1;
1729                        test a == b
1730                        condjump label2;
1731                        jump label3;
1732                        label1:
1733
1734              rewriting as
1735                        test a ~~= b
1736                        condjump label3
1737                        test a == b
1738                        condjump label2
1739                        label1:
1740
1741              where ~= is an inequality, e.g. >, and ~~= is the swapped
1742              inequality, e.g. <.
1743
1744              We recognize this case scanning backwards.
1745
1746              TEMP is the conditional jump to `label2';
1747              TEMP1 is the test for `a == b';
1748              TEMP2 is the conditional jump to `label1';
1749              TEMP3 is the test for `a ~= b'.  */
1750           else if (this_is_simplejump
1751                    && (temp = prev_active_insn (insn))
1752                    && no_labels_between_p (temp, insn)
1753                    && condjump_p (temp)
1754                    && (temp1 = prev_active_insn (temp))
1755                    && no_labels_between_p (temp1, temp)
1756                    && GET_CODE (temp1) == INSN
1757                    && GET_CODE (PATTERN (temp1)) == SET
1758 #ifdef HAVE_cc0
1759                    && sets_cc0_p (PATTERN (temp1)) == 1
1760 #else
1761                    && GET_CODE (SET_SRC (PATTERN (temp1))) == COMPARE
1762                    && GET_CODE (SET_DEST (PATTERN (temp1))) == REG
1763                    && (temp == find_next_ref (SET_DEST (PATTERN (temp1)), temp1))
1764 #endif
1765                    && (temp2 = prev_active_insn (temp1))
1766                    && no_labels_between_p (temp2, temp1)
1767                    && condjump_p (temp2)
1768                    && JUMP_LABEL (temp2) == next_nonnote_insn (NEXT_INSN (insn))
1769                    && (temp3 = prev_active_insn (temp2))
1770                    && no_labels_between_p (temp3, temp2)
1771                    && GET_CODE (PATTERN (temp3)) == SET
1772                    && rtx_equal_p (SET_DEST (PATTERN (temp3)),
1773                                    SET_DEST (PATTERN (temp1)))
1774                    && rtx_equal_p (SET_SRC (PATTERN (temp1)),
1775                                    SET_SRC (PATTERN (temp3)))
1776                    && ! inequality_comparisons_p (PATTERN (temp))
1777                    && inequality_comparisons_p (PATTERN (temp2)))
1778             {
1779               rtx fallthrough_label = JUMP_LABEL (temp2);
1780
1781               ++LABEL_NUSES (fallthrough_label);
1782               if (swap_jump (temp2, JUMP_LABEL (insn)))
1783                 {
1784                   delete_insn (insn);
1785                   changed = 1;
1786                 }
1787
1788               if (--LABEL_NUSES (fallthrough_label) == 0)
1789                 delete_insn (fallthrough_label);
1790             }
1791 #endif
1792           /* Simplify  if (...) {... x = 1;} if (x) ...
1793
1794              We recognize this case backwards.
1795
1796              TEMP is the test of `x';
1797              TEMP1 is the assignment to `x' at the end of the
1798              previous statement.  */
1799           /* @@ This should call get_condition to find the values being
1800              compared, instead of looking for a COMPARE insn when HAVE_cc0
1801              is not defined.  This would allow it to work on the m88k.  */
1802           /* @@ This optimization is only safe before cse is run if HAVE_cc0
1803              is not defined and the condition is tested by a separate compare
1804              insn.  This is because the code below assumes that the result
1805              of the compare dies in the following branch.  */
1806
1807           /* ??? This has to be turned off.  The problem is that the
1808              unconditional jump might indirectly end up branching to the
1809              label between TEMP1 and TEMP.  We can't detect this, in general,
1810              since it may become a jump to there after further optimizations.
1811              If that jump is done, it will be deleted, so we will retry
1812              this optimization in the next pass, thus an infinite loop.
1813
1814              The present code prevents this by putting the jump after the
1815              label, but this is not logically correct.  */
1816 #if 0
1817           else if (this_is_condjump
1818                    /* Safe to skip USE and CLOBBER insns here
1819                       since they will not be deleted.  */
1820                    && (temp = prev_active_insn (insn))
1821                    && no_labels_between_p (temp, insn)
1822                    && GET_CODE (temp) == INSN
1823                    && GET_CODE (PATTERN (temp)) == SET
1824 #ifdef HAVE_cc0
1825                    && sets_cc0_p (PATTERN (temp)) == 1
1826                    && GET_CODE (SET_SRC (PATTERN (temp))) == REG
1827 #else
1828                    /* Temp must be a compare insn, we can not accept a register
1829                       to register move here, since it may not be simply a
1830                       tst insn.  */
1831                    && GET_CODE (SET_SRC (PATTERN (temp))) == COMPARE
1832                    && XEXP (SET_SRC (PATTERN (temp)), 1) == const0_rtx
1833                    && GET_CODE (XEXP (SET_SRC (PATTERN (temp)), 0)) == REG
1834                    && GET_CODE (SET_DEST (PATTERN (temp))) == REG
1835                    && insn == find_next_ref (SET_DEST (PATTERN (temp)), temp)
1836 #endif
1837                    /* May skip USE or CLOBBER insns here
1838                       for checking for opportunity, since we
1839                       take care of them later.  */
1840                    && (temp1 = prev_active_insn (temp))
1841                    && GET_CODE (temp1) == INSN
1842                    && GET_CODE (PATTERN (temp1)) == SET
1843 #ifdef HAVE_cc0
1844                    && SET_SRC (PATTERN (temp)) == SET_DEST (PATTERN (temp1))
1845 #else
1846                    && (XEXP (SET_SRC (PATTERN (temp)), 0)
1847                        == SET_DEST (PATTERN (temp1)))
1848 #endif
1849                    && CONSTANT_P (SET_SRC (PATTERN (temp1)))
1850                    /* If this isn't true, cse will do the job.  */
1851                    && ! no_labels_between_p (temp1, temp))
1852             {
1853               /* Get the if_then_else from the condjump.  */
1854               rtx choice = SET_SRC (PATTERN (insn));
1855               if (GET_CODE (choice) == IF_THEN_ELSE
1856                   && (GET_CODE (XEXP (choice, 0)) == EQ
1857                       || GET_CODE (XEXP (choice, 0)) == NE))
1858                 {
1859                   int want_nonzero = (GET_CODE (XEXP (choice, 0)) == NE);
1860                   rtx last_insn;
1861                   rtx ultimate;
1862                   rtx p;
1863
1864                   /* Get the place that condjump will jump to
1865                      if it is reached from here.  */
1866                   if ((SET_SRC (PATTERN (temp1)) != const0_rtx)
1867                       == want_nonzero)
1868                     ultimate = XEXP (choice, 1);
1869                   else
1870                     ultimate = XEXP (choice, 2);
1871                   /* Get it as a CODE_LABEL.  */
1872                   if (ultimate == pc_rtx)
1873                     ultimate = get_label_after (insn);
1874                   else
1875                     /* Get the label out of the LABEL_REF.  */
1876                     ultimate = XEXP (ultimate, 0);
1877
1878                   /* Insert the jump immediately before TEMP, specifically
1879                      after the label that is between TEMP1 and TEMP.  */
1880                   last_insn = PREV_INSN (temp);
1881
1882                   /* If we would be branching to the next insn, the jump
1883                      would immediately be deleted and the re-inserted in
1884                      a subsequent pass over the code.  So don't do anything
1885                      in that case.  */
1886                   if (next_active_insn (last_insn)
1887                       != next_active_insn (ultimate))
1888                     {
1889                       emit_barrier_after (last_insn);
1890                       p = emit_jump_insn_after (gen_jump (ultimate),
1891                                                 last_insn);
1892                       JUMP_LABEL (p) = ultimate;
1893                       ++LABEL_NUSES (ultimate);
1894                       if (INSN_UID (ultimate) < max_jump_chain
1895                           && INSN_CODE (p) < max_jump_chain)
1896                         {
1897                           jump_chain[INSN_UID (p)]
1898                             = jump_chain[INSN_UID (ultimate)];
1899                           jump_chain[INSN_UID (ultimate)] = p;
1900                         }
1901                       changed = 1;
1902                       continue;
1903                     }
1904                 }
1905             }
1906 #endif
1907 #ifdef HAVE_trap
1908           /* Detect a conditional jump jumping over an unconditional trap.  */
1909           else if (HAVE_trap
1910                    && this_is_condjump && ! this_is_simplejump
1911                    && reallabelprev != 0
1912                    && GET_CODE (reallabelprev) == INSN
1913                    && GET_CODE (PATTERN (reallabelprev)) == TRAP_IF
1914                    && TRAP_CONDITION (PATTERN (reallabelprev)) == const_true_rtx
1915                    && prev_active_insn (reallabelprev) == insn
1916                    && no_labels_between_p (insn, reallabelprev)
1917                    && (temp2 = get_condition (insn, &temp4))
1918                    && can_reverse_comparison_p (temp2, insn))
1919             {
1920               rtx new = gen_cond_trap (reverse_condition (GET_CODE (temp2)),
1921                                        XEXP (temp2, 0), XEXP (temp2, 1),
1922                                        TRAP_CODE (PATTERN (reallabelprev)));
1923
1924               if (new)
1925                 {
1926                   emit_insn_before (new, temp4);
1927                   delete_insn (reallabelprev);
1928                   delete_jump (insn);
1929                   changed = 1;
1930                   continue;
1931                 }
1932             }
1933           /* Detect a jump jumping to an unconditional trap.  */
1934           else if (HAVE_trap && this_is_condjump
1935                    && (temp = next_active_insn (JUMP_LABEL (insn)))
1936                    && GET_CODE (temp) == INSN
1937                    && GET_CODE (PATTERN (temp)) == TRAP_IF
1938                    && (this_is_simplejump
1939                        || (temp2 = get_condition (insn, &temp4))))
1940             {
1941               rtx tc = TRAP_CONDITION (PATTERN (temp));
1942
1943               if (tc == const_true_rtx
1944                   || (! this_is_simplejump && rtx_equal_p (temp2, tc)))
1945                 {
1946                   rtx new;
1947                   /* Replace an unconditional jump to a trap with a trap.  */
1948                   if (this_is_simplejump)
1949                     {
1950                       emit_barrier_after (emit_insn_before (gen_trap (), insn));
1951                       delete_jump (insn);
1952                       changed = 1;
1953                       continue;
1954                     }
1955                   new = gen_cond_trap (GET_CODE (temp2), XEXP (temp2, 0),
1956                                        XEXP (temp2, 1),
1957                                        TRAP_CODE (PATTERN (temp)));
1958                   if (new)
1959                     {
1960                       emit_insn_before (new, temp4);
1961                       delete_jump (insn);
1962                       changed = 1;
1963                       continue;
1964                     }
1965                 }
1966               /* If the trap condition and jump condition are mutually
1967                  exclusive, redirect the jump to the following insn.  */
1968               else if (GET_RTX_CLASS (GET_CODE (tc)) == '<'
1969                        && ! this_is_simplejump
1970                        && swap_condition (GET_CODE (temp2)) == GET_CODE (tc)
1971                        && rtx_equal_p (XEXP (tc, 0), XEXP (temp2, 0))
1972                        && rtx_equal_p (XEXP (tc, 1), XEXP (temp2, 1))
1973                        && redirect_jump (insn, get_label_after (temp)))
1974                 {
1975                   changed = 1;
1976                   continue;
1977                 }
1978             }
1979 #endif
1980           else
1981             {
1982               /* Detect a jump to a jump.  */
1983
1984               /* Look for   if (foo) bar; else break;  */
1985               /* The insns look like this:
1986                  insn = condjump label1;
1987                  ...range1 (some insns)...
1988                  jump label2;
1989                  label1:
1990                  ...range2 (some insns)...
1991                  jump somewhere unconditionally
1992                  label2:  */
1993               {
1994                 rtx label1 = next_label (insn);
1995                 rtx range1end = label1 ? prev_active_insn (label1) : 0;
1996                 /* Don't do this optimization on the first round, so that
1997                    jump-around-a-jump gets simplified before we ask here
1998                    whether a jump is unconditional.
1999
2000                    Also don't do it when we are called after reload since
2001                    it will confuse reorg.  */
2002                 if (! first
2003                     && (reload_completed ? ! flag_delayed_branch : 1)
2004                     /* Make sure INSN is something we can invert.  */
2005                     && condjump_p (insn)
2006                     && label1 != 0
2007                     && JUMP_LABEL (insn) == label1
2008                     && LABEL_NUSES (label1) == 1
2009                     && GET_CODE (range1end) == JUMP_INSN
2010                     && simplejump_p (range1end))
2011                   {
2012                     rtx label2 = next_label (label1);
2013                     rtx range2end = label2 ? prev_active_insn (label2) : 0;
2014                     if (range1end != range2end
2015                         && JUMP_LABEL (range1end) == label2
2016                         && GET_CODE (range2end) == JUMP_INSN
2017                         && GET_CODE (NEXT_INSN (range2end)) == BARRIER
2018                         /* Invert the jump condition, so we
2019                            still execute the same insns in each case.  */
2020                         && invert_jump (insn, label1))
2021                       {
2022                         rtx range1beg = next_active_insn (insn);
2023                         rtx range2beg = next_active_insn (label1);
2024                         rtx range1after, range2after;
2025                         rtx range1before, range2before;
2026                         rtx rangenext;
2027
2028                         /* Include in each range any notes before it, to be
2029                            sure that we get the line number note if any, even
2030                            if there are other notes here.  */
2031                         while (PREV_INSN (range1beg)
2032                                && GET_CODE (PREV_INSN (range1beg)) == NOTE)
2033                           range1beg = PREV_INSN (range1beg);
2034
2035                         while (PREV_INSN (range2beg)
2036                                && GET_CODE (PREV_INSN (range2beg)) == NOTE)
2037                           range2beg = PREV_INSN (range2beg);
2038
2039                         /* Don't move NOTEs for blocks or loops; shift them
2040                            outside the ranges, where they'll stay put.  */
2041                         range1beg = squeeze_notes (range1beg, range1end);
2042                         range2beg = squeeze_notes (range2beg, range2end);
2043
2044                         /* Get current surrounds of the 2 ranges.  */
2045                         range1before = PREV_INSN (range1beg);
2046                         range2before = PREV_INSN (range2beg);
2047                         range1after = NEXT_INSN (range1end);
2048                         range2after = NEXT_INSN (range2end);
2049
2050                         /* Splice range2 where range1 was.  */
2051                         NEXT_INSN (range1before) = range2beg;
2052                         PREV_INSN (range2beg) = range1before;
2053                         NEXT_INSN (range2end) = range1after;
2054                         PREV_INSN (range1after) = range2end;
2055                         /* Splice range1 where range2 was.  */
2056                         NEXT_INSN (range2before) = range1beg;
2057                         PREV_INSN (range1beg) = range2before;
2058                         NEXT_INSN (range1end) = range2after;
2059                         PREV_INSN (range2after) = range1end;
2060
2061                         /* Check for a loop end note between the end of
2062                            range2, and the next code label.  If there is one,
2063                            then what we have really seen is
2064                            if (foo) break; end_of_loop;
2065                            and moved the break sequence outside the loop.
2066                            We must move the LOOP_END note to where the
2067                            loop really ends now, or we will confuse loop
2068                            optimization.  Stop if we find a LOOP_BEG note
2069                            first, since we don't want to move the LOOP_END
2070                            note in that case.  */
2071                         for (;range2after != label2; range2after = rangenext)
2072                           {
2073                             rangenext = NEXT_INSN (range2after);
2074                             if (GET_CODE (range2after) == NOTE)
2075                               {
2076                                 if (NOTE_LINE_NUMBER (range2after)
2077                                     == NOTE_INSN_LOOP_END)
2078                                   {
2079                                     NEXT_INSN (PREV_INSN (range2after))
2080                                       = rangenext;
2081                                     PREV_INSN (rangenext)
2082                                       = PREV_INSN (range2after);
2083                                     PREV_INSN (range2after) 
2084                                       = PREV_INSN (range1beg);
2085                                     NEXT_INSN (range2after) = range1beg;
2086                                     NEXT_INSN (PREV_INSN (range1beg))
2087                                       = range2after;
2088                                     PREV_INSN (range1beg) = range2after;
2089                                   }
2090                                 else if (NOTE_LINE_NUMBER (range2after)
2091                                          == NOTE_INSN_LOOP_BEG)
2092                                   break;
2093                               }
2094                           }
2095                         changed = 1;
2096                         continue;
2097                       }
2098                   }
2099               }
2100
2101               /* Now that the jump has been tensioned,
2102                  try cross jumping: check for identical code
2103                  before the jump and before its target label.  */
2104
2105               /* First, cross jumping of conditional jumps:  */
2106
2107               if (cross_jump && condjump_p (insn))
2108                 {
2109                   rtx newjpos, newlpos;
2110                   rtx x = prev_real_insn (JUMP_LABEL (insn));
2111
2112                   /* A conditional jump may be crossjumped
2113                      only if the place it jumps to follows
2114                      an opposing jump that comes back here.  */
2115
2116                   if (x != 0 && ! jump_back_p (x, insn))
2117                     /* We have no opposing jump;
2118                        cannot cross jump this insn.  */
2119                     x = 0;
2120
2121                   newjpos = 0;
2122                   /* TARGET is nonzero if it is ok to cross jump
2123                      to code before TARGET.  If so, see if matches.  */
2124                   if (x != 0)
2125                     find_cross_jump (insn, x, 2,
2126                                      &newjpos, &newlpos);
2127
2128                   if (newjpos != 0)
2129                     {
2130                       do_cross_jump (insn, newjpos, newlpos);
2131                       /* Make the old conditional jump
2132                          into an unconditional one.  */
2133                       SET_SRC (PATTERN (insn))
2134                         = gen_rtx_LABEL_REF (VOIDmode, JUMP_LABEL (insn));
2135                       INSN_CODE (insn) = -1;
2136                       emit_barrier_after (insn);
2137                       /* Add to jump_chain unless this is a new label
2138                          whose UID is too large.  */
2139                       if (INSN_UID (JUMP_LABEL (insn)) < max_jump_chain)
2140                         {
2141                           jump_chain[INSN_UID (insn)]
2142                             = jump_chain[INSN_UID (JUMP_LABEL (insn))];
2143                           jump_chain[INSN_UID (JUMP_LABEL (insn))] = insn;
2144                         }
2145                       changed = 1;
2146                       next = insn;
2147                     }
2148                 }
2149
2150               /* Cross jumping of unconditional jumps:
2151                  a few differences.  */
2152
2153               if (cross_jump && simplejump_p (insn))
2154                 {
2155                   rtx newjpos, newlpos;
2156                   rtx target;
2157
2158                   newjpos = 0;
2159
2160                   /* TARGET is nonzero if it is ok to cross jump
2161                      to code before TARGET.  If so, see if matches.  */
2162                   find_cross_jump (insn, JUMP_LABEL (insn), 1,
2163                                    &newjpos, &newlpos);
2164
2165                   /* If cannot cross jump to code before the label,
2166                      see if we can cross jump to another jump to
2167                      the same label.  */
2168                   /* Try each other jump to this label.  */
2169                   if (INSN_UID (JUMP_LABEL (insn)) < max_uid)
2170                     for (target = jump_chain[INSN_UID (JUMP_LABEL (insn))];
2171                          target != 0 && newjpos == 0;
2172                          target = jump_chain[INSN_UID (target)])
2173                       if (target != insn
2174                           && JUMP_LABEL (target) == JUMP_LABEL (insn)
2175                           /* Ignore TARGET if it's deleted.  */
2176                           && ! INSN_DELETED_P (target))
2177                         find_cross_jump (insn, target, 2,
2178                                          &newjpos, &newlpos);
2179
2180                   if (newjpos != 0)
2181                     {
2182                       do_cross_jump (insn, newjpos, newlpos);
2183                       changed = 1;
2184                       next = insn;
2185                     }
2186                 }
2187
2188               /* This code was dead in the previous jump.c!  */
2189               if (cross_jump && GET_CODE (PATTERN (insn)) == RETURN)
2190                 {
2191                   /* Return insns all "jump to the same place"
2192                      so we can cross-jump between any two of them.  */
2193
2194                   rtx newjpos, newlpos, target;
2195
2196                   newjpos = 0;
2197
2198                   /* If cannot cross jump to code before the label,
2199                      see if we can cross jump to another jump to
2200                      the same label.  */
2201                   /* Try each other jump to this label.  */
2202                   for (target = jump_chain[0];
2203                        target != 0 && newjpos == 0;
2204                        target = jump_chain[INSN_UID (target)])
2205                     if (target != insn
2206                         && ! INSN_DELETED_P (target)
2207                         && GET_CODE (PATTERN (target)) == RETURN)
2208                       find_cross_jump (insn, target, 2,
2209                                        &newjpos, &newlpos);
2210
2211                   if (newjpos != 0)
2212                     {
2213                       do_cross_jump (insn, newjpos, newlpos);
2214                       changed = 1;
2215                       next = insn;
2216                     }
2217                 }
2218             }
2219         }
2220
2221       first = 0;
2222     }
2223
2224   /* Delete extraneous line number notes.
2225      Note that two consecutive notes for different lines are not really
2226      extraneous.  There should be some indication where that line belonged,
2227      even if it became empty.  */
2228
2229   {
2230     rtx last_note = 0;
2231
2232     for (insn = f; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
2233       if (GET_CODE (insn) == NOTE && NOTE_LINE_NUMBER (insn) >= 0)
2234         {
2235           /* Delete this note if it is identical to previous note.  */
2236           if (last_note
2237               && NOTE_SOURCE_FILE (insn) == NOTE_SOURCE_FILE (last_note)
2238               && NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_LINE_NUMBER (last_note))
2239             {
2240               delete_insn (insn);
2241               continue;
2242             }
2243
2244           last_note = insn;
2245         }
2246   }
2247
2248 #ifdef HAVE_return
2249   if (HAVE_return)
2250     {
2251       /* If we fall through to the epilogue, see if we can insert a RETURN insn
2252          in front of it.  If the machine allows it at this point (we might be
2253          after reload for a leaf routine), it will improve optimization for it
2254          to be there.  We do this both here and at the start of this pass since
2255          the RETURN might have been deleted by some of our optimizations.  */
2256       insn = get_last_insn ();
2257       while (insn && GET_CODE (insn) == NOTE)
2258         insn = PREV_INSN (insn);
2259
2260       if (insn && GET_CODE (insn) != BARRIER)
2261         {
2262           emit_jump_insn (gen_return ());
2263           emit_barrier ();
2264         }
2265     }
2266 #endif
2267
2268   /* CAN_REACH_END is persistent for each function.  Once set it should
2269      not be cleared.  This is especially true for the case where we
2270      delete the NOTE_FUNCTION_END note.  CAN_REACH_END is cleared by
2271      the front-end before compiling each function.  */
2272   if (calculate_can_reach_end (last_insn, 0, 1))
2273     can_reach_end = 1;
2274
2275   /* Show JUMP_CHAIN no longer valid.  */
2276   jump_chain = 0;
2277 }
2278 \f
2279 /* Initialize LABEL_NUSES and JUMP_LABEL fields.  Delete any REG_LABEL
2280    notes whose labels don't occur in the insn any more.  Returns the
2281    largest INSN_UID found.  */
2282 static int
2283 init_label_info (f)
2284      rtx f;
2285 {
2286   int largest_uid = 0;
2287   rtx insn;
2288
2289   for (insn = f; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
2290     {
2291       if (GET_CODE (insn) == CODE_LABEL)
2292         LABEL_NUSES (insn) = (LABEL_PRESERVE_P (insn) != 0);
2293       else if (GET_CODE (insn) == JUMP_INSN)
2294         JUMP_LABEL (insn) = 0;
2295       else if (GET_CODE (insn) == INSN || GET_CODE (insn) == CALL_INSN)
2296         {
2297           rtx note, next;
2298
2299           for (note = REG_NOTES (insn); note; note = next)
2300             {
2301               next = XEXP (note, 1);
2302               if (REG_NOTE_KIND (note) == REG_LABEL
2303                   && ! reg_mentioned_p (XEXP (note, 0), PATTERN (insn)))
2304                 remove_note (insn, note);
2305             }
2306         }
2307       if (INSN_UID (insn) > largest_uid)
2308         largest_uid = INSN_UID (insn);
2309     }
2310
2311   return largest_uid;
2312 }
2313
2314 /* Delete insns following barriers, up to next label. 
2315
2316    Also delete no-op jumps created by gcse.  */
2317 static void
2318 delete_barrier_successors (f)
2319      rtx f;
2320 {
2321   rtx insn;
2322
2323   for (insn = f; insn;)
2324     {
2325       if (GET_CODE (insn) == BARRIER)
2326         {
2327           insn = NEXT_INSN (insn);
2328
2329           never_reached_warning (insn);
2330
2331           while (insn != 0 && GET_CODE (insn) != CODE_LABEL)
2332             {
2333               if (GET_CODE (insn) == NOTE
2334                   && NOTE_LINE_NUMBER (insn) != NOTE_INSN_FUNCTION_END)
2335                 insn = NEXT_INSN (insn);
2336               else
2337                 insn = delete_insn (insn);
2338             }
2339           /* INSN is now the code_label.  */
2340         }
2341       /* Also remove (set (pc) (pc)) insns which can be created by
2342          gcse.  We eliminate such insns now to avoid having them
2343          cause problems later.  */
2344       else if (GET_CODE (insn) == JUMP_INSN
2345                && GET_CODE (PATTERN (insn)) == SET
2346                && SET_SRC (PATTERN (insn)) == pc_rtx
2347                && SET_DEST (PATTERN (insn)) == pc_rtx)
2348         insn = delete_insn (insn);
2349
2350       else
2351         insn = NEXT_INSN (insn);
2352     }
2353 }
2354
2355 /* Mark the label each jump jumps to.
2356    Combine consecutive labels, and count uses of labels.
2357
2358    For each label, make a chain (using `jump_chain')
2359    of all the *unconditional* jumps that jump to it;
2360    also make a chain of all returns.
2361
2362    CROSS_JUMP indicates whether we are doing cross jumping
2363    and if we are whether we will be paying attention to
2364    death notes or not.  */
2365
2366 static void
2367 mark_all_labels (f, cross_jump)
2368      rtx f;
2369      int cross_jump;
2370 {
2371   rtx insn;
2372
2373   for (insn = f; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
2374     if (GET_RTX_CLASS (GET_CODE (insn)) == 'i')
2375       {
2376         mark_jump_label (PATTERN (insn), insn, cross_jump);
2377         if (! INSN_DELETED_P (insn) && GET_CODE (insn) == JUMP_INSN)
2378           {
2379             if (JUMP_LABEL (insn) != 0 && simplejump_p (insn))
2380               {
2381                 jump_chain[INSN_UID (insn)]
2382                   = jump_chain[INSN_UID (JUMP_LABEL (insn))];
2383                 jump_chain[INSN_UID (JUMP_LABEL (insn))] = insn;
2384               }
2385             if (GET_CODE (PATTERN (insn)) == RETURN)
2386               {
2387                 jump_chain[INSN_UID (insn)] = jump_chain[0];
2388                 jump_chain[0] = insn;
2389               }
2390           }
2391       }
2392 }
2393
2394 /* Delete all labels already not referenced.
2395    Also find and return the last insn.  */
2396
2397 static rtx
2398 delete_unreferenced_labels (f)
2399      rtx f;
2400 {
2401   rtx final = NULL_RTX;
2402   rtx insn;
2403
2404   for (insn = f; insn; )
2405     {
2406       if (GET_CODE (insn) == CODE_LABEL && LABEL_NUSES (insn) == 0)
2407         insn = delete_insn (insn);
2408       else
2409         {
2410           final = insn;
2411           insn = NEXT_INSN (insn);
2412         }
2413     }
2414
2415   return final;
2416 }
2417
2418 /* Delete various simple forms of moves which have no necessary
2419    side effect.  */
2420
2421 static void
2422 delete_noop_moves (f)
2423      rtx f;
2424 {
2425   rtx insn, next;
2426
2427   for (insn = f; insn; )
2428     {
2429       next = NEXT_INSN (insn);
2430
2431       if (GET_CODE (insn) == INSN)
2432         {
2433           register rtx body = PATTERN (insn);
2434
2435 /* Combine stack_adjusts with following push_insns.  */
2436 #ifdef PUSH_ROUNDING
2437           if (GET_CODE (body) == SET
2438               && SET_DEST (body) == stack_pointer_rtx
2439               && GET_CODE (SET_SRC (body)) == PLUS
2440               && XEXP (SET_SRC (body), 0) == stack_pointer_rtx
2441               && GET_CODE (XEXP (SET_SRC (body), 1)) == CONST_INT
2442               && INTVAL (XEXP (SET_SRC (body), 1)) > 0)
2443             {
2444               rtx p;
2445               rtx stack_adjust_insn = insn;
2446               int stack_adjust_amount = INTVAL (XEXP (SET_SRC (body), 1));
2447               int total_pushed = 0;
2448               int pushes = 0;
2449
2450               /* Find all successive push insns.  */
2451               p = insn;
2452               /* Don't convert more than three pushes;
2453                  that starts adding too many displaced addresses
2454                  and the whole thing starts becoming a losing
2455                  proposition.  */
2456               while (pushes < 3)
2457                 {
2458                   rtx pbody, dest;
2459                   p = next_nonnote_insn (p);
2460                   if (p == 0 || GET_CODE (p) != INSN)
2461                     break;
2462                   pbody = PATTERN (p);
2463                   if (GET_CODE (pbody) != SET)
2464                     break;
2465                   dest = SET_DEST (pbody);
2466                   /* Allow a no-op move between the adjust and the push.  */
2467                   if (GET_CODE (dest) == REG
2468                       && GET_CODE (SET_SRC (pbody)) == REG
2469                       && REGNO (dest) == REGNO (SET_SRC (pbody)))
2470                     continue;
2471                   if (! (GET_CODE (dest) == MEM
2472                          && GET_CODE (XEXP (dest, 0)) == POST_INC
2473                          && XEXP (XEXP (dest, 0), 0) == stack_pointer_rtx))
2474                     break;
2475                   pushes++;
2476                   if (total_pushed + GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SET_DEST (pbody)))
2477                       > stack_adjust_amount)
2478                     break;
2479                   total_pushed += GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SET_DEST (pbody)));
2480                 }
2481
2482               /* Discard the amount pushed from the stack adjust;
2483                  maybe eliminate it entirely.  */
2484               if (total_pushed >= stack_adjust_amount)
2485                 {
2486                   delete_computation (stack_adjust_insn);
2487                   total_pushed = stack_adjust_amount;
2488                 }
2489               else
2490                 XEXP (SET_SRC (PATTERN (stack_adjust_insn)), 1)
2491                   = GEN_INT (stack_adjust_amount - total_pushed);
2492
2493               /* Change the appropriate push insns to ordinary stores.  */
2494               p = insn;
2495               while (total_pushed > 0)
2496                 {
2497                   rtx pbody, dest;
2498                   p = next_nonnote_insn (p);
2499                   if (GET_CODE (p) != INSN)
2500                     break;
2501                   pbody = PATTERN (p);
2502                   if (GET_CODE (pbody) != SET)
2503                     break;
2504                   dest = SET_DEST (pbody);
2505                   /* Allow a no-op move between the adjust and the push.  */
2506                   if (GET_CODE (dest) == REG
2507                       && GET_CODE (SET_SRC (pbody)) == REG
2508                       && REGNO (dest) == REGNO (SET_SRC (pbody)))
2509                     continue;
2510                   if (! (GET_CODE (dest) == MEM
2511                          && GET_CODE (XEXP (dest, 0)) == POST_INC
2512                          && XEXP (XEXP (dest, 0), 0) == stack_pointer_rtx))
2513                     break;
2514                   total_pushed -= GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SET_DEST (pbody)));
2515                   /* If this push doesn't fully fit in the space
2516                      of the stack adjust that we deleted,
2517                      make another stack adjust here for what we
2518                      didn't use up.  There should be peepholes
2519                      to recognize the resulting sequence of insns.  */
2520                   if (total_pushed < 0)
2521                     {
2522                       emit_insn_before (gen_add2_insn (stack_pointer_rtx,
2523                                                        GEN_INT (- total_pushed)),
2524                                         p);
2525                       break;
2526                     }
2527                   XEXP (dest, 0)
2528                     = plus_constant (stack_pointer_rtx, total_pushed);
2529                 }
2530             }
2531 #endif
2532
2533           /* Detect and delete no-op move instructions
2534              resulting from not allocating a parameter in a register.  */
2535
2536           if (GET_CODE (body) == SET
2537               && (SET_DEST (body) == SET_SRC (body)
2538                   || (GET_CODE (SET_DEST (body)) == MEM
2539                       && GET_CODE (SET_SRC (body)) == MEM
2540                       && rtx_equal_p (SET_SRC (body), SET_DEST (body))))
2541               && ! (GET_CODE (SET_DEST (body)) == MEM
2542                     && MEM_VOLATILE_P (SET_DEST (body)))
2543               && ! (GET_CODE (SET_SRC (body)) == MEM
2544                     && MEM_VOLATILE_P (SET_SRC (body))))
2545             delete_computation (insn);
2546
2547           /* Detect and ignore no-op move instructions
2548              resulting from smart or fortuitous register allocation.  */
2549
2550           else if (GET_CODE (body) == SET)
2551             {
2552               int sreg = true_regnum (SET_SRC (body));
2553               int dreg = true_regnum (SET_DEST (body));
2554
2555               if (sreg == dreg && sreg >= 0)
2556                 delete_insn (insn);
2557               else if (sreg >= 0 && dreg >= 0)
2558                 {
2559                   rtx trial;
2560                   rtx tem = find_equiv_reg (NULL_RTX, insn, 0,
2561                                             sreg, NULL_PTR, dreg,
2562                                             GET_MODE (SET_SRC (body)));
2563
2564                   if (tem != 0
2565                       && GET_MODE (tem) == GET_MODE (SET_DEST (body)))
2566                     {
2567                       /* DREG may have been the target of a REG_DEAD note in
2568                          the insn which makes INSN redundant.  If so, reorg
2569                          would still think it is dead.  So search for such a
2570                          note and delete it if we find it.  */
2571                       if (! find_regno_note (insn, REG_UNUSED, dreg))
2572                         for (trial = prev_nonnote_insn (insn);
2573                              trial && GET_CODE (trial) != CODE_LABEL;
2574                              trial = prev_nonnote_insn (trial))
2575                           if (find_regno_note (trial, REG_DEAD, dreg))
2576                             {
2577                               remove_death (dreg, trial);
2578                               break;
2579                             }
2580
2581                       /* Deleting insn could lose a death-note for SREG.  */
2582                       if ((trial = find_regno_note (insn, REG_DEAD, sreg)))
2583                         {
2584                           /* Change this into a USE so that we won't emit
2585                              code for it, but still can keep the note.  */
2586                           PATTERN (insn)
2587                             = gen_rtx_USE (VOIDmode, XEXP (trial, 0));
2588                           INSN_CODE (insn) = -1;
2589                           /* Remove all reg notes but the REG_DEAD one.  */
2590                           REG_NOTES (insn) = trial;
2591                           XEXP (trial, 1) = NULL_RTX;
2592                         }
2593                       else
2594                         delete_insn (insn);
2595                     }
2596                 }
2597               else if (dreg >= 0 && CONSTANT_P (SET_SRC (body))
2598                        && find_equiv_reg (SET_SRC (body), insn, 0, dreg,
2599                                           NULL_PTR, 0,
2600                                           GET_MODE (SET_DEST (body))))
2601                 {
2602                   /* This handles the case where we have two consecutive
2603                      assignments of the same constant to pseudos that didn't
2604                      get a hard reg.  Each SET from the constant will be
2605                      converted into a SET of the spill register and an
2606                      output reload will be made following it.  This produces
2607                      two loads of the same constant into the same spill
2608                      register.  */
2609
2610                   rtx in_insn = insn;
2611
2612                   /* Look back for a death note for the first reg.
2613                      If there is one, it is no longer accurate.  */
2614                   while (in_insn && GET_CODE (in_insn) != CODE_LABEL)
2615                     {
2616                       if ((GET_CODE (in_insn) == INSN
2617                            || GET_CODE (in_insn) == JUMP_INSN)
2618                           && find_regno_note (in_insn, REG_DEAD, dreg))
2619                         {
2620                           remove_death (dreg, in_insn);
2621                           break;
2622                         }
2623                       in_insn = PREV_INSN (in_insn);
2624                     }
2625
2626                   /* Delete the second load of the value.  */
2627                   delete_insn (insn);
2628                 }
2629             }
2630           else if (GET_CODE (body) == PARALLEL)
2631             {
2632               /* If each part is a set between two identical registers or
2633                  a USE or CLOBBER, delete the insn.  */
2634               int i, sreg, dreg;
2635               rtx tem;
2636
2637               for (i = XVECLEN (body, 0) - 1; i >= 0; i--)
2638                 {
2639                   tem = XVECEXP (body, 0, i);
2640                   if (GET_CODE (tem) == USE || GET_CODE (tem) == CLOBBER)
2641                     continue;
2642
2643                   if (GET_CODE (tem) != SET
2644                       || (sreg = true_regnum (SET_SRC (tem))) < 0
2645                       || (dreg = true_regnum (SET_DEST (tem))) < 0
2646                       || dreg != sreg)
2647                     break;
2648                 }
2649                   
2650               if (i < 0)
2651                 delete_insn (insn);
2652             }
2653           /* Also delete insns to store bit fields if they are no-ops.  */
2654           /* Not worth the hair to detect this in the big-endian case.  */
2655           else if (! BYTES_BIG_ENDIAN
2656                    && GET_CODE (body) == SET
2657                    && GET_CODE (SET_DEST (body)) == ZERO_EXTRACT
2658                    && XEXP (SET_DEST (body), 2) == const0_rtx
2659                    && XEXP (SET_DEST (body), 0) == SET_SRC (body)
2660                    && ! (GET_CODE (SET_SRC (body)) == MEM
2661                          && MEM_VOLATILE_P (SET_SRC (body))))
2662             delete_insn (insn);
2663         }
2664       insn = next;
2665     }
2666 }
2667
2668 /* See if there is still a NOTE_INSN_FUNCTION_END in this function.
2669    If so indicate that this function can drop off the end by returning
2670    1, else return 0.
2671
2672    CHECK_DELETED indicates whether we must check if the note being
2673    searched for has the deleted flag set.
2674
2675    DELETE_FINAL_NOTE indicates whether we should delete the note
2676    if we find it.  */
2677
2678 static int
2679 calculate_can_reach_end (last, check_deleted, delete_final_note)
2680      rtx last;
2681      int check_deleted;
2682      int delete_final_note;
2683 {
2684   rtx insn = last;
2685   int n_labels = 1;
2686
2687   while (insn != NULL_RTX)
2688     {
2689       int ok = 0;
2690
2691       /* One label can follow the end-note: the return label.  */
2692       if (GET_CODE (insn) == CODE_LABEL && n_labels-- > 0)
2693         ok = 1;
2694       /* Ordinary insns can follow it if returning a structure.  */
2695       else if (GET_CODE (insn) == INSN)
2696         ok = 1;
2697       /* If machine uses explicit RETURN insns, no epilogue,
2698          then one of them follows the note.  */
2699       else if (GET_CODE (insn) == JUMP_INSN
2700                && GET_CODE (PATTERN (insn)) == RETURN)
2701         ok = 1;
2702       /* A barrier can follow the return insn.  */
2703       else if (GET_CODE (insn) == BARRIER)
2704         ok = 1;
2705       /* Other kinds of notes can follow also.  */
2706       else if (GET_CODE (insn) == NOTE
2707                && NOTE_LINE_NUMBER (insn) != NOTE_INSN_FUNCTION_END)
2708         ok = 1;
2709
2710       if (ok != 1)
2711         break;
2712
2713       insn = PREV_INSN (insn);
2714     }
2715
2716   /* See if we backed up to the appropriate type of note.  */
2717   if (insn != NULL_RTX
2718       && GET_CODE (insn) == NOTE
2719       && NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_FUNCTION_END
2720       && (check_deleted == 0
2721           || ! INSN_DELETED_P (insn)))
2722     {
2723       if (delete_final_note)
2724         delete_insn (insn);
2725       return 1;
2726     }
2727
2728   return 0;
2729 }
2730
2731 /* LOOP_START is a NOTE_INSN_LOOP_BEG note that is followed by an unconditional
2732    jump.  Assume that this unconditional jump is to the exit test code.  If
2733    the code is sufficiently simple, make a copy of it before INSN,
2734    followed by a jump to the exit of the loop.  Then delete the unconditional
2735    jump after INSN.
2736
2737    Return 1 if we made the change, else 0.
2738
2739    This is only safe immediately after a regscan pass because it uses the
2740    values of regno_first_uid and regno_last_uid.  */
2741
2742 static int
2743 duplicate_loop_exit_test (loop_start)
2744      rtx loop_start;
2745 {
2746   rtx insn, set, reg, p, link;
2747   rtx copy = 0, first_copy = 0;
2748   int num_insns = 0;
2749   rtx exitcode = NEXT_INSN (JUMP_LABEL (next_nonnote_insn (loop_start)));
2750   rtx lastexit;
2751   int max_reg = max_reg_num ();
2752   rtx *reg_map = 0;
2753
2754   /* Scan the exit code.  We do not perform this optimization if any insn:
2755
2756          is a CALL_INSN
2757          is a CODE_LABEL
2758          has a REG_RETVAL or REG_LIBCALL note (hard to adjust)
2759          is a NOTE_INSN_LOOP_BEG because this means we have a nested loop
2760          is a NOTE_INSN_BLOCK_{BEG,END} because duplicating these notes
2761               is not valid.
2762
2763      We also do not do this if we find an insn with ASM_OPERANDS.  While
2764      this restriction should not be necessary, copying an insn with
2765      ASM_OPERANDS can confuse asm_noperands in some cases.
2766
2767      Also, don't do this if the exit code is more than 20 insns.  */
2768
2769   for (insn = exitcode;
2770        insn
2771        && ! (GET_CODE (insn) == NOTE
2772              && NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_LOOP_END);
2773        insn = NEXT_INSN (insn))
2774     {
2775       switch (GET_CODE (insn))
2776         {
2777         case CODE_LABEL:
2778         case CALL_INSN:
2779           return 0;
2780         case NOTE:
2781           /* We could be in front of the wrong NOTE_INSN_LOOP_END if there is
2782              a jump immediately after the loop start that branches outside
2783              the loop but within an outer loop, near the exit test.
2784              If we copied this exit test and created a phony
2785              NOTE_INSN_LOOP_VTOP, this could make instructions immediately
2786              before the exit test look like these could be safely moved
2787              out of the loop even if they actually may be never executed.
2788              This can be avoided by checking here for NOTE_INSN_LOOP_CONT.  */
2789
2790           if (NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_LOOP_BEG
2791               || NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_LOOP_CONT)
2792             return 0;
2793
2794           if (optimize < 2
2795               && (NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_BLOCK_BEG
2796                   || NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_BLOCK_END))
2797             /* If we were to duplicate this code, we would not move
2798                the BLOCK notes, and so debugging the moved code would
2799                be difficult.  Thus, we only move the code with -O2 or
2800                higher.  */
2801             return 0;
2802
2803           break;
2804         case JUMP_INSN:
2805         case INSN:
2806           /* The code below would grossly mishandle REG_WAS_0 notes,
2807              so get rid of them here.  */
2808           while ((p = find_reg_note (insn, REG_WAS_0, NULL_RTX)) != 0)
2809             remove_note (insn, p);
2810           if (++num_insns > 20
2811               || find_reg_note (insn, REG_RETVAL, NULL_RTX)
2812               || find_reg_note (insn, REG_LIBCALL, NULL_RTX))
2813             return 0;
2814           break;
2815         default:
2816           break;
2817         }
2818     }
2819
2820   /* Unless INSN is zero, we can do the optimization.  */
2821   if (insn == 0)
2822     return 0;
2823
2824   lastexit = insn;
2825
2826   /* See if any insn sets a register only used in the loop exit code and
2827      not a user variable.  If so, replace it with a new register.  */
2828   for (insn = exitcode; insn != lastexit; insn = NEXT_INSN (insn))
2829     if (GET_CODE (insn) == INSN
2830         && (set = single_set (insn)) != 0
2831         && ((reg = SET_DEST (set), GET_CODE (reg) == REG)
2832             || (GET_CODE (reg) == SUBREG
2833                 && (reg = SUBREG_REG (reg), GET_CODE (reg) == REG)))
2834         && REGNO (reg) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER
2835         && REGNO_FIRST_UID (REGNO (reg)) == INSN_UID (insn))
2836       {
2837         for (p = NEXT_INSN (insn); p != lastexit; p = NEXT_INSN (p))
2838           if (REGNO_LAST_UID (REGNO (reg)) == INSN_UID (p))
2839             break;
2840
2841         if (p != lastexit)
2842           {
2843             /* We can do the replacement.  Allocate reg_map if this is the
2844                first replacement we found.  */
2845             if (reg_map == 0)
2846               {
2847                 reg_map = (rtx *) alloca (max_reg * sizeof (rtx));
2848                 bzero ((char *) reg_map, max_reg * sizeof (rtx));
2849               }
2850
2851             REG_LOOP_TEST_P (reg) = 1;
2852
2853             reg_map[REGNO (reg)] = gen_reg_rtx (GET_MODE (reg));
2854           }
2855       }
2856
2857   /* Now copy each insn.  */
2858   for (insn = exitcode; insn != lastexit; insn = NEXT_INSN (insn))
2859     {
2860       switch (GET_CODE (insn))
2861         {
2862         case BARRIER:
2863           copy = emit_barrier_before (loop_start);
2864           break;
2865         case NOTE:
2866           /* Only copy line-number notes.  */
2867           if (NOTE_LINE_NUMBER (insn) >= 0)
2868             {
2869               copy = emit_note_before (NOTE_LINE_NUMBER (insn), loop_start);
2870               NOTE_SOURCE_FILE (copy) = NOTE_SOURCE_FILE (insn);
2871             }
2872           break;
2873           
2874         case INSN:
2875           copy = emit_insn_before (copy_insn (PATTERN (insn)), loop_start);
2876           if (reg_map)
2877             replace_regs (PATTERN (copy), reg_map, max_reg, 1);
2878           
2879           mark_jump_label (PATTERN (copy), copy, 0);
2880           
2881           /* Copy all REG_NOTES except REG_LABEL since mark_jump_label will
2882              make them.  */
2883           for (link = REG_NOTES (insn); link; link = XEXP (link, 1))
2884             if (REG_NOTE_KIND (link) != REG_LABEL)
2885               REG_NOTES (copy)
2886                 = copy_insn_1 (gen_rtx_EXPR_LIST (REG_NOTE_KIND (link),
2887                                                XEXP (link, 0),
2888                                                REG_NOTES (copy)));
2889           if (reg_map && REG_NOTES (copy))
2890             replace_regs (REG_NOTES (copy), reg_map, max_reg, 1);
2891           break;
2892           
2893         case JUMP_INSN:
2894           copy = emit_jump_insn_before (copy_insn (PATTERN (insn)), loop_start);
2895           if (reg_map)
2896             replace_regs (PATTERN (copy), reg_map, max_reg, 1);
2897           mark_jump_label (PATTERN (copy), copy, 0);
2898           if (REG_NOTES (insn))
2899             {
2900               REG_NOTES (copy) = copy_insn_1 (REG_NOTES (insn));
2901               if (reg_map)
2902                 replace_regs (REG_NOTES (copy), reg_map, max_reg, 1);
2903             }
2904           
2905           /* If this is a simple jump, add it to the jump chain.  */
2906           
2907           if (INSN_UID (copy) < max_jump_chain && JUMP_LABEL (copy)
2908               && simplejump_p (copy))
2909             {
2910               jump_chain[INSN_UID (copy)]
2911                 = jump_chain[INSN_UID (JUMP_LABEL (copy))];
2912               jump_chain[INSN_UID (JUMP_LABEL (copy))] = copy;
2913             }
2914           break;
2915           
2916         default:
2917           abort ();
2918         }
2919
2920       /* Record the first insn we copied.  We need it so that we can
2921          scan the copied insns for new pseudo registers.  */
2922       if (! first_copy)
2923         first_copy = copy;
2924     }
2925
2926   /* Now clean up by emitting a jump to the end label and deleting the jump
2927      at the start of the loop.  */
2928   if (! copy || GET_CODE (copy) != BARRIER)
2929     {
2930       copy = emit_jump_insn_before (gen_jump (get_label_after (insn)),
2931                                     loop_start);
2932
2933       /* Record the first insn we copied.  We need it so that we can
2934          scan the copied insns for new pseudo registers.   This may not
2935          be strictly necessary since we should have copied at least one
2936          insn above.  But I am going to be safe.  */
2937       if (! first_copy)
2938         first_copy = copy;
2939
2940       mark_jump_label (PATTERN (copy), copy, 0);
2941       if (INSN_UID (copy) < max_jump_chain
2942           && INSN_UID (JUMP_LABEL (copy)) < max_jump_chain)
2943         {
2944           jump_chain[INSN_UID (copy)]
2945             = jump_chain[INSN_UID (JUMP_LABEL (copy))];
2946           jump_chain[INSN_UID (JUMP_LABEL (copy))] = copy;
2947         }
2948       emit_barrier_before (loop_start);
2949     }
2950
2951   /* Now scan from the first insn we copied to the last insn we copied
2952      (copy) for new pseudo registers.  Do this after the code to jump to
2953      the end label since that might create a new pseudo too.  */
2954   reg_scan_update (first_copy, copy, max_reg);
2955
2956   /* Mark the exit code as the virtual top of the converted loop.  */
2957   emit_note_before (NOTE_INSN_LOOP_VTOP, exitcode);
2958
2959   delete_insn (next_nonnote_insn (loop_start));
2960
2961   return 1;
2962 }
2963 \f
2964 /* Move all block-beg, block-end, loop-beg, loop-cont, loop-vtop, and
2965    loop-end notes between START and END out before START.  Assume that
2966    END is not such a note.  START may be such a note.  Returns the value
2967    of the new starting insn, which may be different if the original start
2968    was such a note.  */
2969
2970 rtx
2971 squeeze_notes (start, end)
2972      rtx start, end;
2973 {
2974   rtx insn;
2975   rtx next;
2976
2977   for (insn = start; insn != end; insn = next)
2978     {
2979       next = NEXT_INSN (insn);
2980       if (GET_CODE (insn) == NOTE
2981           && (NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_BLOCK_END
2982               || NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_BLOCK_BEG
2983               || NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_LOOP_BEG
2984               || NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_LOOP_END
2985               || NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_LOOP_CONT
2986               || NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_LOOP_VTOP))
2987         {
2988           if (insn == start)
2989             start = next;
2990           else
2991             {
2992               rtx prev = PREV_INSN (insn);
2993               PREV_INSN (insn) = PREV_INSN (start);
2994               NEXT_INSN (insn) = start;
2995               NEXT_INSN (PREV_INSN (insn)) = insn;
2996               PREV_INSN (NEXT_INSN (insn)) = insn;
2997               NEXT_INSN (prev) = next;
2998               PREV_INSN (next) = prev;
2999             }
3000         }
3001     }
3002
3003   return start;
3004 }
3005 \f
3006 /* Compare the instructions before insn E1 with those before E2
3007    to find an opportunity for cross jumping.
3008    (This means detecting identical sequences of insns followed by
3009    jumps to the same place, or followed by a label and a jump
3010    to that label, and replacing one with a jump to the other.)
3011
3012    Assume E1 is a jump that jumps to label E2
3013    (that is not always true but it might as well be).
3014    Find the longest possible equivalent sequences
3015    and store the first insns of those sequences into *F1 and *F2.
3016    Store zero there if no equivalent preceding instructions are found.
3017
3018    We give up if we find a label in stream 1.
3019    Actually we could transfer that label into stream 2.  */
3020
3021 static void
3022 find_cross_jump (e1, e2, minimum, f1, f2)
3023      rtx e1, e2;
3024      int minimum;
3025      rtx *f1, *f2;
3026 {
3027   register rtx i1 = e1, i2 = e2;
3028   register rtx p1, p2;
3029   int lose = 0;
3030
3031   rtx last1 = 0, last2 = 0;
3032   rtx afterlast1 = 0, afterlast2 = 0;
3033
3034   *f1 = 0;
3035   *f2 = 0;
3036
3037   while (1)
3038     {
3039       i1 = prev_nonnote_insn (i1);
3040
3041       i2 = PREV_INSN (i2);
3042       while (i2 && (GET_CODE (i2) == NOTE || GET_CODE (i2) == CODE_LABEL))
3043         i2 = PREV_INSN (i2);
3044
3045       if (i1 == 0)
3046         break;
3047
3048       /* Don't allow the range of insns preceding E1 or E2
3049          to include the other (E2 or E1).  */
3050       if (i2 == e1 || i1 == e2)
3051         break;
3052
3053       /* If we will get to this code by jumping, those jumps will be
3054          tensioned to go directly to the new label (before I2),
3055          so this cross-jumping won't cost extra.  So reduce the minimum.  */
3056       if (GET_CODE (i1) == CODE_LABEL)
3057         {
3058           --minimum;
3059           break;
3060         }
3061
3062       if (i2 == 0 || GET_CODE (i1) != GET_CODE (i2))
3063         break;
3064
3065       /* Avoid moving insns across EH regions if either of the insns
3066          can throw.  */
3067       if (flag_exceptions
3068           && (asynchronous_exceptions || GET_CODE (i1) == CALL_INSN)
3069           && !in_same_eh_region (i1, i2))
3070         break;
3071
3072       p1 = PATTERN (i1);
3073       p2 = PATTERN (i2);
3074         
3075       /* If this is a CALL_INSN, compare register usage information.
3076          If we don't check this on stack register machines, the two
3077          CALL_INSNs might be merged leaving reg-stack.c with mismatching
3078          numbers of stack registers in the same basic block.
3079          If we don't check this on machines with delay slots, a delay slot may
3080          be filled that clobbers a parameter expected by the subroutine.
3081
3082          ??? We take the simple route for now and assume that if they're
3083          equal, they were constructed identically.  */
3084
3085       if (GET_CODE (i1) == CALL_INSN
3086           && ! rtx_equal_p (CALL_INSN_FUNCTION_USAGE (i1),
3087                             CALL_INSN_FUNCTION_USAGE (i2)))
3088         lose = 1;
3089
3090 #ifdef STACK_REGS
3091       /* If cross_jump_death_matters is not 0, the insn's mode
3092          indicates whether or not the insn contains any stack-like
3093          regs.  */
3094
3095       if (!lose && cross_jump_death_matters && stack_regs_mentioned (i1))
3096         {
3097           /* If register stack conversion has already been done, then
3098              death notes must also be compared before it is certain that
3099              the two instruction streams match.  */
3100
3101           rtx note;
3102           HARD_REG_SET i1_regset, i2_regset;
3103
3104           CLEAR_HARD_REG_SET (i1_regset);
3105           CLEAR_HARD_REG_SET (i2_regset);
3106
3107           for (note = REG_NOTES (i1); note; note = XEXP (note, 1))
3108             if (REG_NOTE_KIND (note) == REG_DEAD
3109                 && STACK_REG_P (XEXP (note, 0)))
3110               SET_HARD_REG_BIT (i1_regset, REGNO (XEXP (note, 0)));
3111
3112           for (note = REG_NOTES (i2); note; note = XEXP (note, 1))
3113             if (REG_NOTE_KIND (note) == REG_DEAD
3114                 && STACK_REG_P (XEXP (note, 0)))
3115               SET_HARD_REG_BIT (i2_regset, REGNO (XEXP (note, 0)));
3116
3117           GO_IF_HARD_REG_EQUAL (i1_regset, i2_regset, done);
3118
3119           lose = 1;
3120
3121         done:
3122           ;
3123         }
3124 #endif
3125
3126       /* Don't allow old-style asm or volatile extended asms to be accepted
3127          for cross jumping purposes.  It is conceptually correct to allow
3128          them, since cross-jumping preserves the dynamic instruction order
3129          even though it is changing the static instruction order.  However,
3130          if an asm is being used to emit an assembler pseudo-op, such as
3131          the MIPS `.set reorder' pseudo-op, then the static instruction order
3132          matters and it must be preserved.  */
3133       if (GET_CODE (p1) == ASM_INPUT || GET_CODE (p2) == ASM_INPUT
3134           || (GET_CODE (p1) == ASM_OPERANDS && MEM_VOLATILE_P (p1))
3135           || (GET_CODE (p2) == ASM_OPERANDS && MEM_VOLATILE_P (p2)))
3136         lose = 1;
3137
3138       if (lose || GET_CODE (p1) != GET_CODE (p2)
3139           || ! rtx_renumbered_equal_p (p1, p2))
3140         {
3141           /* The following code helps take care of G++ cleanups.  */
3142           rtx equiv1;
3143           rtx equiv2;
3144
3145           if (!lose && GET_CODE (p1) == GET_CODE (p2)
3146               && ((equiv1 = find_reg_note (i1, REG_EQUAL, NULL_RTX)) != 0
3147                   || (equiv1 = find_reg_note (i1, REG_EQUIV, NULL_RTX)) != 0)
3148               && ((equiv2 = find_reg_note (i2, REG_EQUAL, NULL_RTX)) != 0
3149                   || (equiv2 = find_reg_note (i2, REG_EQUIV, NULL_RTX)) != 0)
3150               /* If the equivalences are not to a constant, they may
3151                  reference pseudos that no longer exist, so we can't
3152                  use them.  */
3153               && CONSTANT_P (XEXP (equiv1, 0))
3154               && rtx_equal_p (XEXP (equiv1, 0), XEXP (equiv2, 0)))
3155             {
3156               rtx s1 = single_set (i1);
3157               rtx s2 = single_set (i2);
3158               if (s1 != 0 && s2 != 0
3159                   && rtx_renumbered_equal_p (SET_DEST (s1), SET_DEST (s2)))
3160                 {
3161                   validate_change (i1, &SET_SRC (s1), XEXP (equiv1, 0), 1);
3162                   validate_change (i2, &SET_SRC (s2), XEXP (equiv2, 0), 1);
3163                   if (! rtx_renumbered_equal_p (p1, p2))
3164                     cancel_changes (0);
3165                   else if (apply_change_group ())
3166                     goto win;
3167                 }
3168             }
3169
3170           /* Insns fail to match; cross jumping is limited to the following
3171              insns.  */
3172
3173 #ifdef HAVE_cc0
3174           /* Don't allow the insn after a compare to be shared by
3175              cross-jumping unless the compare is also shared.
3176              Here, if either of these non-matching insns is a compare,
3177              exclude the following insn from possible cross-jumping.  */
3178           if (sets_cc0_p (p1) || sets_cc0_p (p2))
3179             last1 = afterlast1, last2 = afterlast2, ++minimum;
3180 #endif
3181
3182           /* If cross-jumping here will feed a jump-around-jump
3183              optimization, this jump won't cost extra, so reduce
3184              the minimum.  */
3185           if (GET_CODE (i1) == JUMP_INSN
3186               && JUMP_LABEL (i1)
3187               && prev_real_insn (JUMP_LABEL (i1)) == e1)
3188             --minimum;
3189           break;
3190         }
3191
3192     win:
3193       if (GET_CODE (p1) != USE && GET_CODE (p1) != CLOBBER)
3194         {
3195           /* Ok, this insn is potentially includable in a cross-jump here.  */
3196           afterlast1 = last1, afterlast2 = last2;
3197           last1 = i1, last2 = i2, --minimum;
3198         }
3199     }
3200
3201   if (minimum <= 0 && last1 != 0 && last1 != e1)
3202     *f1 = last1, *f2 = last2;
3203 }
3204
3205 static void
3206 do_cross_jump (insn, newjpos, newlpos)
3207      rtx insn, newjpos, newlpos;
3208 {
3209   /* Find an existing label at this point
3210      or make a new one if there is none.  */
3211   register rtx label = get_label_before (newlpos);
3212
3213   /* Make the same jump insn jump to the new point.  */
3214   if (GET_CODE (PATTERN (insn)) == RETURN)
3215     {
3216       /* Remove from jump chain of returns.  */
3217       delete_from_jump_chain (insn);
3218       /* Change the insn.  */
3219       PATTERN (insn) = gen_jump (label);
3220       INSN_CODE (insn) = -1;
3221       JUMP_LABEL (insn) = label;
3222       LABEL_NUSES (label)++;
3223       /* Add to new the jump chain.  */
3224       if (INSN_UID (label) < max_jump_chain
3225           && INSN_UID (insn) < max_jump_chain)
3226         {
3227           jump_chain[INSN_UID (insn)] = jump_chain[INSN_UID (label)];
3228           jump_chain[INSN_UID (label)] = insn;
3229         }
3230     }
3231   else
3232     redirect_jump (insn, label);
3233
3234   /* Delete the matching insns before the jump.  Also, remove any REG_EQUAL
3235      or REG_EQUIV note in the NEWLPOS stream that isn't also present in
3236      the NEWJPOS stream.  */
3237
3238   while (newjpos != insn)
3239     {
3240       rtx lnote;
3241
3242       for (lnote = REG_NOTES (newlpos); lnote; lnote = XEXP (lnote, 1))
3243         if ((REG_NOTE_KIND (lnote) == REG_EQUAL
3244              || REG_NOTE_KIND (lnote) == REG_EQUIV)
3245             && ! find_reg_note (newjpos, REG_EQUAL, XEXP (lnote, 0))
3246             && ! find_reg_note (newjpos, REG_EQUIV, XEXP (lnote, 0)))
3247           remove_note (newlpos, lnote);
3248
3249       delete_insn (newjpos);
3250       newjpos = next_real_insn (newjpos);
3251       newlpos = next_real_insn (newlpos);
3252     }
3253 }
3254 \f
3255 /* Return the label before INSN, or put a new label there.  */
3256
3257 rtx
3258 get_label_before (insn)
3259      rtx insn;
3260 {
3261   rtx label;
3262
3263   /* Find an existing label at this point
3264      or make a new one if there is none.  */
3265   label = prev_nonnote_insn (insn);
3266
3267   if (label == 0 || GET_CODE (label) != CODE_LABEL)
3268     {
3269       rtx prev = PREV_INSN (insn);
3270
3271       label = gen_label_rtx ();
3272       emit_label_after (label, prev);
3273       LABEL_NUSES (label) = 0;
3274     }
3275   return label;
3276 }
3277
3278 /* Return the label after INSN, or put a new label there.  */
3279
3280 rtx
3281 get_label_after (insn)
3282      rtx insn;
3283 {
3284   rtx label;
3285
3286   /* Find an existing label at this point
3287      or make a new one if there is none.  */
3288   label = next_nonnote_insn (insn);
3289
3290   if (label == 0 || GET_CODE (label) != CODE_LABEL)
3291     {
3292       label = gen_label_rtx ();
3293       emit_label_after (label, insn);
3294       LABEL_NUSES (label) = 0;
3295     }
3296   return label;
3297 }
3298 \f
3299 /* Return 1 if INSN is a jump that jumps to right after TARGET
3300    only on the condition that TARGET itself would drop through.
3301    Assumes that TARGET is a conditional jump.  */
3302
3303 static int
3304 jump_back_p (insn, target)
3305      rtx insn, target;
3306 {
3307   rtx cinsn, ctarget;
3308   enum rtx_code codei, codet;
3309
3310   if (simplejump_p (insn) || ! condjump_p (insn)
3311       || simplejump_p (target)
3312       || target != prev_real_insn (JUMP_LABEL (insn)))
3313     return 0;
3314
3315   cinsn = XEXP (SET_SRC (PATTERN (insn)), 0);
3316   ctarget = XEXP (SET_SRC (PATTERN (target)), 0);
3317
3318   codei = GET_CODE (cinsn);
3319   codet = GET_CODE (ctarget);
3320
3321   if (XEXP (SET_SRC (PATTERN (insn)), 1) == pc_rtx)
3322     {
3323       if (! can_reverse_comparison_p (cinsn, insn))
3324         return 0;
3325       codei = reverse_condition (codei);
3326     }
3327
3328   if (XEXP (SET_SRC (PATTERN (target)), 2) == pc_rtx)
3329     {
3330       if (! can_reverse_comparison_p (ctarget, target))
3331         return 0;
3332       codet = reverse_condition (codet);
3333     }
3334
3335   return (codei == codet
3336           && rtx_renumbered_equal_p (XEXP (cinsn, 0), XEXP (ctarget, 0))
3337           && rtx_renumbered_equal_p (XEXP (cinsn, 1), XEXP (ctarget, 1)));
3338 }
3339 \f
3340 /* Given a comparison, COMPARISON, inside a conditional jump insn, INSN,
3341    return non-zero if it is safe to reverse this comparison.  It is if our
3342    floating-point is not IEEE, if this is an NE or EQ comparison, or if
3343    this is known to be an integer comparison.  */
3344
3345 int
3346 can_reverse_comparison_p (comparison, insn)
3347      rtx comparison;
3348      rtx insn;
3349 {
3350   rtx arg0;
3351
3352   /* If this is not actually a comparison, we can't reverse it.  */
3353   if (GET_RTX_CLASS (GET_CODE (comparison)) != '<')
3354     return 0;
3355
3356   if (TARGET_FLOAT_FORMAT != IEEE_FLOAT_FORMAT
3357       /* If this is an NE comparison, it is safe to reverse it to an EQ
3358          comparison and vice versa, even for floating point.  If no operands
3359          are NaNs, the reversal is valid.  If some operand is a NaN, EQ is
3360          always false and NE is always true, so the reversal is also valid.  */
3361       || flag_fast_math
3362       || GET_CODE (comparison) == NE
3363       || GET_CODE (comparison) == EQ)
3364     return 1;
3365
3366   arg0 = XEXP (comparison, 0);
3367
3368   /* Make sure ARG0 is one of the actual objects being compared.  If we
3369      can't do this, we can't be sure the comparison can be reversed. 
3370
3371      Handle cc0 and a MODE_CC register.  */
3372   if ((GET_CODE (arg0) == REG && GET_MODE_CLASS (GET_MODE (arg0)) == MODE_CC)
3373 #ifdef HAVE_cc0
3374       || arg0 == cc0_rtx
3375 #endif
3376       )
3377     {
3378       rtx prev = prev_nonnote_insn (insn);
3379       rtx set;
3380
3381       /* First see if the condition code mode alone if enough to say we can
3382          reverse the condition.  If not, then search backwards for a set of
3383          ARG0. We do not need to check for an insn clobbering it since valid
3384          code will contain set a set with no intervening clobber.  But
3385          stop when we reach a label.  */
3386 #ifdef REVERSIBLE_CC_MODE
3387       if (GET_MODE_CLASS (GET_MODE (arg0)) == MODE_CC
3388           && REVERSIBLE_CC_MODE (GET_MODE (arg0)))
3389         return 1;
3390 #endif
3391         
3392       for (prev = prev_nonnote_insn (insn);
3393            prev != 0 && GET_CODE (prev) != CODE_LABEL;
3394            prev = prev_nonnote_insn (prev))
3395         if ((set = single_set (prev)) != 0
3396             && rtx_equal_p (SET_DEST (set), arg0))
3397           {
3398             arg0 = SET_SRC (set);
3399
3400             if (GET_CODE (arg0) == COMPARE)
3401               arg0 = XEXP (arg0, 0);
3402             break;
3403           }
3404     }
3405
3406   /* We can reverse this if ARG0 is a CONST_INT or if its mode is
3407      not VOIDmode and neither a MODE_CC nor MODE_FLOAT type.  */
3408   return (GET_CODE (arg0) == CONST_INT
3409           || (GET_MODE (arg0) != VOIDmode
3410               && GET_MODE_CLASS (GET_MODE (arg0)) != MODE_CC
3411               && GET_MODE_CLASS (GET_MODE (arg0)) != MODE_FLOAT));
3412 }
3413
3414 /* Given an rtx-code for a comparison, return the code
3415    for the negated comparison.
3416    WATCH OUT!  reverse_condition is not safe to use on a jump
3417    that might be acting on the results of an IEEE floating point comparison,
3418    because of the special treatment of non-signaling nans in comparisons.  
3419    Use can_reverse_comparison_p to be sure.  */
3420
3421 enum rtx_code
3422 reverse_condition (code)
3423      enum rtx_code code;
3424 {
3425   switch (code)
3426     {
3427     case EQ:
3428       return NE;
3429
3430     case NE:
3431       return EQ;
3432
3433     case GT:
3434       return LE;
3435
3436     case GE:
3437       return LT;
3438
3439     case LT:
3440       return GE;
3441
3442     case LE:
3443       return GT;
3444
3445     case GTU:
3446       return LEU;
3447
3448     case GEU:
3449       return LTU;
3450
3451     case LTU:
3452       return GEU;
3453
3454     case LEU:
3455       return GTU;
3456
3457     default:
3458       abort ();
3459       return UNKNOWN;
3460     }
3461 }
3462
3463 /* Similar, but return the code when two operands of a comparison are swapped.
3464    This IS safe for IEEE floating-point.  */
3465
3466 enum rtx_code
3467 swap_condition (code)
3468      enum rtx_code code;
3469 {
3470   switch (code)
3471     {
3472     case EQ:
3473     case NE:
3474       return code;
3475
3476     case GT:
3477       return LT;
3478
3479     case GE:
3480       return LE;
3481
3482     case LT:
3483       return GT;
3484
3485     case LE:
3486       return GE;
3487
3488     case GTU:
3489       return LTU;
3490
3491     case GEU:
3492       return LEU;
3493
3494     case LTU:
3495       return GTU;
3496
3497     case LEU:
3498       return GEU;
3499
3500     default:
3501       abort ();
3502       return UNKNOWN;
3503     }
3504 }
3505
3506 /* Given a comparison CODE, return the corresponding unsigned comparison.
3507    If CODE is an equality comparison or already an unsigned comparison,
3508    CODE is returned.  */
3509
3510 enum rtx_code
3511 unsigned_condition (code)
3512      enum rtx_code code;
3513 {
3514   switch (code)
3515     {
3516     case EQ:
3517     case NE:
3518     case GTU:
3519     case GEU:
3520     case LTU:
3521     case LEU:
3522       return code;
3523
3524     case GT:
3525       return GTU;
3526
3527     case GE:
3528       return GEU;
3529
3530     case LT:
3531       return LTU;
3532
3533     case LE:
3534       return LEU;
3535
3536     default:
3537       abort ();
3538     }
3539 }
3540
3541 /* Similarly, return the signed version of a comparison.  */
3542
3543 enum rtx_code
3544 signed_condition (code)
3545      enum rtx_code code;
3546 {
3547   switch (code)
3548     {
3549     case EQ:
3550     case NE:
3551     case GT:
3552     case GE:
3553     case LT:
3554     case LE:
3555       return code;
3556
3557     case GTU:
3558       return GT;
3559
3560     case GEU:
3561       return GE;
3562
3563     case LTU:
3564       return LT;
3565
3566     case LEU:
3567       return LE;
3568
3569     default:
3570       abort ();
3571     }
3572 }
3573 \f
3574 /* Return non-zero if CODE1 is more strict than CODE2, i.e., if the
3575    truth of CODE1 implies the truth of CODE2.  */
3576
3577 int
3578 comparison_dominates_p (code1, code2)
3579      enum rtx_code code1, code2;
3580 {
3581   if (code1 == code2)
3582     return 1;
3583
3584   switch (code1)
3585     {
3586     case EQ:
3587       if (code2 == LE || code2 == LEU || code2 == GE || code2 == GEU)
3588         return 1;
3589       break;
3590
3591     case LT:
3592       if (code2 == LE || code2 == NE)
3593         return 1;
3594       break;
3595
3596     case GT:
3597       if (code2 == GE || code2 == NE)
3598         return 1;
3599       break;
3600
3601     case LTU:
3602       if (code2 == LEU || code2 == NE)
3603         return 1;
3604       break;
3605
3606     case GTU:
3607       if (code2 == GEU || code2 == NE)
3608         return 1;
3609       break;
3610       
3611     default:
3612       break;
3613     }
3614
3615   return 0;
3616 }
3617 \f
3618 /* Return 1 if INSN is an unconditional jump and nothing else.  */
3619
3620 int
3621 simplejump_p (insn)
3622      rtx insn;
3623 {
3624   return (GET_CODE (insn) == JUMP_INSN
3625           && GET_CODE (PATTERN (insn)) == SET
3626           && GET_CODE (SET_DEST (PATTERN (insn))) == PC
3627           && GET_CODE (SET_SRC (PATTERN (insn))) == LABEL_REF);
3628 }
3629
3630 /* Return nonzero if INSN is a (possibly) conditional jump
3631    and nothing more.  */
3632
3633 int
3634 condjump_p (insn)
3635      rtx insn;
3636 {
3637   register rtx x = PATTERN (insn);
3638
3639   if (GET_CODE (x) != SET
3640       || GET_CODE (SET_DEST (x)) != PC)
3641     return 0;
3642
3643   x = SET_SRC (x);
3644   if (GET_CODE (x) == LABEL_REF)
3645     return 1;
3646   else return (GET_CODE (x) == IF_THEN_ELSE
3647                && ((GET_CODE (XEXP (x, 2)) == PC
3648                     && (GET_CODE (XEXP (x, 1)) == LABEL_REF
3649                         || GET_CODE (XEXP (x, 1)) == RETURN))
3650                    || (GET_CODE (XEXP (x, 1)) == PC
3651                        && (GET_CODE (XEXP (x, 2)) == LABEL_REF
3652                            || GET_CODE (XEXP (x, 2)) == RETURN))));
3653
3654   return 0;
3655 }
3656
3657 /* Return nonzero if INSN is a (possibly) conditional jump inside a
3658    PARALLEL.  */
3659
3660 int
3661 condjump_in_parallel_p (insn)
3662      rtx insn;
3663 {
3664   register rtx x = PATTERN (insn);
3665
3666   if (GET_CODE (x) != PARALLEL)
3667     return 0;
3668   else
3669     x = XVECEXP (x, 0, 0);
3670
3671   if (GET_CODE (x) != SET)
3672     return 0;
3673   if (GET_CODE (SET_DEST (x)) != PC)
3674     return 0;
3675   if (GET_CODE (SET_SRC (x)) == LABEL_REF)
3676     return 1;
3677   if (GET_CODE (SET_SRC (x)) != IF_THEN_ELSE)
3678     return 0;
3679   if (XEXP (SET_SRC (x), 2) == pc_rtx
3680       && (GET_CODE (XEXP (SET_SRC (x), 1)) == LABEL_REF
3681           || GET_CODE (XEXP (SET_SRC (x), 1)) == RETURN))
3682     return 1;
3683   if (XEXP (SET_SRC (x), 1) == pc_rtx
3684       && (GET_CODE (XEXP (SET_SRC (x), 2)) == LABEL_REF
3685           || GET_CODE (XEXP (SET_SRC (x), 2)) == RETURN))
3686     return 1;
3687   return 0;
3688 }
3689
3690 /* Return the label of a conditional jump.  */
3691
3692 rtx
3693 condjump_label (insn)
3694      rtx insn;
3695 {
3696   register rtx x = PATTERN (insn);
3697
3698   if (GET_CODE (x) == PARALLEL)
3699     x = XVECEXP (x, 0, 0);
3700   if (GET_CODE (x) != SET)
3701     return NULL_RTX;
3702   if (GET_CODE (SET_DEST (x)) != PC)
3703     return NULL_RTX;
3704   x = SET_SRC (x);
3705   if (GET_CODE (x) == LABEL_REF)
3706     return x;
3707   if (GET_CODE (x) != IF_THEN_ELSE)
3708     return NULL_RTX;
3709   if (XEXP (x, 2) == pc_rtx && GET_CODE (XEXP (x, 1)) == LABEL_REF)
3710     return XEXP (x, 1);
3711   if (XEXP (x, 1) == pc_rtx && GET_CODE (XEXP (x, 2)) == LABEL_REF)
3712     return XEXP (x, 2);
3713   return NULL_RTX;
3714 }
3715
3716 /* Return true if INSN is a (possibly conditional) return insn.  */
3717
3718 static int
3719 returnjump_p_1 (loc, data)
3720      rtx *loc;
3721      void *data ATTRIBUTE_UNUSED;
3722 {
3723   rtx x = *loc;
3724   return GET_CODE (x) == RETURN;
3725 }
3726
3727 int
3728 returnjump_p (insn)
3729      rtx insn;
3730 {
3731   return for_each_rtx (&PATTERN (insn), returnjump_p_1, NULL);
3732 }
3733
3734 /* Return true if INSN is a jump that only transfers control and
3735    nothing more.  */
3736
3737 int
3738 onlyjump_p (insn)
3739      rtx insn;
3740 {
3741   rtx set;
3742
3743   if (GET_CODE (insn) != JUMP_INSN)
3744     return 0;
3745
3746   set = single_set (insn);
3747   if (set == NULL)
3748     return 0;
3749   if (GET_CODE (SET_DEST (set)) != PC)
3750     return 0;
3751   if (side_effects_p (SET_SRC (set)))
3752     return 0;
3753
3754   return 1;
3755 }
3756
3757 #ifdef HAVE_cc0
3758
3759 /* Return 1 if X is an RTX that does nothing but set the condition codes
3760    and CLOBBER or USE registers.
3761    Return -1 if X does explicitly set the condition codes,
3762    but also does other things.  */
3763
3764 int
3765 sets_cc0_p (x)
3766      rtx x ATTRIBUTE_UNUSED;
3767 {
3768   if (GET_CODE (x) == SET && SET_DEST (x) == cc0_rtx)
3769     return 1;
3770   if (GET_CODE (x) == PARALLEL)
3771     {
3772       int i;
3773       int sets_cc0 = 0;
3774       int other_things = 0;
3775       for (i = XVECLEN (x, 0) - 1; i >= 0; i--)
3776         {
3777           if (GET_CODE (XVECEXP (x, 0, i)) == SET
3778               && SET_DEST (XVECEXP (x, 0, i)) == cc0_rtx)
3779             sets_cc0 = 1;
3780           else if (GET_CODE (XVECEXP (x, 0, i)) == SET)
3781             other_things = 1;
3782         }
3783       return ! sets_cc0 ? 0 : other_things ? -1 : 1;
3784     }
3785   return 0;
3786 }
3787 #endif
3788 \f
3789 /* Follow any unconditional jump at LABEL;
3790    return the ultimate label reached by any such chain of jumps.
3791    If LABEL is not followed by a jump, return LABEL.
3792    If the chain loops or we can't find end, return LABEL,
3793    since that tells caller to avoid changing the insn.
3794
3795    If RELOAD_COMPLETED is 0, we do not chain across a NOTE_INSN_LOOP_BEG or
3796    a USE or CLOBBER.  */
3797
3798 rtx
3799 follow_jumps (label)
3800      rtx label;
3801 {
3802   register rtx insn;
3803   register rtx next;
3804   register rtx value = label;
3805   register int depth;
3806
3807   for (depth = 0;
3808        (depth < 10
3809         && (insn = next_active_insn (value)) != 0
3810         && GET_CODE (insn) == JUMP_INSN
3811         && ((JUMP_LABEL (insn) != 0 && simplejump_p (insn))
3812             || GET_CODE (PATTERN (insn)) == RETURN)
3813         && (next = NEXT_INSN (insn))
3814         && GET_CODE (next) == BARRIER);
3815        depth++)
3816     {
3817       /* Don't chain through the insn that jumps into a loop
3818          from outside the loop,
3819          since that would create multiple loop entry jumps
3820          and prevent loop optimization.  */
3821       rtx tem;
3822       if (!reload_completed)
3823         for (tem = value; tem != insn; tem = NEXT_INSN (tem))
3824           if (GET_CODE (tem) == NOTE
3825               && (NOTE_LINE_NUMBER (tem) == NOTE_INSN_LOOP_BEG
3826                   /* ??? Optional.  Disables some optimizations, but makes
3827                      gcov output more accurate with -O.  */
3828                   || (flag_test_coverage && NOTE_LINE_NUMBER (tem) > 0)))
3829             return value;
3830
3831       /* If we have found a cycle, make the insn jump to itself.  */
3832       if (JUMP_LABEL (insn) == label)
3833         return label;
3834
3835       tem = next_active_insn (JUMP_LABEL (insn));
3836       if (tem && (GET_CODE (PATTERN (tem)) == ADDR_VEC
3837                   || GET_CODE (PATTERN (tem)) == ADDR_DIFF_VEC))
3838         break;
3839
3840       value = JUMP_LABEL (insn);
3841     }
3842   if (depth == 10)
3843     return label;
3844   return value;
3845 }
3846
3847 /* Assuming that field IDX of X is a vector of label_refs,
3848    replace each of them by the ultimate label reached by it.
3849    Return nonzero if a change is made.
3850    If IGNORE_LOOPS is 0, we do not chain across a NOTE_INSN_LOOP_BEG.  */
3851
3852 static int
3853 tension_vector_labels (x, idx)
3854      register rtx x;
3855      register int idx;
3856 {
3857   int changed = 0;
3858   register int i;
3859   for (i = XVECLEN (x, idx) - 1; i >= 0; i--)
3860     {
3861       register rtx olabel = XEXP (XVECEXP (x, idx, i), 0);
3862       register rtx nlabel = follow_jumps (olabel);
3863       if (nlabel && nlabel != olabel)
3864         {
3865           XEXP (XVECEXP (x, idx, i), 0) = nlabel;
3866           ++LABEL_NUSES (nlabel);
3867           if (--LABEL_NUSES (olabel) == 0)
3868             delete_insn (olabel);
3869           changed = 1;
3870         }
3871     }
3872   return changed;
3873 }
3874 \f
3875 /* Find all CODE_LABELs referred to in X, and increment their use counts.
3876    If INSN is a JUMP_INSN and there is at least one CODE_LABEL referenced
3877    in INSN, then store one of them in JUMP_LABEL (INSN).
3878    If INSN is an INSN or a CALL_INSN and there is at least one CODE_LABEL
3879    referenced in INSN, add a REG_LABEL note containing that label to INSN.
3880    Also, when there are consecutive labels, canonicalize on the last of them.
3881
3882    Note that two labels separated by a loop-beginning note
3883    must be kept distinct if we have not yet done loop-optimization,
3884    because the gap between them is where loop-optimize
3885    will want to move invariant code to.  CROSS_JUMP tells us
3886    that loop-optimization is done with.
3887
3888    Once reload has completed (CROSS_JUMP non-zero), we need not consider
3889    two labels distinct if they are separated by only USE or CLOBBER insns.  */
3890
3891 static void
3892 mark_jump_label (x, insn, cross_jump)
3893      register rtx x;
3894      rtx insn;
3895      int cross_jump;
3896 {
3897   register RTX_CODE code = GET_CODE (x);
3898   register int i;
3899   register const char *fmt;
3900
3901   switch (code)
3902     {
3903     case PC:
3904     case CC0:
3905     case REG:
3906     case SUBREG:
3907     case CONST_INT:
3908     case SYMBOL_REF:
3909     case CONST_DOUBLE:
3910     case CLOBBER:
3911     case CALL:
3912       return;
3913
3914     case MEM:
3915       /* If this is a constant-pool reference, see if it is a label.  */
3916       if (GET_CODE (XEXP (x, 0)) == SYMBOL_REF
3917           && CONSTANT_POOL_ADDRESS_P (XEXP (x, 0)))
3918         mark_jump_label (get_pool_constant (XEXP (x, 0)), insn, cross_jump);
3919       break;
3920
3921     case LABEL_REF:
3922       {
3923         rtx label = XEXP (x, 0);
3924         rtx olabel = label;
3925         rtx note;
3926         rtx next;
3927
3928         if (GET_CODE (label) != CODE_LABEL)
3929           abort ();
3930
3931         /* Ignore references to labels of containing functions.  */
3932         if (LABEL_REF_NONLOCAL_P (x))
3933           break;
3934
3935         /* If there are other labels following this one,
3936            replace it with the last of the consecutive labels.  */
3937         for (next = NEXT_INSN (label); next; next = NEXT_INSN (next))
3938           {
3939             if (GET_CODE (next) == CODE_LABEL)
3940               label = next;
3941             else if (cross_jump && GET_CODE (next) == INSN
3942                      && (GET_CODE (PATTERN (next)) == USE
3943                          || GET_CODE (PATTERN (next)) == CLOBBER))
3944               continue;
3945             else if (GET_CODE (next) != NOTE)
3946               break;
3947             else if (! cross_jump
3948                      && (NOTE_LINE_NUMBER (next) == NOTE_INSN_LOOP_BEG
3949                          || NOTE_LINE_NUMBER (next) == NOTE_INSN_FUNCTION_END
3950                          /* ??? Optional.  Disables some optimizations, but
3951                             makes gcov output more accurate with -O.  */
3952                          || (flag_test_coverage && NOTE_LINE_NUMBER (next) > 0)))
3953               break;
3954           }
3955
3956         XEXP (x, 0) = label;
3957         if (! insn || ! INSN_DELETED_P (insn))
3958           ++LABEL_NUSES (label);
3959
3960         if (insn)
3961           {
3962             if (GET_CODE (insn) == JUMP_INSN)
3963               JUMP_LABEL (insn) = label;
3964
3965             /* If we've changed OLABEL and we had a REG_LABEL note
3966                for it, update it as well.  */
3967             else if (label != olabel
3968                      && (note = find_reg_note (insn, REG_LABEL, olabel)) != 0)
3969               XEXP (note, 0) = label;
3970
3971             /* Otherwise, add a REG_LABEL note for LABEL unless there already
3972                is one.  */
3973             else if (! find_reg_note (insn, REG_LABEL, label))
3974               {
3975                 /* This code used to ignore labels which refered to dispatch
3976                    tables to avoid flow.c generating worse code.
3977
3978                    However, in the presense of global optimizations like
3979                    gcse which call find_basic_blocks without calling
3980                    life_analysis, not recording such labels will lead
3981                    to compiler aborts because of inconsistencies in the
3982                    flow graph.  So we go ahead and record the label.
3983
3984                    It may also be the case that the optimization argument
3985                    is no longer valid because of the more accurate cfg
3986                    we build in find_basic_blocks -- it no longer pessimizes
3987                    code when it finds a REG_LABEL note.  */
3988                 REG_NOTES (insn) = gen_rtx_EXPR_LIST (REG_LABEL, label,
3989                                                       REG_NOTES (insn));
3990               }
3991           }
3992         return;
3993       }
3994
3995   /* Do walk the labels in a vector, but not the first operand of an
3996      ADDR_DIFF_VEC.  Don't set the JUMP_LABEL of a vector.  */
3997     case ADDR_VEC:
3998     case ADDR_DIFF_VEC:
3999       if (! INSN_DELETED_P (insn))
4000         {
4001           int eltnum = code == ADDR_DIFF_VEC ? 1 : 0;
4002
4003           for (i = 0; i < XVECLEN (x, eltnum); i++)
4004             mark_jump_label (XVECEXP (x, eltnum, i), NULL_RTX, cross_jump);
4005         }
4006       return;
4007       
4008     default:
4009       break;
4010     }
4011
4012   fmt = GET_RTX_FORMAT (code);
4013   for (i = GET_RTX_LENGTH (code) - 1; i >= 0; i--)
4014     {
4015       if (fmt[i] == 'e')
4016         mark_jump_label (XEXP (x, i), insn, cross_jump);
4017       else if (fmt[i] == 'E')
4018         {
4019           register int j;
4020           for (j = 0; j < XVECLEN (x, i); j++)
4021             mark_jump_label (XVECEXP (x, i, j), insn, cross_jump);
4022         }
4023     }
4024 }
4025
4026 /* If all INSN does is set the pc, delete it,
4027    and delete the insn that set the condition codes for it
4028    if that's what the previous thing was.  */
4029
4030 void
4031 delete_jump (insn)
4032      rtx insn;
4033 {
4034   register rtx set = single_set (insn);
4035
4036   if (set && GET_CODE (SET_DEST (set)) == PC)
4037     delete_computation (insn);
4038 }
4039
4040 /* Recursively delete prior insns that compute the value (used only by INSN
4041    which the caller is deleting) stored in the register mentioned by NOTE
4042    which is a REG_DEAD note associated with INSN.  */
4043
4044 static void
4045 delete_prior_computation (note, insn)
4046      rtx note;
4047      rtx insn;
4048 {
4049   rtx our_prev;
4050   rtx reg = XEXP (note, 0);
4051
4052   for (our_prev = prev_nonnote_insn (insn);
4053        our_prev && (GET_CODE (our_prev) == INSN
4054                     || GET_CODE (our_prev) == CALL_INSN);
4055        our_prev = prev_nonnote_insn (our_prev))
4056     {
4057       rtx pat = PATTERN (our_prev);
4058
4059       /* If we reach a CALL which is not calling a const function
4060          or the callee pops the arguments, then give up.  */
4061       if (GET_CODE (our_prev) == CALL_INSN
4062           && (! CONST_CALL_P (our_prev)
4063               || GET_CODE (pat) != SET || GET_CODE (SET_SRC (pat)) != CALL))
4064         break;
4065
4066       /* If we reach a SEQUENCE, it is too complex to try to
4067          do anything with it, so give up.  */
4068       if (GET_CODE (pat) == SEQUENCE)
4069         break;
4070
4071       if (GET_CODE (pat) == USE
4072           && GET_CODE (XEXP (pat, 0)) == INSN)
4073         /* reorg creates USEs that look like this.  We leave them
4074            alone because reorg needs them for its own purposes.  */
4075         break;
4076
4077       if (reg_set_p (reg, pat))
4078         {
4079           if (side_effects_p (pat) && GET_CODE (our_prev) != CALL_INSN)
4080             break;
4081
4082           if (GET_CODE (pat) == PARALLEL)
4083             {
4084               /* If we find a SET of something else, we can't
4085                  delete the insn.  */
4086
4087               int i;
4088
4089               for (i = 0; i < XVECLEN (pat, 0); i++)
4090                 {
4091                   rtx part = XVECEXP (pat, 0, i);
4092
4093                   if (GET_CODE (part) == SET
4094                       && SET_DEST (part) != reg)
4095                     break;
4096                 }
4097
4098               if (i == XVECLEN (pat, 0))
4099                 delete_computation (our_prev);
4100             }
4101           else if (GET_CODE (pat) == SET
4102                    && GET_CODE (SET_DEST (pat)) == REG)
4103             {
4104               int dest_regno = REGNO (SET_DEST (pat));
4105               int dest_endregno
4106                     = dest_regno + (dest_regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER 
4107                       ? HARD_REGNO_NREGS (dest_regno,
4108                                 GET_MODE (SET_DEST (pat))) : 1);
4109               int regno = REGNO (reg);
4110               int endregno = regno + (regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER 
4111                              ? HARD_REGNO_NREGS (regno, GET_MODE (reg)) : 1);
4112
4113               if (dest_regno >= regno
4114                   && dest_endregno <= endregno)
4115                 delete_computation (our_prev);
4116
4117               /* We may have a multi-word hard register and some, but not
4118                  all, of the words of the register are needed in subsequent
4119                  insns.  Write REG_UNUSED notes for those parts that were not
4120                  needed.  */
4121               else if (dest_regno <= regno
4122                        && dest_endregno >= endregno)
4123                 {
4124                   int i;
4125
4126                   REG_NOTES (our_prev)
4127                     = gen_rtx_EXPR_LIST (REG_UNUSED, reg, REG_NOTES (our_prev));
4128
4129                   for (i = dest_regno; i < dest_endregno; i++)
4130                     if (! find_regno_note (our_prev, REG_UNUSED, i))
4131                       break;
4132
4133                   if (i == dest_endregno)
4134                     delete_computation (our_prev);
4135                 }
4136             }
4137
4138           break;
4139         }
4140
4141       /* If PAT references the register that dies here, it is an
4142          additional use.  Hence any prior SET isn't dead.  However, this
4143          insn becomes the new place for the REG_DEAD note.  */
4144       if (reg_overlap_mentioned_p (reg, pat))
4145         {
4146           XEXP (note, 1) = REG_NOTES (our_prev);
4147           REG_NOTES (our_prev) = note;
4148           break;
4149         }
4150     }
4151 }
4152
4153 /* Delete INSN and recursively delete insns that compute values used only
4154    by INSN.  This uses the REG_DEAD notes computed during flow analysis.
4155    If we are running before flow.c, we need do nothing since flow.c will
4156    delete dead code.  We also can't know if the registers being used are
4157    dead or not at this point.
4158
4159    Otherwise, look at all our REG_DEAD notes.  If a previous insn does
4160    nothing other than set a register that dies in this insn, we can delete
4161    that insn as well.
4162
4163    On machines with CC0, if CC0 is used in this insn, we may be able to
4164    delete the insn that set it.  */
4165
4166 static void
4167 delete_computation (insn)
4168      rtx insn;
4169 {
4170   rtx note, next;
4171   rtx set;
4172
4173 #ifdef HAVE_cc0
4174   if (reg_referenced_p (cc0_rtx, PATTERN (insn)))
4175     {
4176       rtx prev = prev_nonnote_insn (insn);
4177       /* We assume that at this stage
4178          CC's are always set explicitly
4179          and always immediately before the jump that
4180          will use them.  So if the previous insn
4181          exists to set the CC's, delete it
4182          (unless it performs auto-increments, etc.).  */
4183       if (prev && GET_CODE (prev) == INSN
4184           && sets_cc0_p (PATTERN (prev)))
4185         {
4186           if (sets_cc0_p (PATTERN (prev)) > 0
4187               && ! side_effects_p (PATTERN (prev)))
4188             delete_computation (prev);
4189           else
4190             /* Otherwise, show that cc0 won't be used.  */
4191             REG_NOTES (prev) = gen_rtx_EXPR_LIST (REG_UNUSED,
4192                                                   cc0_rtx, REG_NOTES (prev));
4193         }
4194     }
4195 #endif
4196
4197 #ifdef INSN_SCHEDULING
4198   /* ?!? The schedulers do not keep REG_DEAD notes accurate after
4199      reload has completed.  The schedulers need to be fixed.  Until
4200      they are, we must not rely on the death notes here.  */
4201   if (reload_completed && flag_schedule_insns_after_reload)
4202     {
4203       delete_insn (insn);
4204       return;
4205     }
4206 #endif
4207
4208   /* The REG_DEAD note may have been omitted for a register
4209      which is both set and used by the insn.  */
4210   set = single_set (insn);
4211   if (set && GET_CODE (SET_DEST (set)) == REG)
4212     {
4213     int dest_regno = REGNO (SET_DEST (set));
4214     int dest_endregno
4215           = dest_regno + (dest_regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER 
4216             ? HARD_REGNO_NREGS (dest_regno,
4217                                 GET_MODE (SET_DEST (set))) : 1);
4218     int i;
4219
4220     for (i = dest_regno; i < dest_endregno; i++)
4221       {
4222         if (! refers_to_regno_p (i, i + 1, SET_SRC (set), NULL_PTR)
4223             || find_regno_note (insn, REG_DEAD, i))
4224           continue;
4225
4226         note = gen_rtx_EXPR_LIST (REG_DEAD, (i < FIRST_PSEUDO_REGISTER
4227                                              ? gen_rtx_REG (reg_raw_mode[i], i)
4228                                              : SET_DEST (set)), NULL_RTX);
4229         delete_prior_computation (note, insn);
4230       }
4231     }
4232
4233   for (note = REG_NOTES (insn); note; note = next)
4234     {
4235       next = XEXP (note, 1);
4236
4237       if (REG_NOTE_KIND (note) != REG_DEAD
4238           /* Verify that the REG_NOTE is legitimate.  */
4239           || GET_CODE (XEXP (note, 0)) != REG)
4240         continue;
4241
4242       delete_prior_computation (note, insn);
4243     }
4244
4245   delete_insn (insn);
4246 }
4247 \f
4248 /* Delete insn INSN from the chain of insns and update label ref counts.
4249    May delete some following insns as a consequence; may even delete
4250    a label elsewhere and insns that follow it.
4251
4252    Returns the first insn after INSN that was not deleted.  */
4253
4254 rtx
4255 delete_insn (insn)
4256      register rtx insn;
4257 {
4258   register rtx next = NEXT_INSN (insn);
4259   register rtx prev = PREV_INSN (insn);
4260   register int was_code_label = (GET_CODE (insn) == CODE_LABEL);
4261   register int dont_really_delete = 0;
4262
4263   while (next && INSN_DELETED_P (next))
4264     next = NEXT_INSN (next);
4265
4266   /* This insn is already deleted => return first following nondeleted.  */
4267   if (INSN_DELETED_P (insn))
4268     return next;
4269
4270   if (was_code_label)
4271     remove_node_from_expr_list (insn, &nonlocal_goto_handler_labels);
4272
4273   /* Don't delete user-declared labels.  Convert them to special NOTEs
4274      instead.  */
4275   if (was_code_label && LABEL_NAME (insn) != 0
4276       && optimize && ! dont_really_delete)
4277     {
4278       PUT_CODE (insn, NOTE);
4279       NOTE_LINE_NUMBER (insn) = NOTE_INSN_DELETED_LABEL;
4280       NOTE_SOURCE_FILE (insn) = 0;
4281       dont_really_delete = 1;
4282     }
4283   else
4284     /* Mark this insn as deleted.  */
4285     INSN_DELETED_P (insn) = 1;
4286
4287   /* If this is an unconditional jump, delete it from the jump chain.  */
4288   if (simplejump_p (insn))
4289     delete_from_jump_chain (insn);
4290
4291   /* If instruction is followed by a barrier,
4292      delete the barrier too.  */
4293
4294   if (next != 0 && GET_CODE (next) == BARRIER)
4295     {
4296       INSN_DELETED_P (next) = 1;
4297       next = NEXT_INSN (next);
4298     }
4299
4300   /* Patch out INSN (and the barrier if any) */
4301
4302   if (optimize && ! dont_really_delete)
4303     {
4304       if (prev)
4305         {
4306           NEXT_INSN (prev) = next;
4307           if (GET_CODE (prev) == INSN && GET_CODE (PATTERN (prev)) == SEQUENCE)
4308             NEXT_INSN (XVECEXP (PATTERN (prev), 0,
4309                                 XVECLEN (PATTERN (prev), 0) - 1)) = next;
4310         }
4311
4312       if (next)
4313         {
4314           PREV_INSN (next) = prev;
4315           if (GET_CODE (next) == INSN && GET_CODE (PATTERN (next)) == SEQUENCE)
4316             PREV_INSN (XVECEXP (PATTERN (next), 0, 0)) = prev;
4317         }
4318
4319       if (prev && NEXT_INSN (prev) == 0)
4320         set_last_insn (prev);
4321     }
4322
4323   /* If deleting a jump, decrement the count of the label,
4324      and delete the label if it is now unused.  */
4325
4326   if (GET_CODE (insn) == JUMP_INSN && JUMP_LABEL (insn))
4327     {
4328       rtx lab = JUMP_LABEL (insn), lab_next;
4329
4330       if (--LABEL_NUSES (lab) == 0)
4331         {
4332           /* This can delete NEXT or PREV,
4333              either directly if NEXT is JUMP_LABEL (INSN),
4334              or indirectly through more levels of jumps.  */
4335           delete_insn (lab);
4336
4337           /* I feel a little doubtful about this loop,
4338              but I see no clean and sure alternative way
4339              to find the first insn after INSN that is not now deleted.
4340              I hope this works.  */
4341           while (next && INSN_DELETED_P (next))
4342             next = NEXT_INSN (next);
4343           return next;
4344         }
4345       else if ((lab_next = next_nonnote_insn (lab)) != NULL
4346                && GET_CODE (lab_next) == JUMP_INSN
4347                && (GET_CODE (PATTERN (lab_next)) == ADDR_VEC
4348                    || GET_CODE (PATTERN (lab_next)) == ADDR_DIFF_VEC))
4349         {
4350           /* If we're deleting the tablejump, delete the dispatch table.
4351              We may not be able to kill the label immediately preceeding
4352              just yet, as it might be referenced in code leading up to
4353              the tablejump.  */
4354           delete_insn (lab_next);
4355         }
4356     }
4357
4358   /* Likewise if we're deleting a dispatch table.  */
4359
4360   if (GET_CODE (insn) == JUMP_INSN
4361       && (GET_CODE (PATTERN (insn)) == ADDR_VEC
4362           || GET_CODE (PATTERN (insn)) == ADDR_DIFF_VEC))
4363     {
4364       rtx pat = PATTERN (insn);
4365       int i, diff_vec_p = GET_CODE (pat) == ADDR_DIFF_VEC;
4366       int len = XVECLEN (pat, diff_vec_p);
4367
4368       for (i = 0; i < len; i++)
4369         if (--LABEL_NUSES (XEXP (XVECEXP (pat, diff_vec_p, i), 0)) == 0)
4370           delete_insn (XEXP (XVECEXP (pat, diff_vec_p, i), 0));
4371       while (next && INSN_DELETED_P (next))
4372         next = NEXT_INSN (next);
4373       return next;
4374     }
4375
4376   while (prev && (INSN_DELETED_P (prev) || GET_CODE (prev) == NOTE))
4377     prev = PREV_INSN (prev);
4378
4379   /* If INSN was a label and a dispatch table follows it,
4380      delete the dispatch table.  The tablejump must have gone already.
4381      It isn't useful to fall through into a table.  */
4382
4383   if (was_code_label
4384       && NEXT_INSN (insn) != 0
4385       && GET_CODE (NEXT_INSN (insn)) == JUMP_INSN
4386       && (GET_CODE (PATTERN (NEXT_INSN (insn))) == ADDR_VEC
4387           || GET_CODE (PATTERN (NEXT_INSN (insn))) == ADDR_DIFF_VEC))
4388     next = delete_insn (NEXT_INSN (insn));
4389
4390   /* If INSN was a label, delete insns following it if now unreachable.  */
4391
4392   if (was_code_label && prev && GET_CODE (prev) == BARRIER)
4393     {
4394       register RTX_CODE code;
4395       while (next != 0
4396              && (GET_RTX_CLASS (code = GET_CODE (next)) == 'i'
4397                  || code == NOTE || code == BARRIER
4398                  || (code == CODE_LABEL && INSN_DELETED_P (next))))
4399         {
4400           if (code == NOTE
4401               && NOTE_LINE_NUMBER (next) != NOTE_INSN_FUNCTION_END)
4402             next = NEXT_INSN (next);
4403           /* Keep going past other deleted labels to delete what follows.  */
4404           else if (code == CODE_LABEL && INSN_DELETED_P (next))
4405             next = NEXT_INSN (next);
4406           else
4407             /* Note: if this deletes a jump, it can cause more
4408                deletion of unreachable code, after a different label.
4409                As long as the value from this recursive call is correct,
4410                this invocation functions correctly.  */
4411             next = delete_insn (next);
4412         }
4413     }
4414
4415   return next;
4416 }
4417
4418 /* Advance from INSN till reaching something not deleted
4419    then return that.  May return INSN itself.  */
4420
4421 rtx
4422 next_nondeleted_insn (insn)
4423      rtx insn;
4424 {
4425   while (INSN_DELETED_P (insn))
4426     insn = NEXT_INSN (insn);
4427   return insn;
4428 }
4429 \f
4430 /* Delete a range of insns from FROM to TO, inclusive.
4431    This is for the sake of peephole optimization, so assume
4432    that whatever these insns do will still be done by a new
4433    peephole insn that will replace them.  */
4434
4435 void
4436 delete_for_peephole (from, to)
4437      register rtx from, to;
4438 {
4439   register rtx insn = from;
4440
4441   while (1)
4442     {
4443       register rtx next = NEXT_INSN (insn);
4444       register rtx prev = PREV_INSN (insn);
4445
4446       if (GET_CODE (insn) != NOTE)
4447         {
4448           INSN_DELETED_P (insn) = 1;
4449
4450           /* Patch this insn out of the chain.  */
4451           /* We don't do this all at once, because we
4452              must preserve all NOTEs.  */
4453           if (prev)
4454             NEXT_INSN (prev) = next;
4455
4456           if (next)
4457             PREV_INSN (next) = prev;
4458         }
4459
4460       if (insn == to)
4461         break;
4462       insn = next;
4463     }
4464
4465   /* Note that if TO is an unconditional jump
4466      we *do not* delete the BARRIER that follows,
4467      since the peephole that replaces this sequence
4468      is also an unconditional jump in that case.  */
4469 }
4470 \f
4471 /* We have determined that INSN is never reached, and are about to
4472    delete it.  Print a warning if the user asked for one.
4473
4474    To try to make this warning more useful, this should only be called
4475    once per basic block not reached, and it only warns when the basic
4476    block contains more than one line from the current function, and
4477    contains at least one operation.  CSE and inlining can duplicate insns,
4478    so it's possible to get spurious warnings from this.  */
4479
4480 void
4481 never_reached_warning (avoided_insn)
4482      rtx avoided_insn;
4483 {
4484   rtx insn;
4485   rtx a_line_note = NULL;
4486   int two_avoided_lines = 0;
4487   int contains_insn = 0;
4488   
4489   if (! warn_notreached)
4490     return;
4491
4492   /* Scan forwards, looking at LINE_NUMBER notes, until
4493      we hit a LABEL or we run out of insns.  */
4494   
4495   for (insn = avoided_insn; insn != NULL; insn = NEXT_INSN (insn))
4496     {
4497        if (GET_CODE (insn) == CODE_LABEL)
4498          break;
4499        else if (GET_CODE (insn) == NOTE         /* A line number note? */ 
4500                 && NOTE_LINE_NUMBER (insn) >= 0)
4501         {
4502           if (a_line_note == NULL)
4503             a_line_note = insn;
4504           else
4505             two_avoided_lines |= (NOTE_LINE_NUMBER (a_line_note)
4506                                   != NOTE_LINE_NUMBER (insn));
4507         }
4508        else if (GET_RTX_CLASS (GET_CODE (insn)) == 'i')
4509          contains_insn = 1;
4510     }
4511   if (two_avoided_lines && contains_insn)
4512     warning_with_file_and_line (NOTE_SOURCE_FILE (a_line_note),
4513                                 NOTE_LINE_NUMBER (a_line_note),
4514                                 "will never be executed");
4515 }
4516 \f
4517 /* Invert the condition of the jump JUMP, and make it jump
4518    to label NLABEL instead of where it jumps now.  */
4519
4520 int
4521 invert_jump (jump, nlabel)
4522      rtx jump, nlabel;
4523 {
4524   /* We have to either invert the condition and change the label or
4525      do neither.  Either operation could fail.  We first try to invert
4526      the jump. If that succeeds, we try changing the label.  If that fails,
4527      we invert the jump back to what it was.  */
4528
4529   if (! invert_exp (PATTERN (jump), jump))
4530     return 0;
4531
4532   if (redirect_jump (jump, nlabel))
4533     {
4534       if (flag_branch_probabilities)
4535         {
4536           rtx note = find_reg_note (jump, REG_BR_PROB, 0);
4537
4538           /* An inverted jump means that a probability taken becomes a
4539              probability not taken.  Subtract the branch probability from the
4540              probability base to convert it back to a taken probability.
4541              (We don't flip the probability on a branch that's never taken.  */
4542           if (note && XINT (XEXP (note, 0), 0) >= 0)
4543             XINT (XEXP (note, 0), 0) = REG_BR_PROB_BASE - XINT (XEXP (note, 0), 0);
4544         }
4545
4546       return 1;
4547     }
4548
4549   if (! invert_exp (PATTERN (jump), jump))
4550     /* This should just be putting it back the way it was.  */
4551     abort ();
4552
4553   return  0;
4554 }
4555
4556 /* Invert the jump condition of rtx X contained in jump insn, INSN. 
4557
4558    Return 1 if we can do so, 0 if we cannot find a way to do so that
4559    matches a pattern.  */
4560
4561 int
4562 invert_exp (x, insn)
4563      rtx x;
4564      rtx insn;
4565 {
4566   register RTX_CODE code;
4567   register int i;
4568   register const char *fmt;
4569
4570   code = GET_CODE (x);
4571
4572   if (code == IF_THEN_ELSE)
4573     {
4574       register rtx comp = XEXP (x, 0);
4575       register rtx tem;
4576
4577       /* We can do this in two ways:  The preferable way, which can only
4578          be done if this is not an integer comparison, is to reverse
4579          the comparison code.  Otherwise, swap the THEN-part and ELSE-part
4580          of the IF_THEN_ELSE.  If we can't do either, fail.  */
4581
4582       if (can_reverse_comparison_p (comp, insn)
4583           && validate_change (insn, &XEXP (x, 0),
4584                               gen_rtx_fmt_ee (reverse_condition (GET_CODE (comp)),
4585                                               GET_MODE (comp), XEXP (comp, 0),
4586                                               XEXP (comp, 1)), 0))
4587         return 1;
4588                                        
4589       tem = XEXP (x, 1);
4590       validate_change (insn, &XEXP (x, 1), XEXP (x, 2), 1);
4591       validate_change (insn, &XEXP (x, 2), tem, 1);
4592       return apply_change_group ();
4593     }
4594
4595   fmt = GET_RTX_FORMAT (code);
4596   for (i = GET_RTX_LENGTH (code) - 1; i >= 0; i--)
4597     {
4598       if (fmt[i] == 'e')
4599         if (! invert_exp (XEXP (x, i), insn))
4600           return 0;
4601       if (fmt[i] == 'E')
4602         {
4603           register int j;
4604           for (j = 0; j < XVECLEN (x, i); j++)
4605             if (!invert_exp (XVECEXP (x, i, j), insn))
4606               return 0;
4607         }
4608     }
4609
4610   return 1;
4611 }
4612 \f
4613 /* Make jump JUMP jump to label NLABEL instead of where it jumps now.
4614    If the old jump target label is unused as a result,
4615    it and the code following it may be deleted.
4616
4617    If NLABEL is zero, we are to turn the jump into a (possibly conditional)
4618    RETURN insn.
4619
4620    The return value will be 1 if the change was made, 0 if it wasn't (this
4621    can only occur for NLABEL == 0).  */
4622
4623 int
4624 redirect_jump (jump, nlabel)
4625      rtx jump, nlabel;
4626 {
4627   register rtx olabel = JUMP_LABEL (jump);
4628
4629   if (nlabel == olabel)
4630     return 1;
4631
4632   if (! redirect_exp (&PATTERN (jump), olabel, nlabel, jump))
4633     return 0;
4634
4635   /* If this is an unconditional branch, delete it from the jump_chain of
4636      OLABEL and add it to the jump_chain of NLABEL (assuming both labels
4637      have UID's in range and JUMP_CHAIN is valid).  */
4638   if (jump_chain && (simplejump_p (jump)
4639                      || GET_CODE (PATTERN (jump)) == RETURN))
4640     {
4641       int label_index = nlabel ? INSN_UID (nlabel) : 0;
4642
4643       delete_from_jump_chain (jump);
4644       if (label_index < max_jump_chain
4645           && INSN_UID (jump) < max_jump_chain)
4646         {
4647           jump_chain[INSN_UID (jump)] = jump_chain[label_index];
4648           jump_chain[label_index] = jump;
4649         }
4650     }
4651
4652   JUMP_LABEL (jump) = nlabel;
4653   if (nlabel)
4654     ++LABEL_NUSES (nlabel);
4655
4656   if (olabel && --LABEL_NUSES (olabel) == 0)
4657     delete_insn (olabel);
4658
4659   return 1;
4660 }
4661
4662 /* Delete the instruction JUMP from any jump chain it might be on.  */
4663
4664 static void
4665 delete_from_jump_chain (jump)
4666      rtx jump;
4667 {
4668   int index;
4669   rtx olabel = JUMP_LABEL (jump);
4670
4671   /* Handle unconditional jumps.  */
4672   if (jump_chain && olabel != 0
4673       && INSN_UID (olabel) < max_jump_chain
4674       && simplejump_p (jump))
4675     index = INSN_UID (olabel);
4676   /* Handle return insns.  */
4677   else if (jump_chain && GET_CODE (PATTERN (jump)) == RETURN)
4678     index = 0;
4679   else return;
4680
4681   if (jump_chain[index] == jump)
4682     jump_chain[index] = jump_chain[INSN_UID (jump)];
4683   else
4684     {
4685       rtx insn;
4686
4687       for (insn = jump_chain[index];
4688            insn != 0;
4689            insn = jump_chain[INSN_UID (insn)])
4690         if (jump_chain[INSN_UID (insn)] == jump)
4691           {
4692             jump_chain[INSN_UID (insn)] = jump_chain[INSN_UID (jump)];
4693             break;
4694           }
4695     }
4696 }
4697
4698 /* If NLABEL is nonzero, throughout the rtx at LOC,
4699    alter (LABEL_REF OLABEL) to (LABEL_REF NLABEL).  If OLABEL is
4700    zero, alter (RETURN) to (LABEL_REF NLABEL).
4701
4702    If NLABEL is zero, alter (LABEL_REF OLABEL) to (RETURN) and check
4703    validity with validate_change.  Convert (set (pc) (label_ref olabel))
4704    to (return).
4705
4706    Return 0 if we found a change we would like to make but it is invalid.
4707    Otherwise, return 1.  */
4708
4709 int
4710 redirect_exp (loc, olabel, nlabel, insn)
4711      rtx *loc;
4712      rtx olabel, nlabel;
4713      rtx insn;
4714 {
4715   register rtx x = *loc;
4716   register RTX_CODE code = GET_CODE (x);
4717   register int i;
4718   register const char *fmt;
4719
4720   if (code == LABEL_REF)
4721     {
4722       if (XEXP (x, 0) == olabel)
4723         {
4724           if (nlabel)
4725             XEXP (x, 0) = nlabel;
4726           else
4727             return validate_change (insn, loc, gen_rtx_RETURN (VOIDmode), 0);
4728           return 1;
4729         }
4730     }
4731   else if (code == RETURN && olabel == 0)
4732     {
4733       x = gen_rtx_LABEL_REF (VOIDmode, nlabel);
4734       if (loc == &PATTERN (insn))
4735         x = gen_rtx_SET (VOIDmode, pc_rtx, x);
4736       return validate_change (insn, loc, x, 0);
4737     }
4738
4739   if (code == SET && nlabel == 0 && SET_DEST (x) == pc_rtx
4740       && GET_CODE (SET_SRC (x)) == LABEL_REF
4741       && XEXP (SET_SRC (x), 0) == olabel)
4742     return validate_change (insn, loc, gen_rtx_RETURN (VOIDmode), 0);
4743
4744   fmt = GET_RTX_FORMAT (code);
4745   for (i = GET_RTX_LENGTH (code) - 1; i >= 0; i--)
4746     {
4747       if (fmt[i] == 'e')
4748         if (! redirect_exp (&XEXP (x, i), olabel, nlabel, insn))
4749           return 0;
4750       if (fmt[i] == 'E')
4751         {
4752           register int j;
4753           for (j = 0; j < XVECLEN (x, i); j++)
4754             if (! redirect_exp (&XVECEXP (x, i, j), olabel, nlabel, insn))
4755               return 0;
4756         }
4757     }
4758
4759   return 1;
4760 }
4761 \f
4762 /* Make jump JUMP jump to label NLABEL, assuming it used to be a tablejump.
4763
4764    If the old jump target label (before the dispatch table) becomes unused,
4765    it and the dispatch table may be deleted.  In that case, find the insn
4766    before the jump references that label and delete it and logical successors
4767    too.  */
4768
4769 static void
4770 redirect_tablejump (jump, nlabel)
4771      rtx jump, nlabel;
4772 {
4773   register rtx olabel = JUMP_LABEL (jump);
4774
4775   /* Add this jump to the jump_chain of NLABEL.  */
4776   if (jump_chain && INSN_UID (nlabel) < max_jump_chain
4777       && INSN_UID (jump) < max_jump_chain)
4778     {
4779       jump_chain[INSN_UID (jump)] = jump_chain[INSN_UID (nlabel)];
4780       jump_chain[INSN_UID (nlabel)] = jump;
4781     }
4782
4783   PATTERN (jump) = gen_jump (nlabel);
4784   JUMP_LABEL (jump) = nlabel;
4785   ++LABEL_NUSES (nlabel);
4786   INSN_CODE (jump) = -1;
4787
4788   if (--LABEL_NUSES (olabel) == 0)
4789     {
4790       delete_labelref_insn (jump, olabel, 0);
4791       delete_insn (olabel);
4792     }
4793 }
4794
4795 /* Find the insn referencing LABEL that is a logical predecessor of INSN.
4796    If we found one, delete it and then delete this insn if DELETE_THIS is
4797    non-zero.  Return non-zero if INSN or a predecessor references LABEL.  */
4798
4799 static int
4800 delete_labelref_insn (insn, label, delete_this)
4801      rtx insn, label;
4802      int delete_this;
4803 {
4804   int deleted = 0;
4805   rtx link;
4806
4807   if (GET_CODE (insn) != NOTE
4808       && reg_mentioned_p (label, PATTERN (insn)))
4809     {
4810       if (delete_this)
4811         {
4812           delete_insn (insn);
4813           deleted = 1;
4814         }
4815       else
4816         return 1;
4817     }
4818
4819   for (link = LOG_LINKS (insn); link; link = XEXP (link, 1))
4820     if (delete_labelref_insn (XEXP (link, 0), label, 1))
4821       {
4822         if (delete_this)
4823           {
4824             delete_insn (insn);
4825             deleted = 1;
4826           }
4827         else
4828           return 1;
4829       }
4830
4831   return deleted;
4832 }
4833 \f
4834 /* Like rtx_equal_p except that it considers two REGs as equal
4835    if they renumber to the same value and considers two commutative
4836    operations to be the same if the order of the operands has been
4837    reversed.
4838
4839    ??? Addition is not commutative on the PA due to the weird implicit
4840    space register selection rules for memory addresses.  Therefore, we
4841    don't consider a + b == b + a.
4842
4843    We could/should make this test a little tighter.  Possibly only
4844    disabling it on the PA via some backend macro or only disabling this
4845    case when the PLUS is inside a MEM.  */
4846
4847 int
4848 rtx_renumbered_equal_p (x, y)
4849      rtx x, y;
4850 {
4851   register int i;
4852   register RTX_CODE code = GET_CODE (x);
4853   register const char *fmt;
4854       
4855   if (x == y)
4856     return 1;
4857
4858   if ((code == REG || (code == SUBREG && GET_CODE (SUBREG_REG (x)) == REG))
4859       && (GET_CODE (y) == REG || (GET_CODE (y) == SUBREG
4860                                   && GET_CODE (SUBREG_REG (y)) == REG)))
4861     {
4862       int reg_x = -1, reg_y = -1;
4863       int word_x = 0, word_y = 0;
4864
4865       if (GET_MODE (x) != GET_MODE (y))
4866         return 0;
4867
4868       /* If we haven't done any renumbering, don't
4869          make any assumptions.  */
4870       if (reg_renumber == 0)
4871         return rtx_equal_p (x, y);
4872
4873       if (code == SUBREG)
4874         {
4875           reg_x = REGNO (SUBREG_REG (x));
4876           word_x = SUBREG_WORD (x);
4877
4878           if (reg_renumber[reg_x] >= 0)
4879             {
4880               reg_x = reg_renumber[reg_x] + word_x;
4881               word_x = 0;
4882             }
4883         }
4884
4885       else
4886         {
4887           reg_x = REGNO (x);
4888           if (reg_renumber[reg_x] >= 0)
4889             reg_x = reg_renumber[reg_x];
4890         }
4891
4892       if (GET_CODE (y) == SUBREG)
4893         {
4894           reg_y = REGNO (SUBREG_REG (y));
4895           word_y = SUBREG_WORD (y);
4896
4897           if (reg_renumber[reg_y] >= 0)
4898             {
4899               reg_y = reg_renumber[reg_y];
4900               word_y = 0;
4901             }
4902         }
4903
4904       else
4905         {
4906           reg_y = REGNO (y);
4907           if (reg_renumber[reg_y] >= 0)
4908             reg_y = reg_renumber[reg_y];
4909         }
4910
4911       return reg_x >= 0 && reg_x == reg_y && word_x == word_y;
4912     }
4913
4914   /* Now we have disposed of all the cases 
4915      in which different rtx codes can match.  */
4916   if (code != GET_CODE (y))
4917     return 0;
4918
4919   switch (code)
4920     {
4921     case PC:
4922     case CC0:
4923     case ADDR_VEC:
4924     case ADDR_DIFF_VEC:
4925       return 0;
4926
4927     case CONST_INT:
4928       return INTVAL (x) == INTVAL (y);
4929
4930     case LABEL_REF:
4931       /* We can't assume nonlocal labels have their following insns yet.  */
4932       if (LABEL_REF_NONLOCAL_P (x) || LABEL_REF_NONLOCAL_P (y))
4933         return XEXP (x, 0) == XEXP (y, 0);
4934
4935       /* Two label-refs are equivalent if they point at labels
4936          in the same position in the instruction stream.  */
4937       return (next_real_insn (XEXP (x, 0))
4938               == next_real_insn (XEXP (y, 0)));
4939
4940     case SYMBOL_REF:
4941       return XSTR (x, 0) == XSTR (y, 0);
4942
4943     case CODE_LABEL:
4944       /* If we didn't match EQ equality above, they aren't the same.  */
4945       return 0;
4946
4947     default:
4948       break;
4949     }
4950
4951   /* (MULT:SI x y) and (MULT:HI x y) are NOT equivalent.  */
4952
4953   if (GET_MODE (x) != GET_MODE (y))
4954     return 0;
4955
4956   /* For commutative operations, the RTX match if the operand match in any
4957      order.  Also handle the simple binary and unary cases without a loop.
4958
4959      ??? Don't consider PLUS a commutative operator; see comments above.  */
4960   if ((code == EQ || code == NE || GET_RTX_CLASS (code) == 'c')
4961       && code != PLUS)
4962     return ((rtx_renumbered_equal_p (XEXP (x, 0), XEXP (y, 0))
4963              && rtx_renumbered_equal_p (XEXP (x, 1), XEXP (y, 1)))
4964             || (rtx_renumbered_equal_p (XEXP (x, 0), XEXP (y, 1))
4965                 && rtx_renumbered_equal_p (XEXP (x, 1), XEXP (y, 0))));
4966   else if (GET_RTX_CLASS (code) == '<' || GET_RTX_CLASS (code) == '2')
4967     return (rtx_renumbered_equal_p (XEXP (x, 0), XEXP (y, 0))
4968             && rtx_renumbered_equal_p (XEXP (x, 1), XEXP (y, 1)));
4969   else if (GET_RTX_CLASS (code) == '1')
4970     return rtx_renumbered_equal_p (XEXP (x, 0), XEXP (y, 0));
4971
4972   /* Compare the elements.  If any pair of corresponding elements
4973      fail to match, return 0 for the whole things.  */
4974
4975   fmt = GET_RTX_FORMAT (code);
4976   for (i = GET_RTX_LENGTH (code) - 1; i >= 0; i--)
4977     {
4978       register int j;
4979       switch (fmt[i])
4980         {
4981         case 'w':
4982           if (XWINT (x, i) != XWINT (y, i))
4983             return 0;
4984           break;
4985
4986         case 'i':
4987           if (XINT (x, i) != XINT (y, i))
4988             return 0;
4989           break;
4990
4991         case 's':
4992           if (strcmp (XSTR (x, i), XSTR (y, i)))
4993             return 0;
4994           break;
4995
4996         case 'e':
4997           if (! rtx_renumbered_equal_p (XEXP (x, i), XEXP (y, i)))
4998             return 0;
4999           break;
5000
5001         case 'u':
5002           if (XEXP (x, i) != XEXP (y, i))
5003             return 0;
5004           /* fall through.  */
5005         case '0':
5006           break;
5007
5008         case 'E':
5009           if (XVECLEN (x, i) != XVECLEN (y, i))
5010             return 0;
5011           for (j = XVECLEN (x, i) - 1; j >= 0; j--)
5012             if (!rtx_renumbered_equal_p (XVECEXP (x, i, j), XVECEXP (y, i, j)))
5013               return 0;
5014           break;
5015
5016         default:
5017           abort ();
5018         }
5019     }
5020   return 1;
5021 }
5022 \f
5023 /* If X is a hard register or equivalent to one or a subregister of one,
5024    return the hard register number.  If X is a pseudo register that was not
5025    assigned a hard register, return the pseudo register number.  Otherwise,
5026    return -1.  Any rtx is valid for X.  */
5027
5028 int
5029 true_regnum (x)
5030      rtx x;
5031 {
5032   if (GET_CODE (x) == REG)
5033     {
5034       if (REGNO (x) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER && reg_renumber[REGNO (x)] >= 0)
5035         return reg_renumber[REGNO (x)];
5036       return REGNO (x);
5037     }
5038   if (GET_CODE (x) == SUBREG)
5039     {
5040       int base = true_regnum (SUBREG_REG (x));
5041       if (base >= 0 && base < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
5042         return SUBREG_WORD (x) + base;
5043     }
5044   return -1;
5045 }
5046 \f
5047 /* Optimize code of the form:
5048
5049         for (x = a[i]; x; ...)
5050           ...
5051         for (x = a[i]; x; ...)
5052           ...
5053       foo:
5054
5055    Loop optimize will change the above code into
5056
5057         if (x = a[i])
5058           for (;;)
5059              { ...; if (! (x = ...)) break; }
5060         if (x = a[i])
5061           for (;;)
5062              { ...; if (! (x = ...)) break; }
5063       foo:
5064
5065    In general, if the first test fails, the program can branch
5066    directly to `foo' and skip the second try which is doomed to fail.
5067    We run this after loop optimization and before flow analysis.  */
5068    
5069 /* When comparing the insn patterns, we track the fact that different
5070    pseudo-register numbers may have been used in each computation.
5071    The following array stores an equivalence -- same_regs[I] == J means
5072    that pseudo register I was used in the first set of tests in a context
5073    where J was used in the second set.  We also count the number of such
5074    pending equivalences.  If nonzero, the expressions really aren't the
5075    same.  */
5076
5077 static int *same_regs;
5078
5079 static int num_same_regs;
5080
5081 /* Track any registers modified between the target of the first jump and
5082    the second jump.  They never compare equal.  */
5083
5084 static char *modified_regs;
5085
5086 /* Record if memory was modified.  */
5087
5088 static int modified_mem;
5089
5090 /* Called via note_stores on each insn between the target of the first 
5091    branch and the second branch.  It marks any changed registers.  */
5092
5093 static void
5094 mark_modified_reg (dest, x)
5095      rtx dest;
5096      rtx x ATTRIBUTE_UNUSED;
5097 {
5098   int regno, i;
5099
5100   if (GET_CODE (dest) == SUBREG)
5101     dest = SUBREG_REG (dest);
5102
5103   if (GET_CODE (dest) == MEM)
5104     modified_mem = 1;
5105
5106   if (GET_CODE (dest) != REG)
5107     return;
5108
5109   regno = REGNO (dest);
5110   if (regno >= FIRST_PSEUDO_REGISTER)
5111     modified_regs[regno] = 1;
5112   else
5113     for (i = 0; i < HARD_REGNO_NREGS (regno, GET_MODE (dest)); i++)
5114       modified_regs[regno + i] = 1;
5115 }
5116
5117 /* F is the first insn in the chain of insns.  */
5118    
5119 void
5120 thread_jumps (f, max_reg, flag_before_loop)
5121      rtx f;
5122      int max_reg;
5123      int flag_before_loop;
5124 {
5125   /* Basic algorithm is to find a conditional branch,
5126      the label it may branch to, and the branch after
5127      that label.  If the two branches test the same condition,
5128      walk back from both branch paths until the insn patterns
5129      differ, or code labels are hit.  If we make it back to
5130      the target of the first branch, then we know that the first branch
5131      will either always succeed or always fail depending on the relative
5132      senses of the two branches.  So adjust the first branch accordingly
5133      in this case.  */
5134      
5135   rtx label, b1, b2, t1, t2;
5136   enum rtx_code code1, code2;
5137   rtx b1op0, b1op1, b2op0, b2op1;
5138   int changed = 1;
5139   int i;
5140   int *all_reset;
5141
5142   /* Allocate register tables and quick-reset table.  */
5143   modified_regs = (char *) alloca (max_reg * sizeof (char));
5144   same_regs = (int *) alloca (max_reg * sizeof (int));
5145   all_reset = (int *) alloca (max_reg * sizeof (int));
5146   for (i = 0; i < max_reg; i++)
5147     all_reset[i] = -1;
5148     
5149   while (changed)
5150     {
5151       changed = 0;
5152
5153       for (b1 = f; b1; b1 = NEXT_INSN (b1))
5154         {
5155           /* Get to a candidate branch insn.  */
5156           if (GET_CODE (b1) != JUMP_INSN
5157               || ! condjump_p (b1) || simplejump_p (b1)
5158               || JUMP_LABEL (b1) == 0)
5159             continue;
5160
5161           bzero (modified_regs, max_reg * sizeof (char));
5162           modified_mem = 0;
5163
5164           bcopy ((char *) all_reset, (char *) same_regs,
5165                  max_reg * sizeof (int));
5166           num_same_regs = 0;
5167
5168           label = JUMP_LABEL (b1);
5169
5170           /* Look for a branch after the target.  Record any registers and
5171              memory modified between the target and the branch.  Stop when we
5172              get to a label since we can't know what was changed there.  */
5173           for (b2 = NEXT_INSN (label); b2; b2 = NEXT_INSN (b2))
5174             {
5175               if (GET_CODE (b2) == CODE_LABEL)
5176                 break;
5177
5178               else if (GET_CODE (b2) == JUMP_INSN)
5179                 {
5180                   /* If this is an unconditional jump and is the only use of
5181                      its target label, we can follow it.  */
5182                   if (simplejump_p (b2)
5183                       && JUMP_LABEL (b2) != 0
5184                       && LABEL_NUSES (JUMP_LABEL (b2)) == 1)
5185                     {
5186                       b2 = JUMP_LABEL (b2);
5187                       continue;
5188                     }
5189                   else
5190                     break;
5191                 }
5192
5193               if (GET_CODE (b2) != CALL_INSN && GET_CODE (b2) != INSN)
5194                 continue;
5195
5196               if (GET_CODE (b2) == CALL_INSN)
5197                 {
5198                   modified_mem = 1;
5199                   for (i = 0; i < FIRST_PSEUDO_REGISTER; i++)
5200                     if (call_used_regs[i] && ! fixed_regs[i]
5201                         && i != STACK_POINTER_REGNUM
5202                         && i != FRAME_POINTER_REGNUM
5203                         && i != HARD_FRAME_POINTER_REGNUM
5204                         && i != ARG_POINTER_REGNUM)
5205                       modified_regs[i] = 1;
5206                 }
5207
5208               note_stores (PATTERN (b2), mark_modified_reg);
5209             }
5210
5211           /* Check the next candidate branch insn from the label
5212              of the first.  */
5213           if (b2 == 0
5214               || GET_CODE (b2) != JUMP_INSN
5215               || b2 == b1
5216               || ! condjump_p (b2)
5217               || simplejump_p (b2))
5218             continue;
5219
5220           /* Get the comparison codes and operands, reversing the
5221              codes if appropriate.  If we don't have comparison codes,
5222              we can't do anything.  */
5223           b1op0 = XEXP (XEXP (SET_SRC (PATTERN (b1)), 0), 0);
5224           b1op1 = XEXP (XEXP (SET_SRC (PATTERN (b1)), 0), 1);
5225           code1 = GET_CODE (XEXP (SET_SRC (PATTERN (b1)), 0));
5226           if (XEXP (SET_SRC (PATTERN (b1)), 1) == pc_rtx)
5227             code1 = reverse_condition (code1);
5228
5229           b2op0 = XEXP (XEXP (SET_SRC (PATTERN (b2)), 0), 0);
5230           b2op1 = XEXP (XEXP (SET_SRC (PATTERN (b2)), 0), 1);
5231           code2 = GET_CODE (XEXP (SET_SRC (PATTERN (b2)), 0));
5232           if (XEXP (SET_SRC (PATTERN (b2)), 1) == pc_rtx)
5233             code2 = reverse_condition (code2);
5234
5235           /* If they test the same things and knowing that B1 branches
5236              tells us whether or not B2 branches, check if we
5237              can thread the branch.  */
5238           if (rtx_equal_for_thread_p (b1op0, b2op0, b2)
5239               && rtx_equal_for_thread_p (b1op1, b2op1, b2)
5240               && (comparison_dominates_p (code1, code2)
5241                   || (comparison_dominates_p (code1, reverse_condition (code2))
5242                       && can_reverse_comparison_p (XEXP (SET_SRC (PATTERN (b1)),
5243                                                          0),
5244                                                    b1))))
5245             {
5246               t1 = prev_nonnote_insn (b1);
5247               t2 = prev_nonnote_insn (b2);
5248               
5249               while (t1 != 0 && t2 != 0)
5250                 {
5251                   if (t2 == label)
5252                     {
5253                       /* We have reached the target of the first branch.
5254                          If there are no pending register equivalents,
5255                          we know that this branch will either always
5256                          succeed (if the senses of the two branches are
5257                          the same) or always fail (if not).  */
5258                       rtx new_label;
5259
5260                       if (num_same_regs != 0)
5261                         break;
5262
5263                       if (comparison_dominates_p (code1, code2))
5264                         new_label = JUMP_LABEL (b2);
5265                       else
5266                         new_label = get_label_after (b2);
5267
5268                       if (JUMP_LABEL (b1) != new_label)
5269                         {
5270                           rtx prev = PREV_INSN (new_label);
5271
5272                           if (flag_before_loop
5273                               && GET_CODE (prev) == NOTE
5274                               && NOTE_LINE_NUMBER (prev) == NOTE_INSN_LOOP_BEG)
5275                             {
5276                               /* Don't thread to the loop label.  If a loop
5277                                  label is reused, loop optimization will
5278                                  be disabled for that loop.  */
5279                               new_label = gen_label_rtx ();
5280                               emit_label_after (new_label, PREV_INSN (prev));
5281                             }
5282                           changed |= redirect_jump (b1, new_label);
5283                         }
5284                       break;
5285                     }
5286                     
5287                   /* If either of these is not a normal insn (it might be
5288                      a JUMP_INSN, CALL_INSN, or CODE_LABEL) we fail.  (NOTEs
5289                      have already been skipped above.)  Similarly, fail
5290                      if the insns are different.  */
5291                   if (GET_CODE (t1) != INSN || GET_CODE (t2) != INSN
5292                       || recog_memoized (t1) != recog_memoized (t2)
5293                       || ! rtx_equal_for_thread_p (PATTERN (t1),
5294                                                    PATTERN (t2), t2))
5295                     break;
5296                     
5297                   t1 = prev_nonnote_insn (t1);
5298                   t2 = prev_nonnote_insn (t2);
5299                 }
5300             }
5301         }
5302     }
5303 }
5304 \f
5305 /* This is like RTX_EQUAL_P except that it knows about our handling of
5306    possibly equivalent registers and knows to consider volatile and
5307    modified objects as not equal.
5308    
5309    YINSN is the insn containing Y.  */
5310
5311 int
5312 rtx_equal_for_thread_p (x, y, yinsn)
5313      rtx x, y;
5314      rtx yinsn;
5315 {
5316   register int i;
5317   register int j;
5318   register enum rtx_code code;
5319   register const char *fmt;
5320
5321   code = GET_CODE (x);
5322   /* Rtx's of different codes cannot be equal.  */
5323   if (code != GET_CODE (y))
5324     return 0;
5325
5326   /* (MULT:SI x y) and (MULT:HI x y) are NOT equivalent.
5327      (REG:SI x) and (REG:HI x) are NOT equivalent.  */
5328
5329   if (GET_MODE (x) != GET_MODE (y))
5330     return 0;
5331
5332   /* For floating-point, consider everything unequal.  This is a bit
5333      pessimistic, but this pass would only rarely do anything for FP
5334      anyway.  */
5335   if (TARGET_FLOAT_FORMAT == IEEE_FLOAT_FORMAT
5336       && FLOAT_MODE_P (GET_MODE (x)) && ! flag_fast_math)
5337     return 0;
5338
5339   /* For commutative operations, the RTX match if the operand match in any
5340      order.  Also handle the simple binary and unary cases without a loop.  */
5341   if (code == EQ || code == NE || GET_RTX_CLASS (code) == 'c')
5342     return ((rtx_equal_for_thread_p (XEXP (x, 0), XEXP (y, 0), yinsn)
5343              && rtx_equal_for_thread_p (XEXP (x, 1), XEXP (y, 1), yinsn))
5344             || (rtx_equal_for_thread_p (XEXP (x, 0), XEXP (y, 1), yinsn)
5345                 && rtx_equal_for_thread_p (XEXP (x, 1), XEXP (y, 0), yinsn)));
5346   else if (GET_RTX_CLASS (code) == '<' || GET_RTX_CLASS (code) == '2')
5347     return (rtx_equal_for_thread_p (XEXP (x, 0), XEXP (y, 0), yinsn)
5348             && rtx_equal_for_thread_p (XEXP (x, 1), XEXP (y, 1), yinsn));
5349   else if (GET_RTX_CLASS (code) == '1')
5350     return rtx_equal_for_thread_p (XEXP (x, 0), XEXP (y, 0), yinsn);
5351
5352   /* Handle special-cases first.  */
5353   switch (code)
5354     {
5355     case REG:
5356       if (REGNO (x) == REGNO (y) && ! modified_regs[REGNO (x)])
5357         return 1;
5358
5359       /* If neither is user variable or hard register, check for possible
5360          equivalence.  */
5361       if (REG_USERVAR_P (x) || REG_USERVAR_P (y)
5362           || REGNO (x) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
5363           || REGNO (y) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
5364         return 0;
5365
5366       if (same_regs[REGNO (x)] == -1)
5367         {
5368           same_regs[REGNO (x)] = REGNO (y);
5369           num_same_regs++;
5370
5371           /* If this is the first time we are seeing a register on the `Y'
5372              side, see if it is the last use.  If not, we can't thread the 
5373              jump, so mark it as not equivalent.  */
5374           if (REGNO_LAST_UID (REGNO (y)) != INSN_UID (yinsn))
5375             return 0;
5376
5377           return 1;
5378         }
5379       else
5380         return (same_regs[REGNO (x)] == REGNO (y));
5381
5382       break;
5383
5384     case MEM:
5385       /* If memory modified or either volatile, not equivalent.
5386          Else, check address.  */
5387       if (modified_mem || MEM_VOLATILE_P (x) || MEM_VOLATILE_P (y))
5388         return 0;
5389
5390       return rtx_equal_for_thread_p (XEXP (x, 0), XEXP (y, 0), yinsn);
5391
5392     case ASM_INPUT:
5393       if (MEM_VOLATILE_P (x) || MEM_VOLATILE_P (y))
5394         return 0;
5395
5396       break;
5397
5398     case SET:
5399       /* Cancel a pending `same_regs' if setting equivalenced registers.
5400          Then process source.  */
5401       if (GET_CODE (SET_DEST (x)) == REG
5402           && GET_CODE (SET_DEST (y)) == REG)
5403         {
5404           if (same_regs[REGNO (SET_DEST (x))] == REGNO (SET_DEST (y)))
5405             {
5406               same_regs[REGNO (SET_DEST (x))] = -1;
5407               num_same_regs--;
5408             }
5409           else if (REGNO (SET_DEST (x)) != REGNO (SET_DEST (y)))
5410             return 0;
5411         }
5412       else
5413         if (rtx_equal_for_thread_p (SET_DEST (x), SET_DEST (y), yinsn) == 0)
5414           return 0;
5415
5416       return rtx_equal_for_thread_p (SET_SRC (x), SET_SRC (y), yinsn);
5417
5418     case LABEL_REF:
5419       return XEXP (x, 0) == XEXP (y, 0);
5420
5421     case SYMBOL_REF:
5422       return XSTR (x, 0) == XSTR (y, 0);
5423       
5424     default:
5425       break;
5426     }
5427
5428   if (x == y)
5429     return 1;
5430
5431   fmt = GET_RTX_FORMAT (code);
5432   for (i = GET_RTX_LENGTH (code) - 1; i >= 0; i--)
5433     {
5434       switch (fmt[i])
5435         {
5436         case 'w':
5437           if (XWINT (x, i) != XWINT (y, i))
5438             return 0;
5439           break;
5440
5441         case 'n':
5442         case 'i':
5443           if (XINT (x, i) != XINT (y, i))
5444             return 0;
5445           break;
5446
5447         case 'V':
5448         case 'E':
5449           /* Two vectors must have the same length.  */
5450           if (XVECLEN (x, i) != XVECLEN (y, i))
5451             return 0;
5452
5453           /* And the corresponding elements must match.  */
5454           for (j = 0; j < XVECLEN (x, i); j++)
5455             if (rtx_equal_for_thread_p (XVECEXP (x, i, j),
5456                                         XVECEXP (y, i, j), yinsn) == 0)
5457               return 0;
5458           break;
5459
5460         case 'e':
5461           if (rtx_equal_for_thread_p (XEXP (x, i), XEXP (y, i), yinsn) == 0)
5462             return 0;
5463           break;
5464
5465         case 'S':
5466         case 's':
5467           if (strcmp (XSTR (x, i), XSTR (y, i)))
5468             return 0;
5469           break;
5470
5471         case 'u':
5472           /* These are just backpointers, so they don't matter.  */
5473           break;
5474
5475         case '0':
5476         case 't':
5477           break;
5478
5479           /* It is believed that rtx's at this level will never
5480              contain anything but integers and other rtx's,
5481              except for within LABEL_REFs and SYMBOL_REFs.  */
5482         default:
5483           abort ();
5484         }
5485     }
5486   return 1;
5487 }
5488 \f
5489
5490 #if !defined(HAVE_cc0) && !defined(HAVE_conditional_arithmetic)
5491 /* Return the insn that NEW can be safely inserted in front of starting at
5492    the jump insn INSN.  Return 0 if it is not safe to do this jump
5493    optimization.  Note that NEW must contain a single set. */
5494
5495 static rtx
5496 find_insert_position (insn, new)
5497      rtx insn;
5498      rtx new;
5499 {
5500   int i;
5501   rtx prev;
5502
5503   /* If NEW does not clobber, it is safe to insert NEW before INSN. */
5504   if (GET_CODE (PATTERN (new)) != PARALLEL)
5505     return insn;
5506
5507   for (i = XVECLEN (PATTERN (new), 0) - 1; i >= 0; i--)
5508     if (GET_CODE (XVECEXP (PATTERN (new), 0, i)) == CLOBBER
5509         && reg_overlap_mentioned_p (XEXP (XVECEXP (PATTERN (new), 0, i), 0),
5510                                     insn))
5511       break;
5512
5513   if (i < 0)
5514     return insn;
5515
5516   /* There is a good chance that the previous insn PREV sets the thing
5517      being clobbered (often the CC in a hard reg).  If PREV does not
5518      use what NEW sets, we can insert NEW before PREV. */
5519
5520   prev = prev_active_insn (insn);
5521   for (i = XVECLEN (PATTERN (new), 0) - 1; i >= 0; i--)
5522     if (GET_CODE (XVECEXP (PATTERN (new), 0, i)) == CLOBBER
5523         && reg_overlap_mentioned_p (XEXP (XVECEXP (PATTERN (new), 0, i), 0),
5524                                     insn)
5525         && ! modified_in_p (XEXP (XVECEXP (PATTERN (new), 0, i), 0),
5526                             prev))
5527       return 0;
5528
5529   return reg_mentioned_p (SET_DEST (single_set (new)), prev) ? 0 : prev;
5530 }
5531 #endif /* !HAVE_cc0 */