OSDN Git Service

* c-decl.c (finish_function): Warn about a non-void function with
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / resource.c
1 /* Definitions for computing resource usage of specific insns.
2    Copyright (C) 1999, 2000, 2001 Free Software Foundation, Inc.
3
4 This file is part of GCC.
5
6 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify it under
7 the terms of the GNU General Public License as published by the Free
8 Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later
9 version.
10
11 GCC is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
12 WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
13 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License
14 for more details.
15
16 You should have received a copy of the GNU General Public License
17 along with GCC; see the file COPYING.  If not, write to the Free
18 Software Foundation, 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA
19 02111-1307, USA.  */
20
21 #include "config.h"
22 #include "system.h"
23 #include "toplev.h"
24 #include "rtl.h"
25 #include "tm_p.h"
26 #include "hard-reg-set.h"
27 #include "basic-block.h"
28 #include "function.h"
29 #include "regs.h"
30 #include "flags.h"
31 #include "output.h"
32 #include "resource.h"
33 #include "except.h"
34 #include "insn-attr.h"
35 #include "params.h"
36
37 /* This structure is used to record liveness information at the targets or
38    fallthrough insns of branches.  We will most likely need the information
39    at targets again, so save them in a hash table rather than recomputing them
40    each time.  */
41
42 struct target_info
43 {
44   int uid;                      /* INSN_UID of target.  */
45   struct target_info *next;     /* Next info for same hash bucket.  */
46   HARD_REG_SET live_regs;       /* Registers live at target.  */
47   int block;                    /* Basic block number containing target.  */
48   int bb_tick;                  /* Generation count of basic block info.  */
49 };
50
51 #define TARGET_HASH_PRIME 257
52
53 /* Indicates what resources are required at the beginning of the epilogue.  */
54 static struct resources start_of_epilogue_needs;
55
56 /* Indicates what resources are required at function end.  */
57 static struct resources end_of_function_needs;
58
59 /* Define the hash table itself.  */
60 static struct target_info **target_hash_table = NULL;
61
62 /* For each basic block, we maintain a generation number of its basic
63    block info, which is updated each time we move an insn from the
64    target of a jump.  This is the generation number indexed by block
65    number.  */
66
67 static int *bb_ticks;
68
69 /* Marks registers possibly live at the current place being scanned by
70    mark_target_live_regs.  Also used by update_live_status.  */
71
72 static HARD_REG_SET current_live_regs;
73
74 /* Marks registers for which we have seen a REG_DEAD note but no assignment.
75    Also only used by the next two functions.  */
76
77 static HARD_REG_SET pending_dead_regs;
78 \f
79 static void update_live_status          PARAMS ((rtx, rtx, void *));
80 static int find_basic_block             PARAMS ((rtx, int));
81 static rtx next_insn_no_annul           PARAMS ((rtx));
82 static rtx find_dead_or_set_registers   PARAMS ((rtx, struct resources*,
83                                                 rtx*, int, struct resources,
84                                                 struct resources));
85 \f
86 /* Utility function called from mark_target_live_regs via note_stores.
87    It deadens any CLOBBERed registers and livens any SET registers.  */
88
89 static void
90 update_live_status (dest, x, data)
91      rtx dest;
92      rtx x;
93      void *data ATTRIBUTE_UNUSED;
94 {
95   int first_regno, last_regno;
96   int i;
97
98   if (GET_CODE (dest) != REG
99       && (GET_CODE (dest) != SUBREG || GET_CODE (SUBREG_REG (dest)) != REG))
100     return;
101
102   if (GET_CODE (dest) == SUBREG)
103     first_regno = subreg_regno (dest);
104   else
105     first_regno = REGNO (dest);
106
107   last_regno = first_regno + HARD_REGNO_NREGS (first_regno, GET_MODE (dest));
108
109   if (GET_CODE (x) == CLOBBER)
110     for (i = first_regno; i < last_regno; i++)
111       CLEAR_HARD_REG_BIT (current_live_regs, i);
112   else
113     for (i = first_regno; i < last_regno; i++)
114       {
115         SET_HARD_REG_BIT (current_live_regs, i);
116         CLEAR_HARD_REG_BIT (pending_dead_regs, i);
117       }
118 }
119
120 /* Find the number of the basic block with correct live register
121    information that starts closest to INSN.  Return -1 if we couldn't
122    find such a basic block or the beginning is more than
123    SEARCH_LIMIT instructions before INSN.  Use SEARCH_LIMIT = -1 for
124    an unlimited search.
125
126    The delay slot filling code destroys the control-flow graph so,
127    instead of finding the basic block containing INSN, we search
128    backwards toward a BARRIER where the live register information is
129    correct.  */
130
131 static int
132 find_basic_block (insn, search_limit)
133      rtx insn;
134      int search_limit;
135 {
136   int i;
137
138   /* Scan backwards to the previous BARRIER.  Then see if we can find a
139      label that starts a basic block.  Return the basic block number.  */
140   for (insn = prev_nonnote_insn (insn);
141        insn && GET_CODE (insn) != BARRIER && search_limit != 0;
142        insn = prev_nonnote_insn (insn), --search_limit)
143     ;
144
145   /* The closest BARRIER is too far away.  */
146   if (search_limit == 0)
147     return -1;
148
149   /* The start of the function is basic block zero.  */
150   else if (insn == 0)
151     return 0;
152
153   /* See if any of the upcoming CODE_LABELs start a basic block.  If we reach
154      anything other than a CODE_LABEL or note, we can't find this code.  */
155   for (insn = next_nonnote_insn (insn);
156        insn && GET_CODE (insn) == CODE_LABEL;
157        insn = next_nonnote_insn (insn))
158     {
159       for (i = 0; i < n_basic_blocks; i++)
160         if (insn == BLOCK_HEAD (i))
161           return i;
162     }
163
164   return -1;
165 }
166 \f
167 /* Similar to next_insn, but ignores insns in the delay slots of
168    an annulled branch.  */
169
170 static rtx
171 next_insn_no_annul (insn)
172      rtx insn;
173 {
174   if (insn)
175     {
176       /* If INSN is an annulled branch, skip any insns from the target
177          of the branch.  */
178       if (INSN_ANNULLED_BRANCH_P (insn)
179           && NEXT_INSN (PREV_INSN (insn)) != insn)
180         while (INSN_FROM_TARGET_P (NEXT_INSN (insn)))
181           insn = NEXT_INSN (insn);
182
183       insn = NEXT_INSN (insn);
184       if (insn && GET_CODE (insn) == INSN
185           && GET_CODE (PATTERN (insn)) == SEQUENCE)
186         insn = XVECEXP (PATTERN (insn), 0, 0);
187     }
188
189   return insn;
190 }
191 \f
192 /* Given X, some rtl, and RES, a pointer to a `struct resource', mark
193    which resources are referenced by the insn.  If INCLUDE_DELAYED_EFFECTS
194    is TRUE, resources used by the called routine will be included for
195    CALL_INSNs.  */
196
197 void
198 mark_referenced_resources (x, res, include_delayed_effects)
199      rtx x;
200      struct resources *res;
201      int include_delayed_effects;
202 {
203   enum rtx_code code = GET_CODE (x);
204   int i, j;
205   unsigned int r;
206   const char *format_ptr;
207
208   /* Handle leaf items for which we set resource flags.  Also, special-case
209      CALL, SET and CLOBBER operators.  */
210   switch (code)
211     {
212     case CONST:
213     case CONST_INT:
214     case CONST_DOUBLE:
215     case PC:
216     case SYMBOL_REF:
217     case LABEL_REF:
218       return;
219
220     case SUBREG:
221       if (GET_CODE (SUBREG_REG (x)) != REG)
222         mark_referenced_resources (SUBREG_REG (x), res, 0);
223       else
224         {
225           unsigned int regno = subreg_regno (x);
226           unsigned int last_regno
227             = regno + HARD_REGNO_NREGS (regno, GET_MODE (x));
228
229           if (last_regno > FIRST_PSEUDO_REGISTER)
230             abort ();
231           for (r = regno; r < last_regno; r++)
232             SET_HARD_REG_BIT (res->regs, r);
233         }
234       return;
235
236     case REG:
237         {
238           unsigned int regno = REGNO (x);
239           unsigned int last_regno
240             = regno + HARD_REGNO_NREGS (regno, GET_MODE (x));
241
242           if (last_regno > FIRST_PSEUDO_REGISTER)
243             abort ();
244           for (r = regno; r < last_regno; r++)
245             SET_HARD_REG_BIT (res->regs, r);
246         }
247       return;
248
249     case MEM:
250       /* If this memory shouldn't change, it really isn't referencing
251          memory.  */
252       if (RTX_UNCHANGING_P (x))
253         res->unch_memory = 1;
254       else
255         res->memory = 1;
256       res->volatil |= MEM_VOLATILE_P (x);
257
258       /* Mark registers used to access memory.  */
259       mark_referenced_resources (XEXP (x, 0), res, 0);
260       return;
261
262     case CC0:
263       res->cc = 1;
264       return;
265
266     case UNSPEC_VOLATILE:
267     case ASM_INPUT:
268       /* Traditional asm's are always volatile.  */
269       res->volatil = 1;
270       return;
271
272     case TRAP_IF:
273       res->volatil = 1;
274       break;
275
276     case ASM_OPERANDS:
277       res->volatil |= MEM_VOLATILE_P (x);
278
279       /* For all ASM_OPERANDS, we must traverse the vector of input operands.
280          We can not just fall through here since then we would be confused
281          by the ASM_INPUT rtx inside ASM_OPERANDS, which do not indicate
282          traditional asms unlike their normal usage.  */
283       
284       for (i = 0; i < ASM_OPERANDS_INPUT_LENGTH (x); i++)
285         mark_referenced_resources (ASM_OPERANDS_INPUT (x, i), res, 0);
286       return;
287
288     case CALL:
289       /* The first operand will be a (MEM (xxx)) but doesn't really reference
290          memory.  The second operand may be referenced, though.  */
291       mark_referenced_resources (XEXP (XEXP (x, 0), 0), res, 0);
292       mark_referenced_resources (XEXP (x, 1), res, 0);
293       return;
294
295     case SET:
296       /* Usually, the first operand of SET is set, not referenced.  But
297          registers used to access memory are referenced.  SET_DEST is
298          also referenced if it is a ZERO_EXTRACT or SIGN_EXTRACT.  */
299
300       mark_referenced_resources (SET_SRC (x), res, 0);
301
302       x = SET_DEST (x);
303       if (GET_CODE (x) == SIGN_EXTRACT
304           || GET_CODE (x) == ZERO_EXTRACT
305           || GET_CODE (x) == STRICT_LOW_PART)
306         mark_referenced_resources (x, res, 0);
307       else if (GET_CODE (x) == SUBREG)
308         x = SUBREG_REG (x);
309       if (GET_CODE (x) == MEM)
310         mark_referenced_resources (XEXP (x, 0), res, 0);
311       return;
312
313     case CLOBBER:
314       return;
315
316     case CALL_INSN:
317       if (include_delayed_effects)
318         {
319           /* A CALL references memory, the frame pointer if it exists, the
320              stack pointer, any global registers and any registers given in
321              USE insns immediately in front of the CALL.
322
323              However, we may have moved some of the parameter loading insns
324              into the delay slot of this CALL.  If so, the USE's for them
325              don't count and should be skipped.  */
326           rtx insn = PREV_INSN (x);
327           rtx sequence = 0;
328           int seq_size = 0;
329           int i;
330
331           /* If we are part of a delay slot sequence, point at the SEQUENCE.  */
332           if (NEXT_INSN (insn) != x)
333             {
334               sequence = PATTERN (NEXT_INSN (insn));
335               seq_size = XVECLEN (sequence, 0);
336               if (GET_CODE (sequence) != SEQUENCE)
337                 abort ();
338             }
339
340           res->memory = 1;
341           SET_HARD_REG_BIT (res->regs, STACK_POINTER_REGNUM);
342           if (frame_pointer_needed)
343             {
344               SET_HARD_REG_BIT (res->regs, FRAME_POINTER_REGNUM);
345 #if FRAME_POINTER_REGNUM != HARD_FRAME_POINTER_REGNUM
346               SET_HARD_REG_BIT (res->regs, HARD_FRAME_POINTER_REGNUM);
347 #endif
348             }
349
350           for (i = 0; i < FIRST_PSEUDO_REGISTER; i++)
351             if (global_regs[i])
352               SET_HARD_REG_BIT (res->regs, i);
353
354           /* Check for a REG_SETJMP.  If it exists, then we must
355              assume that this call can need any register.
356
357              This is done to be more conservative about how we handle setjmp.
358              We assume that they both use and set all registers.  Using all
359              registers ensures that a register will not be considered dead
360              just because it crosses a setjmp call.  A register should be
361              considered dead only if the setjmp call returns non-zero.  */
362           if (find_reg_note (x, REG_SETJMP, NULL))
363             SET_HARD_REG_SET (res->regs);
364
365           {
366             rtx link;
367
368             for (link = CALL_INSN_FUNCTION_USAGE (x);
369                  link;
370                  link = XEXP (link, 1))
371               if (GET_CODE (XEXP (link, 0)) == USE)
372                 {
373                   for (i = 1; i < seq_size; i++)
374                     {
375                       rtx slot_pat = PATTERN (XVECEXP (sequence, 0, i));
376                       if (GET_CODE (slot_pat) == SET
377                           && rtx_equal_p (SET_DEST (slot_pat),
378                                           XEXP (XEXP (link, 0), 0)))
379                         break;
380                     }
381                   if (i >= seq_size)
382                     mark_referenced_resources (XEXP (XEXP (link, 0), 0),
383                                                res, 0);
384                 }
385           }
386         }
387
388       /* ... fall through to other INSN processing ...  */
389
390     case INSN:
391     case JUMP_INSN:
392
393 #ifdef INSN_REFERENCES_ARE_DELAYED
394       if (! include_delayed_effects
395           && INSN_REFERENCES_ARE_DELAYED (x))
396         return;
397 #endif
398
399       /* No special processing, just speed up.  */
400       mark_referenced_resources (PATTERN (x), res, include_delayed_effects);
401       return;
402
403     default:
404       break;
405     }
406
407   /* Process each sub-expression and flag what it needs.  */
408   format_ptr = GET_RTX_FORMAT (code);
409   for (i = 0; i < GET_RTX_LENGTH (code); i++)
410     switch (*format_ptr++)
411       {
412       case 'e':
413         mark_referenced_resources (XEXP (x, i), res, include_delayed_effects);
414         break;
415
416       case 'E':
417         for (j = 0; j < XVECLEN (x, i); j++)
418           mark_referenced_resources (XVECEXP (x, i, j), res,
419                                      include_delayed_effects);
420         break;
421       }
422 }
423 \f
424 /* A subroutine of mark_target_live_regs.  Search forward from TARGET
425    looking for registers that are set before they are used.  These are dead. 
426    Stop after passing a few conditional jumps, and/or a small
427    number of unconditional branches.  */
428
429 static rtx
430 find_dead_or_set_registers (target, res, jump_target, jump_count, set, needed)
431      rtx target;
432      struct resources *res;
433      rtx *jump_target;
434      int jump_count;
435      struct resources set, needed;
436 {
437   HARD_REG_SET scratch;
438   rtx insn, next;
439   rtx jump_insn = 0;
440   int i;
441
442   for (insn = target; insn; insn = next)
443     {
444       rtx this_jump_insn = insn;
445
446       next = NEXT_INSN (insn);
447
448       /* If this instruction can throw an exception, then we don't
449          know where we might end up next.  That means that we have to
450          assume that whatever we have already marked as live really is
451          live.  */
452       if (can_throw_internal (insn))
453         break;
454
455       switch (GET_CODE (insn))
456         {
457         case CODE_LABEL:
458           /* After a label, any pending dead registers that weren't yet
459              used can be made dead.  */
460           AND_COMPL_HARD_REG_SET (pending_dead_regs, needed.regs);
461           AND_COMPL_HARD_REG_SET (res->regs, pending_dead_regs);
462           CLEAR_HARD_REG_SET (pending_dead_regs);
463
464           continue;
465
466         case BARRIER:
467         case NOTE:
468           continue;
469
470         case INSN:
471           if (GET_CODE (PATTERN (insn)) == USE)
472             {
473               /* If INSN is a USE made by update_block, we care about the
474                  underlying insn.  Any registers set by the underlying insn
475                  are live since the insn is being done somewhere else.  */
476               if (INSN_P (XEXP (PATTERN (insn), 0)))
477                 mark_set_resources (XEXP (PATTERN (insn), 0), res, 0,
478                                     MARK_SRC_DEST_CALL);
479
480               /* All other USE insns are to be ignored.  */
481               continue;
482             }
483           else if (GET_CODE (PATTERN (insn)) == CLOBBER)
484             continue;
485           else if (GET_CODE (PATTERN (insn)) == SEQUENCE)
486             {
487               /* An unconditional jump can be used to fill the delay slot
488                  of a call, so search for a JUMP_INSN in any position.  */
489               for (i = 0; i < XVECLEN (PATTERN (insn), 0); i++)
490                 {
491                   this_jump_insn = XVECEXP (PATTERN (insn), 0, i);
492                   if (GET_CODE (this_jump_insn) == JUMP_INSN)
493                     break;
494                 }
495             }
496
497         default:
498           break;
499         }
500
501       if (GET_CODE (this_jump_insn) == JUMP_INSN)
502         {
503           if (jump_count++ < 10)
504             {
505               if (any_uncondjump_p (this_jump_insn)
506                   || GET_CODE (PATTERN (this_jump_insn)) == RETURN)
507                 {
508                   next = JUMP_LABEL (this_jump_insn);
509                   if (jump_insn == 0)
510                     {
511                       jump_insn = insn;
512                       if (jump_target)
513                         *jump_target = JUMP_LABEL (this_jump_insn);
514                     }
515                 }
516               else if (any_condjump_p (this_jump_insn))
517                 {
518                   struct resources target_set, target_res;
519                   struct resources fallthrough_res;
520
521                   /* We can handle conditional branches here by following
522                      both paths, and then IOR the results of the two paths
523                      together, which will give us registers that are dead
524                      on both paths.  Since this is expensive, we give it
525                      a much higher cost than unconditional branches.  The
526                      cost was chosen so that we will follow at most 1
527                      conditional branch.  */
528
529                   jump_count += 4;
530                   if (jump_count >= 10)
531                     break;
532
533                   mark_referenced_resources (insn, &needed, 1);
534
535                   /* For an annulled branch, mark_set_resources ignores slots
536                      filled by instructions from the target.  This is correct
537                      if the branch is not taken.  Since we are following both
538                      paths from the branch, we must also compute correct info
539                      if the branch is taken.  We do this by inverting all of
540                      the INSN_FROM_TARGET_P bits, calling mark_set_resources,
541                      and then inverting the INSN_FROM_TARGET_P bits again.  */
542
543                   if (GET_CODE (PATTERN (insn)) == SEQUENCE
544                       && INSN_ANNULLED_BRANCH_P (this_jump_insn))
545                     {
546                       for (i = 1; i < XVECLEN (PATTERN (insn), 0); i++)
547                         INSN_FROM_TARGET_P (XVECEXP (PATTERN (insn), 0, i))
548                           = ! INSN_FROM_TARGET_P (XVECEXP (PATTERN (insn), 0, i));
549
550                       target_set = set;
551                       mark_set_resources (insn, &target_set, 0,
552                                           MARK_SRC_DEST_CALL);
553
554                       for (i = 1; i < XVECLEN (PATTERN (insn), 0); i++)
555                         INSN_FROM_TARGET_P (XVECEXP (PATTERN (insn), 0, i))
556                           = ! INSN_FROM_TARGET_P (XVECEXP (PATTERN (insn), 0, i));
557
558                       mark_set_resources (insn, &set, 0, MARK_SRC_DEST_CALL);
559                     }
560                   else
561                     {
562                       mark_set_resources (insn, &set, 0, MARK_SRC_DEST_CALL);
563                       target_set = set;
564                     }
565
566                   target_res = *res;
567                   COPY_HARD_REG_SET (scratch, target_set.regs);
568                   AND_COMPL_HARD_REG_SET (scratch, needed.regs);
569                   AND_COMPL_HARD_REG_SET (target_res.regs, scratch);
570
571                   fallthrough_res = *res;
572                   COPY_HARD_REG_SET (scratch, set.regs);
573                   AND_COMPL_HARD_REG_SET (scratch, needed.regs);
574                   AND_COMPL_HARD_REG_SET (fallthrough_res.regs, scratch);
575
576                   find_dead_or_set_registers (JUMP_LABEL (this_jump_insn),
577                                               &target_res, 0, jump_count,
578                                               target_set, needed);
579                   find_dead_or_set_registers (next,
580                                               &fallthrough_res, 0, jump_count,
581                                               set, needed);
582                   IOR_HARD_REG_SET (fallthrough_res.regs, target_res.regs);
583                   AND_HARD_REG_SET (res->regs, fallthrough_res.regs);
584                   break;
585                 }
586               else
587                 break;
588             }
589           else
590             {
591               /* Don't try this optimization if we expired our jump count
592                  above, since that would mean there may be an infinite loop
593                  in the function being compiled.  */
594               jump_insn = 0;
595               break;
596             }
597         }
598
599       mark_referenced_resources (insn, &needed, 1);
600       mark_set_resources (insn, &set, 0, MARK_SRC_DEST_CALL);
601
602       COPY_HARD_REG_SET (scratch, set.regs);
603       AND_COMPL_HARD_REG_SET (scratch, needed.regs);
604       AND_COMPL_HARD_REG_SET (res->regs, scratch);
605     }
606
607   return jump_insn;
608 }
609 \f
610 /* Given X, a part of an insn, and a pointer to a `struct resource',
611    RES, indicate which resources are modified by the insn. If
612    MARK_TYPE is MARK_SRC_DEST_CALL, also mark resources potentially
613    set by the called routine.  If MARK_TYPE is MARK_DEST, only mark SET_DESTs
614
615    If IN_DEST is nonzero, it means we are inside a SET.  Otherwise,
616    objects are being referenced instead of set.
617
618    We never mark the insn as modifying the condition code unless it explicitly
619    SETs CC0 even though this is not totally correct.  The reason for this is
620    that we require a SET of CC0 to immediately precede the reference to CC0.
621    So if some other insn sets CC0 as a side-effect, we know it cannot affect
622    our computation and thus may be placed in a delay slot.  */
623
624 void
625 mark_set_resources (x, res, in_dest, mark_type)
626      rtx x;
627      struct resources *res;
628      int in_dest;
629      enum mark_resource_type mark_type;
630 {
631   enum rtx_code code;
632   int i, j;
633   unsigned int r;
634   const char *format_ptr;
635
636  restart:
637
638   code = GET_CODE (x);
639
640   switch (code)
641     {
642     case NOTE:
643     case BARRIER:
644     case CODE_LABEL:
645     case USE:
646     case CONST_INT:
647     case CONST_DOUBLE:
648     case LABEL_REF:
649     case SYMBOL_REF:
650     case CONST:
651     case PC:
652       /* These don't set any resources.  */
653       return;
654
655     case CC0:
656       if (in_dest)
657         res->cc = 1;
658       return;
659
660     case CALL_INSN:
661       /* Called routine modifies the condition code, memory, any registers
662          that aren't saved across calls, global registers and anything
663          explicitly CLOBBERed immediately after the CALL_INSN.  */
664
665       if (mark_type == MARK_SRC_DEST_CALL)
666         {
667           rtx link;
668
669           res->cc = res->memory = 1;
670           for (r = 0; r < FIRST_PSEUDO_REGISTER; r++)
671             if (call_used_regs[r] || global_regs[r])
672               SET_HARD_REG_BIT (res->regs, r);
673
674           for (link = CALL_INSN_FUNCTION_USAGE (x);
675                link; link = XEXP (link, 1))
676             if (GET_CODE (XEXP (link, 0)) == CLOBBER)
677               mark_set_resources (SET_DEST (XEXP (link, 0)), res, 1,
678                                   MARK_SRC_DEST);
679
680           /* Check for a REG_SETJMP.  If it exists, then we must
681              assume that this call can clobber any register.  */
682           if (find_reg_note (x, REG_SETJMP, NULL))
683             SET_HARD_REG_SET (res->regs);
684         }
685
686       /* ... and also what its RTL says it modifies, if anything.  */
687
688     case JUMP_INSN:
689     case INSN:
690
691         /* An insn consisting of just a CLOBBER (or USE) is just for flow
692            and doesn't actually do anything, so we ignore it.  */
693
694 #ifdef INSN_SETS_ARE_DELAYED
695       if (mark_type != MARK_SRC_DEST_CALL
696           && INSN_SETS_ARE_DELAYED (x))
697         return;
698 #endif
699
700       x = PATTERN (x);
701       if (GET_CODE (x) != USE && GET_CODE (x) != CLOBBER)
702         goto restart;
703       return;
704
705     case SET:
706       /* If the source of a SET is a CALL, this is actually done by
707          the called routine.  So only include it if we are to include the
708          effects of the calling routine.  */
709
710       mark_set_resources (SET_DEST (x), res,
711                           (mark_type == MARK_SRC_DEST_CALL
712                            || GET_CODE (SET_SRC (x)) != CALL),
713                           mark_type);
714
715       if (mark_type != MARK_DEST)
716         mark_set_resources (SET_SRC (x), res, 0, MARK_SRC_DEST);
717       return;
718
719     case CLOBBER:
720       mark_set_resources (XEXP (x, 0), res, 1, MARK_SRC_DEST);
721       return;
722       
723     case SEQUENCE:
724       for (i = 0; i < XVECLEN (x, 0); i++)
725         if (! (INSN_ANNULLED_BRANCH_P (XVECEXP (x, 0, 0))
726                && INSN_FROM_TARGET_P (XVECEXP (x, 0, i))))
727           mark_set_resources (XVECEXP (x, 0, i), res, 0, mark_type);
728       return;
729
730     case POST_INC:
731     case PRE_INC:
732     case POST_DEC:
733     case PRE_DEC:
734       mark_set_resources (XEXP (x, 0), res, 1, MARK_SRC_DEST);
735       return;
736
737     case PRE_MODIFY:
738     case POST_MODIFY:
739       mark_set_resources (XEXP (x, 0), res, 1, MARK_SRC_DEST);
740       mark_set_resources (XEXP (XEXP (x, 1), 0), res, 0, MARK_SRC_DEST);
741       mark_set_resources (XEXP (XEXP (x, 1), 1), res, 0, MARK_SRC_DEST);
742       return;
743
744     case SIGN_EXTRACT:
745     case ZERO_EXTRACT:
746       if (! (mark_type == MARK_DEST && in_dest))
747         {
748           mark_set_resources (XEXP (x, 0), res, in_dest, MARK_SRC_DEST);
749           mark_set_resources (XEXP (x, 1), res, 0, MARK_SRC_DEST);
750           mark_set_resources (XEXP (x, 2), res, 0, MARK_SRC_DEST);
751         }
752       return;
753
754     case MEM:
755       if (in_dest)
756         {
757           res->memory = 1;
758           res->unch_memory |= RTX_UNCHANGING_P (x);
759           res->volatil |= MEM_VOLATILE_P (x);
760         }
761
762       mark_set_resources (XEXP (x, 0), res, 0, MARK_SRC_DEST);
763       return;
764
765     case SUBREG:
766       if (in_dest)
767         {
768           if (GET_CODE (SUBREG_REG (x)) != REG)
769             mark_set_resources (SUBREG_REG (x), res, in_dest, mark_type);
770           else
771             {
772               unsigned int regno = subreg_regno (x);
773               unsigned int last_regno
774                 = regno + HARD_REGNO_NREGS (regno, GET_MODE (x));
775
776               if (last_regno > FIRST_PSEUDO_REGISTER)
777                 abort ();
778               for (r = regno; r < last_regno; r++)
779                 SET_HARD_REG_BIT (res->regs, r);
780             }
781         }
782       return;
783
784     case REG:
785       if (in_dest)
786         {
787           unsigned int regno = REGNO (x);
788           unsigned int last_regno
789             = regno + HARD_REGNO_NREGS (regno, GET_MODE (x));
790
791           if (last_regno > FIRST_PSEUDO_REGISTER)
792             abort ();
793           for (r = regno; r < last_regno; r++)
794             SET_HARD_REG_BIT (res->regs, r);
795         }
796       return;
797
798     case STRICT_LOW_PART:
799       if (! (mark_type == MARK_DEST && in_dest))
800         {
801           mark_set_resources (XEXP (x, 0), res, 0, MARK_SRC_DEST);
802           return;
803         }
804
805     case UNSPEC_VOLATILE:
806     case ASM_INPUT:
807       /* Traditional asm's are always volatile.  */
808       res->volatil = 1;
809       return;
810
811     case TRAP_IF:
812       res->volatil = 1;
813       break;
814
815     case ASM_OPERANDS:
816       res->volatil |= MEM_VOLATILE_P (x);
817
818       /* For all ASM_OPERANDS, we must traverse the vector of input operands.
819          We can not just fall through here since then we would be confused
820          by the ASM_INPUT rtx inside ASM_OPERANDS, which do not indicate
821          traditional asms unlike their normal usage.  */
822       
823       for (i = 0; i < ASM_OPERANDS_INPUT_LENGTH (x); i++)
824         mark_set_resources (ASM_OPERANDS_INPUT (x, i), res, in_dest,
825                             MARK_SRC_DEST);
826       return;
827
828     default:
829       break;
830     }
831
832   /* Process each sub-expression and flag what it needs.  */
833   format_ptr = GET_RTX_FORMAT (code);
834   for (i = 0; i < GET_RTX_LENGTH (code); i++)
835     switch (*format_ptr++)
836       {
837       case 'e':
838         mark_set_resources (XEXP (x, i), res, in_dest, mark_type);
839         break;
840
841       case 'E':
842         for (j = 0; j < XVECLEN (x, i); j++)
843           mark_set_resources (XVECEXP (x, i, j), res, in_dest, mark_type);
844         break;
845       }
846 }
847 \f
848 /* Set the resources that are live at TARGET.
849
850    If TARGET is zero, we refer to the end of the current function and can
851    return our precomputed value.
852
853    Otherwise, we try to find out what is live by consulting the basic block
854    information.  This is tricky, because we must consider the actions of
855    reload and jump optimization, which occur after the basic block information
856    has been computed.
857
858    Accordingly, we proceed as follows::
859
860    We find the previous BARRIER and look at all immediately following labels
861    (with no intervening active insns) to see if any of them start a basic
862    block.  If we hit the start of the function first, we use block 0.
863
864    Once we have found a basic block and a corresponding first insns, we can
865    accurately compute the live status from basic_block_live_regs and
866    reg_renumber.  (By starting at a label following a BARRIER, we are immune
867    to actions taken by reload and jump.)  Then we scan all insns between
868    that point and our target.  For each CLOBBER (or for call-clobbered regs
869    when we pass a CALL_INSN), mark the appropriate registers are dead.  For
870    a SET, mark them as live.
871
872    We have to be careful when using REG_DEAD notes because they are not
873    updated by such things as find_equiv_reg.  So keep track of registers
874    marked as dead that haven't been assigned to, and mark them dead at the
875    next CODE_LABEL since reload and jump won't propagate values across labels.
876
877    If we cannot find the start of a basic block (should be a very rare
878    case, if it can happen at all), mark everything as potentially live.
879
880    Next, scan forward from TARGET looking for things set or clobbered
881    before they are used.  These are not live.
882
883    Because we can be called many times on the same target, save our results
884    in a hash table indexed by INSN_UID.  This is only done if the function
885    init_resource_info () was invoked before we are called.  */
886
887 void
888 mark_target_live_regs (insns, target, res)
889      rtx insns;
890      rtx target;
891      struct resources *res;
892 {
893   int b = -1;
894   unsigned int i;
895   struct target_info *tinfo = NULL;
896   rtx insn;
897   rtx jump_insn = 0;
898   rtx jump_target;
899   HARD_REG_SET scratch;
900   struct resources set, needed;
901
902   /* Handle end of function.  */
903   if (target == 0)
904     {
905       *res = end_of_function_needs;
906       return;
907     }
908
909   /* We have to assume memory is needed, but the CC isn't.  */
910   res->memory = 1;
911   res->volatil = res->unch_memory = 0;
912   res->cc = 0;
913
914   /* See if we have computed this value already.  */
915   if (target_hash_table != NULL)
916     {
917       for (tinfo = target_hash_table[INSN_UID (target) % TARGET_HASH_PRIME];
918            tinfo; tinfo = tinfo->next)
919         if (tinfo->uid == INSN_UID (target))
920           break;
921
922       /* Start by getting the basic block number.  If we have saved
923          information, we can get it from there unless the insn at the
924          start of the basic block has been deleted.  */
925       if (tinfo && tinfo->block != -1
926           && ! INSN_DELETED_P (BLOCK_HEAD (tinfo->block)))
927         b = tinfo->block;
928     }
929
930   if (b == -1)
931     b = find_basic_block (target, MAX_DELAY_SLOT_LIVE_SEARCH);
932
933   if (target_hash_table != NULL)
934     {
935       if (tinfo)
936         {
937           /* If the information is up-to-date, use it.  Otherwise, we will
938              update it below.  */
939           if (b == tinfo->block && b != -1 && tinfo->bb_tick == bb_ticks[b])
940             {
941               COPY_HARD_REG_SET (res->regs, tinfo->live_regs);
942               return;
943             }
944         }
945       else
946         {
947           /* Allocate a place to put our results and chain it into the 
948              hash table.  */
949           tinfo = (struct target_info *) xmalloc (sizeof (struct target_info));
950           tinfo->uid = INSN_UID (target);
951           tinfo->block = b;
952           tinfo->next
953             = target_hash_table[INSN_UID (target) % TARGET_HASH_PRIME];
954           target_hash_table[INSN_UID (target) % TARGET_HASH_PRIME] = tinfo;
955         }
956     }
957
958   CLEAR_HARD_REG_SET (pending_dead_regs);
959
960   /* If we found a basic block, get the live registers from it and update
961      them with anything set or killed between its start and the insn before
962      TARGET.  Otherwise, we must assume everything is live.  */
963   if (b != -1)
964     {
965       regset regs_live = BASIC_BLOCK (b)->global_live_at_start;
966       unsigned int j;
967       unsigned int regno;
968       rtx start_insn, stop_insn;
969
970       /* Compute hard regs live at start of block -- this is the real hard regs
971          marked live, plus live pseudo regs that have been renumbered to
972          hard regs.  */
973
974       REG_SET_TO_HARD_REG_SET (current_live_regs, regs_live);
975
976       EXECUTE_IF_SET_IN_REG_SET
977         (regs_live, FIRST_PSEUDO_REGISTER, i,
978          {
979            if (reg_renumber[i] >= 0)
980              {
981                regno = reg_renumber[i];
982                for (j = regno;
983                     j < regno + HARD_REGNO_NREGS (regno,
984                                                   PSEUDO_REGNO_MODE (i));
985                     j++)
986                  SET_HARD_REG_BIT (current_live_regs, j);
987              }
988          });
989
990       /* Get starting and ending insn, handling the case where each might
991          be a SEQUENCE.  */
992       start_insn = (b == 0 ? insns : BLOCK_HEAD (b));
993       stop_insn = target;
994
995       if (GET_CODE (start_insn) == INSN
996           && GET_CODE (PATTERN (start_insn)) == SEQUENCE)
997         start_insn = XVECEXP (PATTERN (start_insn), 0, 0);
998
999       if (GET_CODE (stop_insn) == INSN
1000           && GET_CODE (PATTERN (stop_insn)) == SEQUENCE)
1001         stop_insn = next_insn (PREV_INSN (stop_insn));
1002
1003       for (insn = start_insn; insn != stop_insn;
1004            insn = next_insn_no_annul (insn))
1005         {
1006           rtx link;
1007           rtx real_insn = insn;
1008
1009           /* If this insn is from the target of a branch, it isn't going to
1010              be used in the sequel.  If it is used in both cases, this
1011              test will not be true.  */
1012           if (INSN_FROM_TARGET_P (insn))
1013             continue;
1014
1015           /* If this insn is a USE made by update_block, we care about the
1016              underlying insn.  */
1017           if (GET_CODE (insn) == INSN && GET_CODE (PATTERN (insn)) == USE
1018               && INSN_P (XEXP (PATTERN (insn), 0)))
1019               real_insn = XEXP (PATTERN (insn), 0);
1020
1021           if (GET_CODE (real_insn) == CALL_INSN)
1022             {
1023               /* CALL clobbers all call-used regs that aren't fixed except
1024                  sp, ap, and fp.  Do this before setting the result of the
1025                  call live.  */
1026               AND_COMPL_HARD_REG_SET (current_live_regs,
1027                                       regs_invalidated_by_call);
1028
1029               /* A CALL_INSN sets any global register live, since it may
1030                  have been modified by the call.  */
1031               for (i = 0; i < FIRST_PSEUDO_REGISTER; i++)
1032                 if (global_regs[i])
1033                   SET_HARD_REG_BIT (current_live_regs, i);
1034             }
1035
1036           /* Mark anything killed in an insn to be deadened at the next
1037              label.  Ignore USE insns; the only REG_DEAD notes will be for
1038              parameters.  But they might be early.  A CALL_INSN will usually
1039              clobber registers used for parameters.  It isn't worth bothering
1040              with the unlikely case when it won't.  */
1041           if ((GET_CODE (real_insn) == INSN
1042                && GET_CODE (PATTERN (real_insn)) != USE
1043                && GET_CODE (PATTERN (real_insn)) != CLOBBER)
1044               || GET_CODE (real_insn) == JUMP_INSN
1045               || GET_CODE (real_insn) == CALL_INSN)
1046             {
1047               for (link = REG_NOTES (real_insn); link; link = XEXP (link, 1))
1048                 if (REG_NOTE_KIND (link) == REG_DEAD
1049                     && GET_CODE (XEXP (link, 0)) == REG
1050                     && REGNO (XEXP (link, 0)) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
1051                   {
1052                     unsigned int first_regno = REGNO (XEXP (link, 0));
1053                     unsigned int last_regno
1054                       = (first_regno
1055                          + HARD_REGNO_NREGS (first_regno,
1056                                              GET_MODE (XEXP (link, 0))));
1057                          
1058                     for (i = first_regno; i < last_regno; i++)
1059                       SET_HARD_REG_BIT (pending_dead_regs, i);
1060                   }
1061
1062               note_stores (PATTERN (real_insn), update_live_status, NULL);
1063
1064               /* If any registers were unused after this insn, kill them.
1065                  These notes will always be accurate.  */
1066               for (link = REG_NOTES (real_insn); link; link = XEXP (link, 1))
1067                 if (REG_NOTE_KIND (link) == REG_UNUSED
1068                     && GET_CODE (XEXP (link, 0)) == REG
1069                     && REGNO (XEXP (link, 0)) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
1070                   {
1071                     unsigned int first_regno = REGNO (XEXP (link, 0));
1072                     unsigned int last_regno
1073                       = (first_regno
1074                          + HARD_REGNO_NREGS (first_regno,
1075                                              GET_MODE (XEXP (link, 0))));
1076                          
1077                     for (i = first_regno; i < last_regno; i++)
1078                       CLEAR_HARD_REG_BIT (current_live_regs, i);
1079                   }
1080             }
1081
1082           else if (GET_CODE (real_insn) == CODE_LABEL)
1083             {
1084               /* A label clobbers the pending dead registers since neither
1085                  reload nor jump will propagate a value across a label.  */
1086               AND_COMPL_HARD_REG_SET (current_live_regs, pending_dead_regs);
1087               CLEAR_HARD_REG_SET (pending_dead_regs);
1088             }
1089
1090           /* The beginning of the epilogue corresponds to the end of the
1091              RTL chain when there are no epilogue insns.  Certain resources
1092              are implicitly required at that point.  */
1093           else if (GET_CODE (real_insn) == NOTE
1094                    && NOTE_LINE_NUMBER (real_insn) == NOTE_INSN_EPILOGUE_BEG)
1095             IOR_HARD_REG_SET (current_live_regs, start_of_epilogue_needs.regs);
1096         }
1097
1098       COPY_HARD_REG_SET (res->regs, current_live_regs);
1099       if (tinfo != NULL)
1100         {
1101           tinfo->block = b;
1102           tinfo->bb_tick = bb_ticks[b];
1103         }
1104     }
1105   else
1106     /* We didn't find the start of a basic block.  Assume everything
1107        in use.  This should happen only extremely rarely.  */
1108     SET_HARD_REG_SET (res->regs);
1109
1110   CLEAR_RESOURCE (&set);
1111   CLEAR_RESOURCE (&needed);
1112
1113   jump_insn = find_dead_or_set_registers (target, res, &jump_target, 0,
1114                                           set, needed);
1115
1116   /* If we hit an unconditional branch, we have another way of finding out
1117      what is live: we can see what is live at the branch target and include
1118      anything used but not set before the branch.  We add the live
1119      resources found using the test below to those found until now.  */
1120
1121   if (jump_insn)
1122     {
1123       struct resources new_resources;
1124       rtx stop_insn = next_active_insn (jump_insn);
1125
1126       mark_target_live_regs (insns, next_active_insn (jump_target),
1127                              &new_resources);
1128       CLEAR_RESOURCE (&set);
1129       CLEAR_RESOURCE (&needed);
1130
1131       /* Include JUMP_INSN in the needed registers.  */
1132       for (insn = target; insn != stop_insn; insn = next_active_insn (insn))
1133         {
1134           mark_referenced_resources (insn, &needed, 1);
1135
1136           COPY_HARD_REG_SET (scratch, needed.regs);
1137           AND_COMPL_HARD_REG_SET (scratch, set.regs);
1138           IOR_HARD_REG_SET (new_resources.regs, scratch);
1139
1140           mark_set_resources (insn, &set, 0, MARK_SRC_DEST_CALL);
1141         }
1142
1143       IOR_HARD_REG_SET (res->regs, new_resources.regs);
1144     }
1145
1146   if (tinfo != NULL)
1147     {
1148       COPY_HARD_REG_SET (tinfo->live_regs, res->regs);
1149     }
1150 }
1151 \f
1152 /* Initialize the resources required by mark_target_live_regs ().
1153    This should be invoked before the first call to mark_target_live_regs.  */
1154
1155 void
1156 init_resource_info (epilogue_insn)
1157      rtx epilogue_insn;
1158 {
1159   int i;
1160
1161   /* Indicate what resources are required to be valid at the end of the current
1162      function.  The condition code never is and memory always is.  If the
1163      frame pointer is needed, it is and so is the stack pointer unless
1164      EXIT_IGNORE_STACK is non-zero.  If the frame pointer is not needed, the
1165      stack pointer is.  Registers used to return the function value are
1166      needed.  Registers holding global variables are needed.  */
1167
1168   end_of_function_needs.cc = 0;
1169   end_of_function_needs.memory = 1;
1170   end_of_function_needs.unch_memory = 0;
1171   CLEAR_HARD_REG_SET (end_of_function_needs.regs);
1172
1173   if (frame_pointer_needed)
1174     {
1175       SET_HARD_REG_BIT (end_of_function_needs.regs, FRAME_POINTER_REGNUM);
1176 #if HARD_FRAME_POINTER_REGNUM != FRAME_POINTER_REGNUM
1177       SET_HARD_REG_BIT (end_of_function_needs.regs, HARD_FRAME_POINTER_REGNUM);
1178 #endif
1179 #ifdef EXIT_IGNORE_STACK
1180       if (! EXIT_IGNORE_STACK
1181           || current_function_sp_is_unchanging)
1182 #endif
1183         SET_HARD_REG_BIT (end_of_function_needs.regs, STACK_POINTER_REGNUM);
1184     }
1185   else
1186     SET_HARD_REG_BIT (end_of_function_needs.regs, STACK_POINTER_REGNUM);
1187
1188   if (current_function_return_rtx != 0)
1189     mark_referenced_resources (current_function_return_rtx,
1190                                &end_of_function_needs, 1);
1191
1192   for (i = 0; i < FIRST_PSEUDO_REGISTER; i++)
1193     if (global_regs[i]
1194 #ifdef EPILOGUE_USES
1195         || EPILOGUE_USES (i)
1196 #endif
1197         )
1198       SET_HARD_REG_BIT (end_of_function_needs.regs, i);
1199
1200   /* The registers required to be live at the end of the function are
1201      represented in the flow information as being dead just prior to
1202      reaching the end of the function.  For example, the return of a value
1203      might be represented by a USE of the return register immediately
1204      followed by an unconditional jump to the return label where the
1205      return label is the end of the RTL chain.  The end of the RTL chain
1206      is then taken to mean that the return register is live.
1207
1208      This sequence is no longer maintained when epilogue instructions are
1209      added to the RTL chain.  To reconstruct the original meaning, the
1210      start of the epilogue (NOTE_INSN_EPILOGUE_BEG) is regarded as the
1211      point where these registers become live (start_of_epilogue_needs).
1212      If epilogue instructions are present, the registers set by those
1213      instructions won't have been processed by flow.  Thus, those
1214      registers are additionally required at the end of the RTL chain
1215      (end_of_function_needs).  */
1216
1217   start_of_epilogue_needs = end_of_function_needs;
1218
1219   while ((epilogue_insn = next_nonnote_insn (epilogue_insn)))
1220     mark_set_resources (epilogue_insn, &end_of_function_needs, 0,
1221                         MARK_SRC_DEST_CALL);
1222
1223   /* Allocate and initialize the tables used by mark_target_live_regs.  */
1224   target_hash_table = (struct target_info **)
1225     xcalloc (TARGET_HASH_PRIME, sizeof (struct target_info *));
1226   bb_ticks = (int *) xcalloc (n_basic_blocks, sizeof (int));
1227 }
1228 \f
1229 /* Free up the resources allcated to mark_target_live_regs ().  This
1230    should be invoked after the last call to mark_target_live_regs ().  */
1231
1232 void
1233 free_resource_info ()
1234 {
1235   if (target_hash_table != NULL)
1236     {
1237       int i;
1238       
1239       for (i = 0; i < TARGET_HASH_PRIME; ++i) 
1240         {
1241           struct target_info *ti = target_hash_table[i];
1242
1243           while (ti) 
1244             {
1245               struct target_info *next = ti->next;
1246               free (ti);
1247               ti = next;
1248             }
1249         }
1250
1251       free (target_hash_table);
1252       target_hash_table = NULL;
1253     }
1254
1255   if (bb_ticks != NULL)
1256     {
1257       free (bb_ticks);
1258       bb_ticks = NULL;
1259     }
1260 }
1261 \f
1262 /* Clear any hashed information that we have stored for INSN.  */
1263
1264 void
1265 clear_hashed_info_for_insn (insn)
1266      rtx insn;
1267 {
1268   struct target_info *tinfo;
1269       
1270   if (target_hash_table != NULL)
1271     {
1272       for (tinfo = target_hash_table[INSN_UID (insn) % TARGET_HASH_PRIME];
1273            tinfo; tinfo = tinfo->next)
1274         if (tinfo->uid == INSN_UID (insn))
1275           break;
1276
1277       if (tinfo)
1278         tinfo->block = -1;
1279     }
1280 }
1281 \f
1282 /* Increment the tick count for the basic block that contains INSN.  */
1283
1284 void
1285 incr_ticks_for_insn (insn)
1286      rtx insn;
1287 {
1288   int b = find_basic_block (insn, MAX_DELAY_SLOT_LIVE_SEARCH);
1289
1290   if (b != -1)
1291     bb_ticks[b]++;
1292 }
1293 \f
1294 /* Add TRIAL to the set of resources used at the end of the current
1295    function.  */
1296 void
1297 mark_end_of_function_resources (trial, include_delayed_effects)
1298      rtx trial;
1299      int include_delayed_effects;
1300 {
1301   mark_referenced_resources (trial, &end_of_function_needs,
1302                              include_delayed_effects);
1303 }