OSDN Git Service

* lto-cgraph.c (lto_output_edge): Use gimple_has_body_p instead of flag_wpa.
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / sched-rgn.c
1 /* Instruction scheduling pass.
2    Copyright (C) 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000,
3    2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010
4    Free Software Foundation, Inc.
5    Contributed by Michael Tiemann (tiemann@cygnus.com) Enhanced by,
6    and currently maintained by, Jim Wilson (wilson@cygnus.com)
7
8 This file is part of GCC.
9
10 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify it under
11 the terms of the GNU General Public License as published by the Free
12 Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later
13 version.
14
15 GCC is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
16 WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
17 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License
18 for more details.
19
20 You should have received a copy of the GNU General Public License
21 along with GCC; see the file COPYING3.  If not see
22 <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
23
24 /* This pass implements list scheduling within basic blocks.  It is
25    run twice: (1) after flow analysis, but before register allocation,
26    and (2) after register allocation.
27
28    The first run performs interblock scheduling, moving insns between
29    different blocks in the same "region", and the second runs only
30    basic block scheduling.
31
32    Interblock motions performed are useful motions and speculative
33    motions, including speculative loads.  Motions requiring code
34    duplication are not supported.  The identification of motion type
35    and the check for validity of speculative motions requires
36    construction and analysis of the function's control flow graph.
37
38    The main entry point for this pass is schedule_insns(), called for
39    each function.  The work of the scheduler is organized in three
40    levels: (1) function level: insns are subject to splitting,
41    control-flow-graph is constructed, regions are computed (after
42    reload, each region is of one block), (2) region level: control
43    flow graph attributes required for interblock scheduling are
44    computed (dominators, reachability, etc.), data dependences and
45    priorities are computed, and (3) block level: insns in the block
46    are actually scheduled.  */
47 \f
48 #include "config.h"
49 #include "system.h"
50 #include "coretypes.h"
51 #include "tm.h"
52 #include "diagnostic-core.h"
53 #include "toplev.h"
54 #include "rtl.h"
55 #include "tm_p.h"
56 #include "hard-reg-set.h"
57 #include "regs.h"
58 #include "function.h"
59 #include "flags.h"
60 #include "insn-config.h"
61 #include "insn-attr.h"
62 #include "except.h"
63 #include "toplev.h"
64 #include "recog.h"
65 #include "cfglayout.h"
66 #include "params.h"
67 #include "sched-int.h"
68 #include "sel-sched.h"
69 #include "target.h"
70 #include "timevar.h"
71 #include "tree-pass.h"
72 #include "dbgcnt.h"
73
74 #ifdef INSN_SCHEDULING
75
76 /* Some accessor macros for h_i_d members only used within this file.  */
77 #define FED_BY_SPEC_LOAD(INSN) (HID (INSN)->fed_by_spec_load)
78 #define IS_LOAD_INSN(INSN) (HID (insn)->is_load_insn)
79
80 /* nr_inter/spec counts interblock/speculative motion for the function.  */
81 static int nr_inter, nr_spec;
82
83 static int is_cfg_nonregular (void);
84
85 /* Number of regions in the procedure.  */
86 int nr_regions = 0;
87
88 /* Table of region descriptions.  */
89 region *rgn_table = NULL;
90
91 /* Array of lists of regions' blocks.  */
92 int *rgn_bb_table = NULL;
93
94 /* Topological order of blocks in the region (if b2 is reachable from
95    b1, block_to_bb[b2] > block_to_bb[b1]).  Note: A basic block is
96    always referred to by either block or b, while its topological
97    order name (in the region) is referred to by bb.  */
98 int *block_to_bb = NULL;
99
100 /* The number of the region containing a block.  */
101 int *containing_rgn = NULL;
102
103 /* ebb_head [i] - is index in rgn_bb_table of the head basic block of i'th ebb.
104    Currently we can get a ebb only through splitting of currently
105    scheduling block, therefore, we don't need ebb_head array for every region,
106    hence, its sufficient to hold it for current one only.  */
107 int *ebb_head = NULL;
108
109 /* The minimum probability of reaching a source block so that it will be
110    considered for speculative scheduling.  */
111 static int min_spec_prob;
112
113 static void find_single_block_region (bool);
114 static void find_rgns (void);
115 static bool too_large (int, int *, int *);
116
117 /* Blocks of the current region being scheduled.  */
118 int current_nr_blocks;
119 int current_blocks;
120
121 /* A speculative motion requires checking live information on the path
122    from 'source' to 'target'.  The split blocks are those to be checked.
123    After a speculative motion, live information should be modified in
124    the 'update' blocks.
125
126    Lists of split and update blocks for each candidate of the current
127    target are in array bblst_table.  */
128 static basic_block *bblst_table;
129 static int bblst_size, bblst_last;
130
131 /* Target info declarations.
132
133    The block currently being scheduled is referred to as the "target" block,
134    while other blocks in the region from which insns can be moved to the
135    target are called "source" blocks.  The candidate structure holds info
136    about such sources: are they valid?  Speculative?  Etc.  */
137 typedef struct
138 {
139   basic_block *first_member;
140   int nr_members;
141 }
142 bblst;
143
144 typedef struct
145 {
146   char is_valid;
147   char is_speculative;
148   int src_prob;
149   bblst split_bbs;
150   bblst update_bbs;
151 }
152 candidate;
153
154 static candidate *candidate_table;
155 #define IS_VALID(src) (candidate_table[src].is_valid)
156 #define IS_SPECULATIVE(src) (candidate_table[src].is_speculative)
157 #define IS_SPECULATIVE_INSN(INSN)                       \
158   (IS_SPECULATIVE (BLOCK_TO_BB (BLOCK_NUM (INSN))))
159 #define SRC_PROB(src) ( candidate_table[src].src_prob )
160
161 /* The bb being currently scheduled.  */
162 int target_bb;
163
164 /* List of edges.  */
165 typedef struct
166 {
167   edge *first_member;
168   int nr_members;
169 }
170 edgelst;
171
172 static edge *edgelst_table;
173 static int edgelst_last;
174
175 static void extract_edgelst (sbitmap, edgelst *);
176
177 /* Target info functions.  */
178 static void split_edges (int, int, edgelst *);
179 static void compute_trg_info (int);
180 void debug_candidate (int);
181 void debug_candidates (int);
182
183 /* Dominators array: dom[i] contains the sbitmap of dominators of
184    bb i in the region.  */
185 static sbitmap *dom;
186
187 /* bb 0 is the only region entry.  */
188 #define IS_RGN_ENTRY(bb) (!bb)
189
190 /* Is bb_src dominated by bb_trg.  */
191 #define IS_DOMINATED(bb_src, bb_trg)                                 \
192 ( TEST_BIT (dom[bb_src], bb_trg) )
193
194 /* Probability: Prob[i] is an int in [0, REG_BR_PROB_BASE] which is
195    the probability of bb i relative to the region entry.  */
196 static int *prob;
197
198 /* Bit-set of edges, where bit i stands for edge i.  */
199 typedef sbitmap edgeset;
200
201 /* Number of edges in the region.  */
202 static int rgn_nr_edges;
203
204 /* Array of size rgn_nr_edges.  */
205 static edge *rgn_edges;
206
207 /* Mapping from each edge in the graph to its number in the rgn.  */
208 #define EDGE_TO_BIT(edge) ((int)(size_t)(edge)->aux)
209 #define SET_EDGE_TO_BIT(edge,nr) ((edge)->aux = (void *)(size_t)(nr))
210
211 /* The split edges of a source bb is different for each target
212    bb.  In order to compute this efficiently, the 'potential-split edges'
213    are computed for each bb prior to scheduling a region.  This is actually
214    the split edges of each bb relative to the region entry.
215
216    pot_split[bb] is the set of potential split edges of bb.  */
217 static edgeset *pot_split;
218
219 /* For every bb, a set of its ancestor edges.  */
220 static edgeset *ancestor_edges;
221
222 #define INSN_PROBABILITY(INSN) (SRC_PROB (BLOCK_TO_BB (BLOCK_NUM (INSN))))
223
224 /* Speculative scheduling functions.  */
225 static int check_live_1 (int, rtx);
226 static void update_live_1 (int, rtx);
227 static int is_pfree (rtx, int, int);
228 static int find_conditional_protection (rtx, int);
229 static int is_conditionally_protected (rtx, int, int);
230 static int is_prisky (rtx, int, int);
231 static int is_exception_free (rtx, int, int);
232
233 static bool sets_likely_spilled (rtx);
234 static void sets_likely_spilled_1 (rtx, const_rtx, void *);
235 static void add_branch_dependences (rtx, rtx);
236 static void compute_block_dependences (int);
237
238 static void schedule_region (int);
239 static rtx concat_INSN_LIST (rtx, rtx);
240 static void concat_insn_mem_list (rtx, rtx, rtx *, rtx *);
241 static void propagate_deps (int, struct deps_desc *);
242 static void free_pending_lists (void);
243
244 /* Functions for construction of the control flow graph.  */
245
246 /* Return 1 if control flow graph should not be constructed, 0 otherwise.
247
248    We decide not to build the control flow graph if there is possibly more
249    than one entry to the function, if computed branches exist, if we
250    have nonlocal gotos, or if we have an unreachable loop.  */
251
252 static int
253 is_cfg_nonregular (void)
254 {
255   basic_block b;
256   rtx insn;
257
258   /* If we have a label that could be the target of a nonlocal goto, then
259      the cfg is not well structured.  */
260   if (nonlocal_goto_handler_labels)
261     return 1;
262
263   /* If we have any forced labels, then the cfg is not well structured.  */
264   if (forced_labels)
265     return 1;
266
267   /* If we have exception handlers, then we consider the cfg not well
268      structured.  ?!?  We should be able to handle this now that we
269      compute an accurate cfg for EH.  */
270   if (current_function_has_exception_handlers ())
271     return 1;
272
273   /* If we have insns which refer to labels as non-jumped-to operands,
274      then we consider the cfg not well structured.  */
275   FOR_EACH_BB (b)
276     FOR_BB_INSNS (b, insn)
277       {
278         rtx note, next, set, dest;
279
280         /* If this function has a computed jump, then we consider the cfg
281            not well structured.  */
282         if (JUMP_P (insn) && computed_jump_p (insn))
283           return 1;
284
285         if (!INSN_P (insn))
286           continue;
287
288         note = find_reg_note (insn, REG_LABEL_OPERAND, NULL_RTX);
289         if (note == NULL_RTX)
290           continue;
291
292         /* For that label not to be seen as a referred-to label, this
293            must be a single-set which is feeding a jump *only*.  This
294            could be a conditional jump with the label split off for
295            machine-specific reasons or a casesi/tablejump.  */
296         next = next_nonnote_insn (insn);
297         if (next == NULL_RTX
298             || !JUMP_P (next)
299             || (JUMP_LABEL (next) != XEXP (note, 0)
300                 && find_reg_note (next, REG_LABEL_TARGET,
301                                   XEXP (note, 0)) == NULL_RTX)
302             || BLOCK_FOR_INSN (insn) != BLOCK_FOR_INSN (next))
303           return 1;
304
305         set = single_set (insn);
306         if (set == NULL_RTX)
307           return 1;
308
309         dest = SET_DEST (set);
310         if (!REG_P (dest) || !dead_or_set_p (next, dest))
311           return 1;
312       }
313
314   /* Unreachable loops with more than one basic block are detected
315      during the DFS traversal in find_rgns.
316
317      Unreachable loops with a single block are detected here.  This
318      test is redundant with the one in find_rgns, but it's much
319      cheaper to go ahead and catch the trivial case here.  */
320   FOR_EACH_BB (b)
321     {
322       if (EDGE_COUNT (b->preds) == 0
323           || (single_pred_p (b)
324               && single_pred (b) == b))
325         return 1;
326     }
327
328   /* All the tests passed.  Consider the cfg well structured.  */
329   return 0;
330 }
331
332 /* Extract list of edges from a bitmap containing EDGE_TO_BIT bits.  */
333
334 static void
335 extract_edgelst (sbitmap set, edgelst *el)
336 {
337   unsigned int i = 0;
338   sbitmap_iterator sbi;
339
340   /* edgelst table space is reused in each call to extract_edgelst.  */
341   edgelst_last = 0;
342
343   el->first_member = &edgelst_table[edgelst_last];
344   el->nr_members = 0;
345
346   /* Iterate over each word in the bitset.  */
347   EXECUTE_IF_SET_IN_SBITMAP (set, 0, i, sbi)
348     {
349       edgelst_table[edgelst_last++] = rgn_edges[i];
350       el->nr_members++;
351     }
352 }
353
354 /* Functions for the construction of regions.  */
355
356 /* Print the regions, for debugging purposes.  Callable from debugger.  */
357
358 DEBUG_FUNCTION void
359 debug_regions (void)
360 {
361   int rgn, bb;
362
363   fprintf (sched_dump, "\n;;   ------------ REGIONS ----------\n\n");
364   for (rgn = 0; rgn < nr_regions; rgn++)
365     {
366       fprintf (sched_dump, ";;\trgn %d nr_blocks %d:\n", rgn,
367                rgn_table[rgn].rgn_nr_blocks);
368       fprintf (sched_dump, ";;\tbb/block: ");
369
370       /* We don't have ebb_head initialized yet, so we can't use
371          BB_TO_BLOCK ().  */
372       current_blocks = RGN_BLOCKS (rgn);
373
374       for (bb = 0; bb < rgn_table[rgn].rgn_nr_blocks; bb++)
375         fprintf (sched_dump, " %d/%d ", bb, rgn_bb_table[current_blocks + bb]);
376
377       fprintf (sched_dump, "\n\n");
378     }
379 }
380
381 /* Print the region's basic blocks.  */
382
383 DEBUG_FUNCTION void
384 debug_region (int rgn)
385 {
386   int bb;
387
388   fprintf (stderr, "\n;;   ------------ REGION %d ----------\n\n", rgn);
389   fprintf (stderr, ";;\trgn %d nr_blocks %d:\n", rgn,
390            rgn_table[rgn].rgn_nr_blocks);
391   fprintf (stderr, ";;\tbb/block: ");
392
393   /* We don't have ebb_head initialized yet, so we can't use
394      BB_TO_BLOCK ().  */
395   current_blocks = RGN_BLOCKS (rgn);
396
397   for (bb = 0; bb < rgn_table[rgn].rgn_nr_blocks; bb++)
398     fprintf (stderr, " %d/%d ", bb, rgn_bb_table[current_blocks + bb]);
399
400   fprintf (stderr, "\n\n");
401
402   for (bb = 0; bb < rgn_table[rgn].rgn_nr_blocks; bb++)
403     {
404       debug_bb_n_slim (rgn_bb_table[current_blocks + bb]);
405       fprintf (stderr, "\n");
406     }
407
408   fprintf (stderr, "\n");
409
410 }
411
412 /* True when a bb with index BB_INDEX contained in region RGN.  */
413 static bool
414 bb_in_region_p (int bb_index, int rgn)
415 {
416   int i;
417
418   for (i = 0; i < rgn_table[rgn].rgn_nr_blocks; i++)
419     if (rgn_bb_table[current_blocks + i] == bb_index)
420       return true;
421
422   return false;
423 }
424
425 /* Dump region RGN to file F using dot syntax.  */
426 void
427 dump_region_dot (FILE *f, int rgn)
428 {
429   int i;
430
431   fprintf (f, "digraph Region_%d {\n", rgn);
432
433   /* We don't have ebb_head initialized yet, so we can't use
434      BB_TO_BLOCK ().  */
435   current_blocks = RGN_BLOCKS (rgn);
436
437   for (i = 0; i < rgn_table[rgn].rgn_nr_blocks; i++)
438     {
439       edge e;
440       edge_iterator ei;
441       int src_bb_num = rgn_bb_table[current_blocks + i];
442       struct basic_block_def *bb = BASIC_BLOCK (src_bb_num);
443
444       FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
445         if (bb_in_region_p (e->dest->index, rgn))
446           fprintf (f, "\t%d -> %d\n", src_bb_num, e->dest->index);
447     }
448   fprintf (f, "}\n");
449 }
450
451 /* The same, but first open a file specified by FNAME.  */
452 void
453 dump_region_dot_file (const char *fname, int rgn)
454 {
455   FILE *f = fopen (fname, "wt");
456   dump_region_dot (f, rgn);
457   fclose (f);
458 }
459
460 /* Build a single block region for each basic block in the function.
461    This allows for using the same code for interblock and basic block
462    scheduling.  */
463
464 static void
465 find_single_block_region (bool ebbs_p)
466 {
467   basic_block bb, ebb_start;
468   int i = 0;
469
470   nr_regions = 0;
471
472   if (ebbs_p) {
473     int probability_cutoff;
474     if (profile_info && flag_branch_probabilities)
475       probability_cutoff = PARAM_VALUE (TRACER_MIN_BRANCH_PROBABILITY_FEEDBACK);
476     else
477       probability_cutoff = PARAM_VALUE (TRACER_MIN_BRANCH_PROBABILITY);
478     probability_cutoff = REG_BR_PROB_BASE / 100 * probability_cutoff;
479
480     FOR_EACH_BB (ebb_start)
481       {
482         RGN_NR_BLOCKS (nr_regions) = 0;
483         RGN_BLOCKS (nr_regions) = i;
484         RGN_DONT_CALC_DEPS (nr_regions) = 0;
485         RGN_HAS_REAL_EBB (nr_regions) = 0;
486
487         for (bb = ebb_start; ; bb = bb->next_bb)
488           {
489             edge e;
490             edge_iterator ei;
491
492             rgn_bb_table[i] = bb->index;
493             RGN_NR_BLOCKS (nr_regions)++;
494             CONTAINING_RGN (bb->index) = nr_regions;
495             BLOCK_TO_BB (bb->index) = i - RGN_BLOCKS (nr_regions);
496             i++;
497
498             if (bb->next_bb == EXIT_BLOCK_PTR
499                 || LABEL_P (BB_HEAD (bb->next_bb)))
500               break;
501
502             FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
503              if ((e->flags & EDGE_FALLTHRU) != 0)
504                break;
505             if (! e)
506               break;
507             if (e->probability <= probability_cutoff)
508               break;
509           }
510
511         ebb_start = bb;
512         nr_regions++;
513       }
514   }
515   else
516     FOR_EACH_BB (bb)
517       {
518         rgn_bb_table[nr_regions] = bb->index;
519         RGN_NR_BLOCKS (nr_regions) = 1;
520         RGN_BLOCKS (nr_regions) = nr_regions;
521         RGN_DONT_CALC_DEPS (nr_regions) = 0;
522         RGN_HAS_REAL_EBB (nr_regions) = 0;
523
524         CONTAINING_RGN (bb->index) = nr_regions;
525         BLOCK_TO_BB (bb->index) = 0;
526         nr_regions++;
527       }
528 }
529
530 /* Estimate number of the insns in the BB.  */
531 static int
532 rgn_estimate_number_of_insns (basic_block bb)
533 {
534   int count;
535
536   count = INSN_LUID (BB_END (bb)) - INSN_LUID (BB_HEAD (bb));
537
538   if (MAY_HAVE_DEBUG_INSNS)
539     {
540       rtx insn;
541
542       FOR_BB_INSNS (bb, insn)
543         if (DEBUG_INSN_P (insn))
544           count--;
545     }
546
547   return count;
548 }
549
550 /* Update number of blocks and the estimate for number of insns
551    in the region.  Return true if the region is "too large" for interblock
552    scheduling (compile time considerations).  */
553
554 static bool
555 too_large (int block, int *num_bbs, int *num_insns)
556 {
557   (*num_bbs)++;
558   (*num_insns) += (common_sched_info->estimate_number_of_insns
559                    (BASIC_BLOCK (block)));
560
561   return ((*num_bbs > PARAM_VALUE (PARAM_MAX_SCHED_REGION_BLOCKS))
562           || (*num_insns > PARAM_VALUE (PARAM_MAX_SCHED_REGION_INSNS)));
563 }
564
565 /* Update_loop_relations(blk, hdr): Check if the loop headed by max_hdr[blk]
566    is still an inner loop.  Put in max_hdr[blk] the header of the most inner
567    loop containing blk.  */
568 #define UPDATE_LOOP_RELATIONS(blk, hdr)         \
569 {                                               \
570   if (max_hdr[blk] == -1)                       \
571     max_hdr[blk] = hdr;                         \
572   else if (dfs_nr[max_hdr[blk]] > dfs_nr[hdr])  \
573     RESET_BIT (inner, hdr);                     \
574   else if (dfs_nr[max_hdr[blk]] < dfs_nr[hdr])  \
575     {                                           \
576       RESET_BIT (inner,max_hdr[blk]);           \
577       max_hdr[blk] = hdr;                       \
578     }                                           \
579 }
580
581 /* Find regions for interblock scheduling.
582
583    A region for scheduling can be:
584
585      * A loop-free procedure, or
586
587      * A reducible inner loop, or
588
589      * A basic block not contained in any other region.
590
591    ?!? In theory we could build other regions based on extended basic
592    blocks or reverse extended basic blocks.  Is it worth the trouble?
593
594    Loop blocks that form a region are put into the region's block list
595    in topological order.
596
597    This procedure stores its results into the following global (ick) variables
598
599      * rgn_nr
600      * rgn_table
601      * rgn_bb_table
602      * block_to_bb
603      * containing region
604
605    We use dominator relationships to avoid making regions out of non-reducible
606    loops.
607
608    This procedure needs to be converted to work on pred/succ lists instead
609    of edge tables.  That would simplify it somewhat.  */
610
611 static void
612 haifa_find_rgns (void)
613 {
614   int *max_hdr, *dfs_nr, *degree;
615   char no_loops = 1;
616   int node, child, loop_head, i, head, tail;
617   int count = 0, sp, idx = 0;
618   edge_iterator current_edge;
619   edge_iterator *stack;
620   int num_bbs, num_insns, unreachable;
621   int too_large_failure;
622   basic_block bb;
623
624   /* Note if a block is a natural loop header.  */
625   sbitmap header;
626
627   /* Note if a block is a natural inner loop header.  */
628   sbitmap inner;
629
630   /* Note if a block is in the block queue.  */
631   sbitmap in_queue;
632
633   /* Note if a block is in the block queue.  */
634   sbitmap in_stack;
635
636   /* Perform a DFS traversal of the cfg.  Identify loop headers, inner loops
637      and a mapping from block to its loop header (if the block is contained
638      in a loop, else -1).
639
640      Store results in HEADER, INNER, and MAX_HDR respectively, these will
641      be used as inputs to the second traversal.
642
643      STACK, SP and DFS_NR are only used during the first traversal.  */
644
645   /* Allocate and initialize variables for the first traversal.  */
646   max_hdr = XNEWVEC (int, last_basic_block);
647   dfs_nr = XCNEWVEC (int, last_basic_block);
648   stack = XNEWVEC (edge_iterator, n_edges);
649
650   inner = sbitmap_alloc (last_basic_block);
651   sbitmap_ones (inner);
652
653   header = sbitmap_alloc (last_basic_block);
654   sbitmap_zero (header);
655
656   in_queue = sbitmap_alloc (last_basic_block);
657   sbitmap_zero (in_queue);
658
659   in_stack = sbitmap_alloc (last_basic_block);
660   sbitmap_zero (in_stack);
661
662   for (i = 0; i < last_basic_block; i++)
663     max_hdr[i] = -1;
664
665   #define EDGE_PASSED(E) (ei_end_p ((E)) || ei_edge ((E))->aux)
666   #define SET_EDGE_PASSED(E) (ei_edge ((E))->aux = ei_edge ((E)))
667
668   /* DFS traversal to find inner loops in the cfg.  */
669
670   current_edge = ei_start (single_succ (ENTRY_BLOCK_PTR)->succs);
671   sp = -1;
672
673   while (1)
674     {
675       if (EDGE_PASSED (current_edge))
676         {
677           /* We have reached a leaf node or a node that was already
678              processed.  Pop edges off the stack until we find
679              an edge that has not yet been processed.  */
680           while (sp >= 0 && EDGE_PASSED (current_edge))
681             {
682               /* Pop entry off the stack.  */
683               current_edge = stack[sp--];
684               node = ei_edge (current_edge)->src->index;
685               gcc_assert (node != ENTRY_BLOCK);
686               child = ei_edge (current_edge)->dest->index;
687               gcc_assert (child != EXIT_BLOCK);
688               RESET_BIT (in_stack, child);
689               if (max_hdr[child] >= 0 && TEST_BIT (in_stack, max_hdr[child]))
690                 UPDATE_LOOP_RELATIONS (node, max_hdr[child]);
691               ei_next (&current_edge);
692             }
693
694           /* See if have finished the DFS tree traversal.  */
695           if (sp < 0 && EDGE_PASSED (current_edge))
696             break;
697
698           /* Nope, continue the traversal with the popped node.  */
699           continue;
700         }
701
702       /* Process a node.  */
703       node = ei_edge (current_edge)->src->index;
704       gcc_assert (node != ENTRY_BLOCK);
705       SET_BIT (in_stack, node);
706       dfs_nr[node] = ++count;
707
708       /* We don't traverse to the exit block.  */
709       child = ei_edge (current_edge)->dest->index;
710       if (child == EXIT_BLOCK)
711         {
712           SET_EDGE_PASSED (current_edge);
713           ei_next (&current_edge);
714           continue;
715         }
716
717       /* If the successor is in the stack, then we've found a loop.
718          Mark the loop, if it is not a natural loop, then it will
719          be rejected during the second traversal.  */
720       if (TEST_BIT (in_stack, child))
721         {
722           no_loops = 0;
723           SET_BIT (header, child);
724           UPDATE_LOOP_RELATIONS (node, child);
725           SET_EDGE_PASSED (current_edge);
726           ei_next (&current_edge);
727           continue;
728         }
729
730       /* If the child was already visited, then there is no need to visit
731          it again.  Just update the loop relationships and restart
732          with a new edge.  */
733       if (dfs_nr[child])
734         {
735           if (max_hdr[child] >= 0 && TEST_BIT (in_stack, max_hdr[child]))
736             UPDATE_LOOP_RELATIONS (node, max_hdr[child]);
737           SET_EDGE_PASSED (current_edge);
738           ei_next (&current_edge);
739           continue;
740         }
741
742       /* Push an entry on the stack and continue DFS traversal.  */
743       stack[++sp] = current_edge;
744       SET_EDGE_PASSED (current_edge);
745       current_edge = ei_start (ei_edge (current_edge)->dest->succs);
746     }
747
748   /* Reset ->aux field used by EDGE_PASSED.  */
749   FOR_ALL_BB (bb)
750     {
751       edge_iterator ei;
752       edge e;
753       FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
754         e->aux = NULL;
755     }
756
757
758   /* Another check for unreachable blocks.  The earlier test in
759      is_cfg_nonregular only finds unreachable blocks that do not
760      form a loop.
761
762      The DFS traversal will mark every block that is reachable from
763      the entry node by placing a nonzero value in dfs_nr.  Thus if
764      dfs_nr is zero for any block, then it must be unreachable.  */
765   unreachable = 0;
766   FOR_EACH_BB (bb)
767     if (dfs_nr[bb->index] == 0)
768       {
769         unreachable = 1;
770         break;
771       }
772
773   /* Gross.  To avoid wasting memory, the second pass uses the dfs_nr array
774      to hold degree counts.  */
775   degree = dfs_nr;
776
777   FOR_EACH_BB (bb)
778     degree[bb->index] = EDGE_COUNT (bb->preds);
779
780   /* Do not perform region scheduling if there are any unreachable
781      blocks.  */
782   if (!unreachable)
783     {
784       int *queue, *degree1 = NULL;
785       /* We use EXTENDED_RGN_HEADER as an addition to HEADER and put
786          there basic blocks, which are forced to be region heads.
787          This is done to try to assemble few smaller regions
788          from a too_large region.  */
789       sbitmap extended_rgn_header = NULL;
790       bool extend_regions_p;
791
792       if (no_loops)
793         SET_BIT (header, 0);
794
795       /* Second traversal:find reducible inner loops and topologically sort
796          block of each region.  */
797
798       queue = XNEWVEC (int, n_basic_blocks);
799
800       extend_regions_p = PARAM_VALUE (PARAM_MAX_SCHED_EXTEND_REGIONS_ITERS) > 0;
801       if (extend_regions_p)
802         {
803           degree1 = XNEWVEC (int, last_basic_block);
804           extended_rgn_header = sbitmap_alloc (last_basic_block);
805           sbitmap_zero (extended_rgn_header);
806         }
807
808       /* Find blocks which are inner loop headers.  We still have non-reducible
809          loops to consider at this point.  */
810       FOR_EACH_BB (bb)
811         {
812           if (TEST_BIT (header, bb->index) && TEST_BIT (inner, bb->index))
813             {
814               edge e;
815               edge_iterator ei;
816               basic_block jbb;
817
818               /* Now check that the loop is reducible.  We do this separate
819                  from finding inner loops so that we do not find a reducible
820                  loop which contains an inner non-reducible loop.
821
822                  A simple way to find reducible/natural loops is to verify
823                  that each block in the loop is dominated by the loop
824                  header.
825
826                  If there exists a block that is not dominated by the loop
827                  header, then the block is reachable from outside the loop
828                  and thus the loop is not a natural loop.  */
829               FOR_EACH_BB (jbb)
830                 {
831                   /* First identify blocks in the loop, except for the loop
832                      entry block.  */
833                   if (bb->index == max_hdr[jbb->index] && bb != jbb)
834                     {
835                       /* Now verify that the block is dominated by the loop
836                          header.  */
837                       if (!dominated_by_p (CDI_DOMINATORS, jbb, bb))
838                         break;
839                     }
840                 }
841
842               /* If we exited the loop early, then I is the header of
843                  a non-reducible loop and we should quit processing it
844                  now.  */
845               if (jbb != EXIT_BLOCK_PTR)
846                 continue;
847
848               /* I is a header of an inner loop, or block 0 in a subroutine
849                  with no loops at all.  */
850               head = tail = -1;
851               too_large_failure = 0;
852               loop_head = max_hdr[bb->index];
853
854               if (extend_regions_p)
855                 /* We save degree in case when we meet a too_large region
856                    and cancel it.  We need a correct degree later when
857                    calling extend_rgns.  */
858                 memcpy (degree1, degree, last_basic_block * sizeof (int));
859
860               /* Decrease degree of all I's successors for topological
861                  ordering.  */
862               FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
863                 if (e->dest != EXIT_BLOCK_PTR)
864                   --degree[e->dest->index];
865
866               /* Estimate # insns, and count # blocks in the region.  */
867               num_bbs = 1;
868               num_insns = common_sched_info->estimate_number_of_insns (bb);
869
870               /* Find all loop latches (blocks with back edges to the loop
871                  header) or all the leaf blocks in the cfg has no loops.
872
873                  Place those blocks into the queue.  */
874               if (no_loops)
875                 {
876                   FOR_EACH_BB (jbb)
877                     /* Leaf nodes have only a single successor which must
878                        be EXIT_BLOCK.  */
879                     if (single_succ_p (jbb)
880                         && single_succ (jbb) == EXIT_BLOCK_PTR)
881                       {
882                         queue[++tail] = jbb->index;
883                         SET_BIT (in_queue, jbb->index);
884
885                         if (too_large (jbb->index, &num_bbs, &num_insns))
886                           {
887                             too_large_failure = 1;
888                             break;
889                           }
890                       }
891                 }
892               else
893                 {
894                   edge e;
895
896                   FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->preds)
897                     {
898                       if (e->src == ENTRY_BLOCK_PTR)
899                         continue;
900
901                       node = e->src->index;
902
903                       if (max_hdr[node] == loop_head && node != bb->index)
904                         {
905                           /* This is a loop latch.  */
906                           queue[++tail] = node;
907                           SET_BIT (in_queue, node);
908
909                           if (too_large (node, &num_bbs, &num_insns))
910                             {
911                               too_large_failure = 1;
912                               break;
913                             }
914                         }
915                     }
916                 }
917
918               /* Now add all the blocks in the loop to the queue.
919
920              We know the loop is a natural loop; however the algorithm
921              above will not always mark certain blocks as being in the
922              loop.  Consider:
923                 node   children
924                  a        b,c
925                  b        c
926                  c        a,d
927                  d        b
928
929              The algorithm in the DFS traversal may not mark B & D as part
930              of the loop (i.e. they will not have max_hdr set to A).
931
932              We know they can not be loop latches (else they would have
933              had max_hdr set since they'd have a backedge to a dominator
934              block).  So we don't need them on the initial queue.
935
936              We know they are part of the loop because they are dominated
937              by the loop header and can be reached by a backwards walk of
938              the edges starting with nodes on the initial queue.
939
940              It is safe and desirable to include those nodes in the
941              loop/scheduling region.  To do so we would need to decrease
942              the degree of a node if it is the target of a backedge
943              within the loop itself as the node is placed in the queue.
944
945              We do not do this because I'm not sure that the actual
946              scheduling code will properly handle this case. ?!? */
947
948               while (head < tail && !too_large_failure)
949                 {
950                   edge e;
951                   child = queue[++head];
952
953                   FOR_EACH_EDGE (e, ei, BASIC_BLOCK (child)->preds)
954                     {
955                       node = e->src->index;
956
957                       /* See discussion above about nodes not marked as in
958                          this loop during the initial DFS traversal.  */
959                       if (e->src == ENTRY_BLOCK_PTR
960                           || max_hdr[node] != loop_head)
961                         {
962                           tail = -1;
963                           break;
964                         }
965                       else if (!TEST_BIT (in_queue, node) && node != bb->index)
966                         {
967                           queue[++tail] = node;
968                           SET_BIT (in_queue, node);
969
970                           if (too_large (node, &num_bbs, &num_insns))
971                             {
972                               too_large_failure = 1;
973                               break;
974                             }
975                         }
976                     }
977                 }
978
979               if (tail >= 0 && !too_large_failure)
980                 {
981                   /* Place the loop header into list of region blocks.  */
982                   degree[bb->index] = -1;
983                   rgn_bb_table[idx] = bb->index;
984                   RGN_NR_BLOCKS (nr_regions) = num_bbs;
985                   RGN_BLOCKS (nr_regions) = idx++;
986                   RGN_DONT_CALC_DEPS (nr_regions) = 0;
987                   RGN_HAS_REAL_EBB (nr_regions) = 0;
988                   CONTAINING_RGN (bb->index) = nr_regions;
989                   BLOCK_TO_BB (bb->index) = count = 0;
990
991                   /* Remove blocks from queue[] when their in degree
992                      becomes zero.  Repeat until no blocks are left on the
993                      list.  This produces a topological list of blocks in
994                      the region.  */
995                   while (tail >= 0)
996                     {
997                       if (head < 0)
998                         head = tail;
999                       child = queue[head];
1000                       if (degree[child] == 0)
1001                         {
1002                           edge e;
1003
1004                           degree[child] = -1;
1005                           rgn_bb_table[idx++] = child;
1006                           BLOCK_TO_BB (child) = ++count;
1007                           CONTAINING_RGN (child) = nr_regions;
1008                           queue[head] = queue[tail--];
1009
1010                           FOR_EACH_EDGE (e, ei, BASIC_BLOCK (child)->succs)
1011                             if (e->dest != EXIT_BLOCK_PTR)
1012                               --degree[e->dest->index];
1013                         }
1014                       else
1015                         --head;
1016                     }
1017                   ++nr_regions;
1018                 }
1019               else if (extend_regions_p)
1020                 {
1021                   /* Restore DEGREE.  */
1022                   int *t = degree;
1023
1024                   degree = degree1;
1025                   degree1 = t;
1026
1027                   /* And force successors of BB to be region heads.
1028                      This may provide several smaller regions instead
1029                      of one too_large region.  */
1030                   FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
1031                     if (e->dest != EXIT_BLOCK_PTR)
1032                       SET_BIT (extended_rgn_header, e->dest->index);
1033                 }
1034             }
1035         }
1036       free (queue);
1037
1038       if (extend_regions_p)
1039         {
1040           free (degree1);
1041
1042           sbitmap_a_or_b (header, header, extended_rgn_header);
1043           sbitmap_free (extended_rgn_header);
1044
1045           extend_rgns (degree, &idx, header, max_hdr);
1046         }
1047     }
1048
1049   /* Any block that did not end up in a region is placed into a region
1050      by itself.  */
1051   FOR_EACH_BB (bb)
1052     if (degree[bb->index] >= 0)
1053       {
1054         rgn_bb_table[idx] = bb->index;
1055         RGN_NR_BLOCKS (nr_regions) = 1;
1056         RGN_BLOCKS (nr_regions) = idx++;
1057         RGN_DONT_CALC_DEPS (nr_regions) = 0;
1058         RGN_HAS_REAL_EBB (nr_regions) = 0;
1059         CONTAINING_RGN (bb->index) = nr_regions++;
1060         BLOCK_TO_BB (bb->index) = 0;
1061       }
1062
1063   free (max_hdr);
1064   free (degree);
1065   free (stack);
1066   sbitmap_free (header);
1067   sbitmap_free (inner);
1068   sbitmap_free (in_queue);
1069   sbitmap_free (in_stack);
1070 }
1071
1072
1073 /* Wrapper function.
1074    If FLAG_SEL_SCHED_PIPELINING is set, then use custom function to form
1075    regions.  Otherwise just call find_rgns_haifa.  */
1076 static void
1077 find_rgns (void)
1078 {
1079   if (sel_sched_p () && flag_sel_sched_pipelining)
1080     sel_find_rgns ();
1081   else
1082     haifa_find_rgns ();
1083 }
1084
1085 static int gather_region_statistics (int **);
1086 static void print_region_statistics (int *, int, int *, int);
1087
1088 /* Calculate the histogram that shows the number of regions having the
1089    given number of basic blocks, and store it in the RSP array.  Return
1090    the size of this array.  */
1091 static int
1092 gather_region_statistics (int **rsp)
1093 {
1094   int i, *a = 0, a_sz = 0;
1095
1096   /* a[i] is the number of regions that have (i + 1) basic blocks.  */
1097   for (i = 0; i < nr_regions; i++)
1098     {
1099       int nr_blocks = RGN_NR_BLOCKS (i);
1100
1101       gcc_assert (nr_blocks >= 1);
1102
1103       if (nr_blocks > a_sz)
1104         {
1105           a = XRESIZEVEC (int, a, nr_blocks);
1106           do
1107             a[a_sz++] = 0;
1108           while (a_sz != nr_blocks);
1109         }
1110
1111       a[nr_blocks - 1]++;
1112     }
1113
1114   *rsp = a;
1115   return a_sz;
1116 }
1117
1118 /* Print regions statistics.  S1 and S2 denote the data before and after
1119    calling extend_rgns, respectively.  */
1120 static void
1121 print_region_statistics (int *s1, int s1_sz, int *s2, int s2_sz)
1122 {
1123   int i;
1124
1125   /* We iterate until s2_sz because extend_rgns does not decrease
1126      the maximal region size.  */
1127   for (i = 1; i < s2_sz; i++)
1128     {
1129       int n1, n2;
1130
1131       n2 = s2[i];
1132
1133       if (n2 == 0)
1134         continue;
1135
1136       if (i >= s1_sz)
1137         n1 = 0;
1138       else
1139         n1 = s1[i];
1140
1141       fprintf (sched_dump, ";; Region extension statistics: size %d: " \
1142                "was %d + %d more\n", i + 1, n1, n2 - n1);
1143     }
1144 }
1145
1146 /* Extend regions.
1147    DEGREE - Array of incoming edge count, considering only
1148    the edges, that don't have their sources in formed regions yet.
1149    IDXP - pointer to the next available index in rgn_bb_table.
1150    HEADER - set of all region heads.
1151    LOOP_HDR - mapping from block to the containing loop
1152    (two blocks can reside within one region if they have
1153    the same loop header).  */
1154 void
1155 extend_rgns (int *degree, int *idxp, sbitmap header, int *loop_hdr)
1156 {
1157   int *order, i, rescan = 0, idx = *idxp, iter = 0, max_iter, *max_hdr;
1158   int nblocks = n_basic_blocks - NUM_FIXED_BLOCKS;
1159
1160   max_iter = PARAM_VALUE (PARAM_MAX_SCHED_EXTEND_REGIONS_ITERS);
1161
1162   max_hdr = XNEWVEC (int, last_basic_block);
1163
1164   order = XNEWVEC (int, last_basic_block);
1165   post_order_compute (order, false, false);
1166
1167   for (i = nblocks - 1; i >= 0; i--)
1168     {
1169       int bbn = order[i];
1170       if (degree[bbn] >= 0)
1171         {
1172           max_hdr[bbn] = bbn;
1173           rescan = 1;
1174         }
1175       else
1176         /* This block already was processed in find_rgns.  */
1177         max_hdr[bbn] = -1;
1178     }
1179
1180   /* The idea is to topologically walk through CFG in top-down order.
1181      During the traversal, if all the predecessors of a node are
1182      marked to be in the same region (they all have the same max_hdr),
1183      then current node is also marked to be a part of that region.
1184      Otherwise the node starts its own region.
1185      CFG should be traversed until no further changes are made.  On each
1186      iteration the set of the region heads is extended (the set of those
1187      blocks that have max_hdr[bbi] == bbi).  This set is upper bounded by the
1188      set of all basic blocks, thus the algorithm is guaranteed to
1189      terminate.  */
1190
1191   while (rescan && iter < max_iter)
1192     {
1193       rescan = 0;
1194
1195       for (i = nblocks - 1; i >= 0; i--)
1196         {
1197           edge e;
1198           edge_iterator ei;
1199           int bbn = order[i];
1200
1201           if (max_hdr[bbn] != -1 && !TEST_BIT (header, bbn))
1202             {
1203               int hdr = -1;
1204
1205               FOR_EACH_EDGE (e, ei, BASIC_BLOCK (bbn)->preds)
1206                 {
1207                   int predn = e->src->index;
1208
1209                   if (predn != ENTRY_BLOCK
1210                       /* If pred wasn't processed in find_rgns.  */
1211                       && max_hdr[predn] != -1
1212                       /* And pred and bb reside in the same loop.
1213                          (Or out of any loop).  */
1214                       && loop_hdr[bbn] == loop_hdr[predn])
1215                     {
1216                       if (hdr == -1)
1217                         /* Then bb extends the containing region of pred.  */
1218                         hdr = max_hdr[predn];
1219                       else if (hdr != max_hdr[predn])
1220                         /* Too bad, there are at least two predecessors
1221                            that reside in different regions.  Thus, BB should
1222                            begin its own region.  */
1223                         {
1224                           hdr = bbn;
1225                           break;
1226                         }
1227                     }
1228                   else
1229                     /* BB starts its own region.  */
1230                     {
1231                       hdr = bbn;
1232                       break;
1233                     }
1234                 }
1235
1236               if (hdr == bbn)
1237                 {
1238                   /* If BB start its own region,
1239                      update set of headers with BB.  */
1240                   SET_BIT (header, bbn);
1241                   rescan = 1;
1242                 }
1243               else
1244                 gcc_assert (hdr != -1);
1245
1246               max_hdr[bbn] = hdr;
1247             }
1248         }
1249
1250       iter++;
1251     }
1252
1253   /* Statistics were gathered on the SPEC2000 package of tests with
1254      mainline weekly snapshot gcc-4.1-20051015 on ia64.
1255
1256      Statistics for SPECint:
1257      1 iteration : 1751 cases (38.7%)
1258      2 iterations: 2770 cases (61.3%)
1259      Blocks wrapped in regions by find_rgns without extension: 18295 blocks
1260      Blocks wrapped in regions by 2 iterations in extend_rgns: 23821 blocks
1261      (We don't count single block regions here).
1262
1263      Statistics for SPECfp:
1264      1 iteration : 621 cases (35.9%)
1265      2 iterations: 1110 cases (64.1%)
1266      Blocks wrapped in regions by find_rgns without extension: 6476 blocks
1267      Blocks wrapped in regions by 2 iterations in extend_rgns: 11155 blocks
1268      (We don't count single block regions here).
1269
1270      By default we do at most 2 iterations.
1271      This can be overridden with max-sched-extend-regions-iters parameter:
1272      0 - disable region extension,
1273      N > 0 - do at most N iterations.  */
1274
1275   if (sched_verbose && iter != 0)
1276     fprintf (sched_dump, ";; Region extension iterations: %d%s\n", iter,
1277              rescan ? "... failed" : "");
1278
1279   if (!rescan && iter != 0)
1280     {
1281       int *s1 = NULL, s1_sz = 0;
1282
1283       /* Save the old statistics for later printout.  */
1284       if (sched_verbose >= 6)
1285         s1_sz = gather_region_statistics (&s1);
1286
1287       /* We have succeeded.  Now assemble the regions.  */
1288       for (i = nblocks - 1; i >= 0; i--)
1289         {
1290           int bbn = order[i];
1291
1292           if (max_hdr[bbn] == bbn)
1293             /* BBN is a region head.  */
1294             {
1295               edge e;
1296               edge_iterator ei;
1297               int num_bbs = 0, j, num_insns = 0, large;
1298
1299               large = too_large (bbn, &num_bbs, &num_insns);
1300
1301               degree[bbn] = -1;
1302               rgn_bb_table[idx] = bbn;
1303               RGN_BLOCKS (nr_regions) = idx++;
1304               RGN_DONT_CALC_DEPS (nr_regions) = 0;
1305               RGN_HAS_REAL_EBB (nr_regions) = 0;
1306               CONTAINING_RGN (bbn) = nr_regions;
1307               BLOCK_TO_BB (bbn) = 0;
1308
1309               FOR_EACH_EDGE (e, ei, BASIC_BLOCK (bbn)->succs)
1310                 if (e->dest != EXIT_BLOCK_PTR)
1311                   degree[e->dest->index]--;
1312
1313               if (!large)
1314                 /* Here we check whether the region is too_large.  */
1315                 for (j = i - 1; j >= 0; j--)
1316                   {
1317                     int succn = order[j];
1318                     if (max_hdr[succn] == bbn)
1319                       {
1320                         if ((large = too_large (succn, &num_bbs, &num_insns)))
1321                           break;
1322                       }
1323                   }
1324
1325               if (large)
1326                 /* If the region is too_large, then wrap every block of
1327                    the region into single block region.
1328                    Here we wrap region head only.  Other blocks are
1329                    processed in the below cycle.  */
1330                 {
1331                   RGN_NR_BLOCKS (nr_regions) = 1;
1332                   nr_regions++;
1333                 }
1334
1335               num_bbs = 1;
1336
1337               for (j = i - 1; j >= 0; j--)
1338                 {
1339                   int succn = order[j];
1340
1341                   if (max_hdr[succn] == bbn)
1342                     /* This cycle iterates over all basic blocks, that
1343                        are supposed to be in the region with head BBN,
1344                        and wraps them into that region (or in single
1345                        block region).  */
1346                     {
1347                       gcc_assert (degree[succn] == 0);
1348
1349                       degree[succn] = -1;
1350                       rgn_bb_table[idx] = succn;
1351                       BLOCK_TO_BB (succn) = large ? 0 : num_bbs++;
1352                       CONTAINING_RGN (succn) = nr_regions;
1353
1354                       if (large)
1355                         /* Wrap SUCCN into single block region.  */
1356                         {
1357                           RGN_BLOCKS (nr_regions) = idx;
1358                           RGN_NR_BLOCKS (nr_regions) = 1;
1359                           RGN_DONT_CALC_DEPS (nr_regions) = 0;
1360                           RGN_HAS_REAL_EBB (nr_regions) = 0;
1361                           nr_regions++;
1362                         }
1363
1364                       idx++;
1365
1366                       FOR_EACH_EDGE (e, ei, BASIC_BLOCK (succn)->succs)
1367                         if (e->dest != EXIT_BLOCK_PTR)
1368                           degree[e->dest->index]--;
1369                     }
1370                 }
1371
1372               if (!large)
1373                 {
1374                   RGN_NR_BLOCKS (nr_regions) = num_bbs;
1375                   nr_regions++;
1376                 }
1377             }
1378         }
1379
1380       if (sched_verbose >= 6)
1381         {
1382           int *s2, s2_sz;
1383
1384           /* Get the new statistics and print the comparison with the
1385              one before calling this function.  */
1386           s2_sz = gather_region_statistics (&s2);
1387           print_region_statistics (s1, s1_sz, s2, s2_sz);
1388           free (s1);
1389           free (s2);
1390         }
1391     }
1392
1393   free (order);
1394   free (max_hdr);
1395
1396   *idxp = idx;
1397 }
1398
1399 /* Functions for regions scheduling information.  */
1400
1401 /* Compute dominators, probability, and potential-split-edges of bb.
1402    Assume that these values were already computed for bb's predecessors.  */
1403
1404 static void
1405 compute_dom_prob_ps (int bb)
1406 {
1407   edge_iterator in_ei;
1408   edge in_edge;
1409
1410   /* We shouldn't have any real ebbs yet.  */
1411   gcc_assert (ebb_head [bb] == bb + current_blocks);
1412
1413   if (IS_RGN_ENTRY (bb))
1414     {
1415       SET_BIT (dom[bb], 0);
1416       prob[bb] = REG_BR_PROB_BASE;
1417       return;
1418     }
1419
1420   prob[bb] = 0;
1421
1422   /* Initialize dom[bb] to '111..1'.  */
1423   sbitmap_ones (dom[bb]);
1424
1425   FOR_EACH_EDGE (in_edge, in_ei, BASIC_BLOCK (BB_TO_BLOCK (bb))->preds)
1426     {
1427       int pred_bb;
1428       edge out_edge;
1429       edge_iterator out_ei;
1430
1431       if (in_edge->src == ENTRY_BLOCK_PTR)
1432         continue;
1433
1434       pred_bb = BLOCK_TO_BB (in_edge->src->index);
1435       sbitmap_a_and_b (dom[bb], dom[bb], dom[pred_bb]);
1436       sbitmap_a_or_b (ancestor_edges[bb],
1437                       ancestor_edges[bb], ancestor_edges[pred_bb]);
1438
1439       SET_BIT (ancestor_edges[bb], EDGE_TO_BIT (in_edge));
1440
1441       sbitmap_a_or_b (pot_split[bb], pot_split[bb], pot_split[pred_bb]);
1442
1443       FOR_EACH_EDGE (out_edge, out_ei, in_edge->src->succs)
1444         SET_BIT (pot_split[bb], EDGE_TO_BIT (out_edge));
1445
1446       prob[bb] += ((prob[pred_bb] * in_edge->probability) / REG_BR_PROB_BASE);
1447     }
1448
1449   SET_BIT (dom[bb], bb);
1450   sbitmap_difference (pot_split[bb], pot_split[bb], ancestor_edges[bb]);
1451
1452   if (sched_verbose >= 2)
1453     fprintf (sched_dump, ";;  bb_prob(%d, %d) = %3d\n", bb, BB_TO_BLOCK (bb),
1454              (100 * prob[bb]) / REG_BR_PROB_BASE);
1455 }
1456
1457 /* Functions for target info.  */
1458
1459 /* Compute in BL the list of split-edges of bb_src relatively to bb_trg.
1460    Note that bb_trg dominates bb_src.  */
1461
1462 static void
1463 split_edges (int bb_src, int bb_trg, edgelst *bl)
1464 {
1465   sbitmap src = sbitmap_alloc (pot_split[bb_src]->n_bits);
1466   sbitmap_copy (src, pot_split[bb_src]);
1467
1468   sbitmap_difference (src, src, pot_split[bb_trg]);
1469   extract_edgelst (src, bl);
1470   sbitmap_free (src);
1471 }
1472
1473 /* Find the valid candidate-source-blocks for the target block TRG, compute
1474    their probability, and check if they are speculative or not.
1475    For speculative sources, compute their update-blocks and split-blocks.  */
1476
1477 static void
1478 compute_trg_info (int trg)
1479 {
1480   candidate *sp;
1481   edgelst el = { NULL, 0 };
1482   int i, j, k, update_idx;
1483   basic_block block;
1484   sbitmap visited;
1485   edge_iterator ei;
1486   edge e;
1487
1488   candidate_table = XNEWVEC (candidate, current_nr_blocks);
1489
1490   bblst_last = 0;
1491   /* bblst_table holds split blocks and update blocks for each block after
1492      the current one in the region.  split blocks and update blocks are
1493      the TO blocks of region edges, so there can be at most rgn_nr_edges
1494      of them.  */
1495   bblst_size = (current_nr_blocks - target_bb) * rgn_nr_edges;
1496   bblst_table = XNEWVEC (basic_block, bblst_size);
1497
1498   edgelst_last = 0;
1499   edgelst_table = XNEWVEC (edge, rgn_nr_edges);
1500
1501   /* Define some of the fields for the target bb as well.  */
1502   sp = candidate_table + trg;
1503   sp->is_valid = 1;
1504   sp->is_speculative = 0;
1505   sp->src_prob = REG_BR_PROB_BASE;
1506
1507   visited = sbitmap_alloc (last_basic_block);
1508
1509   for (i = trg + 1; i < current_nr_blocks; i++)
1510     {
1511       sp = candidate_table + i;
1512
1513       sp->is_valid = IS_DOMINATED (i, trg);
1514       if (sp->is_valid)
1515         {
1516           int tf = prob[trg], cf = prob[i];
1517
1518           /* In CFGs with low probability edges TF can possibly be zero.  */
1519           sp->src_prob = (tf ? ((cf * REG_BR_PROB_BASE) / tf) : 0);
1520           sp->is_valid = (sp->src_prob >= min_spec_prob);
1521         }
1522
1523       if (sp->is_valid)
1524         {
1525           split_edges (i, trg, &el);
1526           sp->is_speculative = (el.nr_members) ? 1 : 0;
1527           if (sp->is_speculative && !flag_schedule_speculative)
1528             sp->is_valid = 0;
1529         }
1530
1531       if (sp->is_valid)
1532         {
1533           /* Compute split blocks and store them in bblst_table.
1534              The TO block of every split edge is a split block.  */
1535           sp->split_bbs.first_member = &bblst_table[bblst_last];
1536           sp->split_bbs.nr_members = el.nr_members;
1537           for (j = 0; j < el.nr_members; bblst_last++, j++)
1538             bblst_table[bblst_last] = el.first_member[j]->dest;
1539           sp->update_bbs.first_member = &bblst_table[bblst_last];
1540
1541           /* Compute update blocks and store them in bblst_table.
1542              For every split edge, look at the FROM block, and check
1543              all out edges.  For each out edge that is not a split edge,
1544              add the TO block to the update block list.  This list can end
1545              up with a lot of duplicates.  We need to weed them out to avoid
1546              overrunning the end of the bblst_table.  */
1547
1548           update_idx = 0;
1549           sbitmap_zero (visited);
1550           for (j = 0; j < el.nr_members; j++)
1551             {
1552               block = el.first_member[j]->src;
1553               FOR_EACH_EDGE (e, ei, block->succs)
1554                 {
1555                   if (!TEST_BIT (visited, e->dest->index))
1556                     {
1557                       for (k = 0; k < el.nr_members; k++)
1558                         if (e == el.first_member[k])
1559                           break;
1560
1561                       if (k >= el.nr_members)
1562                         {
1563                           bblst_table[bblst_last++] = e->dest;
1564                           SET_BIT (visited, e->dest->index);
1565                           update_idx++;
1566                         }
1567                     }
1568                 }
1569             }
1570           sp->update_bbs.nr_members = update_idx;
1571
1572           /* Make sure we didn't overrun the end of bblst_table.  */
1573           gcc_assert (bblst_last <= bblst_size);
1574         }
1575       else
1576         {
1577           sp->split_bbs.nr_members = sp->update_bbs.nr_members = 0;
1578
1579           sp->is_speculative = 0;
1580           sp->src_prob = 0;
1581         }
1582     }
1583
1584   sbitmap_free (visited);
1585 }
1586
1587 /* Free the computed target info.  */
1588 static void
1589 free_trg_info (void)
1590 {
1591   free (candidate_table);
1592   free (bblst_table);
1593   free (edgelst_table);
1594 }
1595
1596 /* Print candidates info, for debugging purposes.  Callable from debugger.  */
1597
1598 DEBUG_FUNCTION void
1599 debug_candidate (int i)
1600 {
1601   if (!candidate_table[i].is_valid)
1602     return;
1603
1604   if (candidate_table[i].is_speculative)
1605     {
1606       int j;
1607       fprintf (sched_dump, "src b %d bb %d speculative \n", BB_TO_BLOCK (i), i);
1608
1609       fprintf (sched_dump, "split path: ");
1610       for (j = 0; j < candidate_table[i].split_bbs.nr_members; j++)
1611         {
1612           int b = candidate_table[i].split_bbs.first_member[j]->index;
1613
1614           fprintf (sched_dump, " %d ", b);
1615         }
1616       fprintf (sched_dump, "\n");
1617
1618       fprintf (sched_dump, "update path: ");
1619       for (j = 0; j < candidate_table[i].update_bbs.nr_members; j++)
1620         {
1621           int b = candidate_table[i].update_bbs.first_member[j]->index;
1622
1623           fprintf (sched_dump, " %d ", b);
1624         }
1625       fprintf (sched_dump, "\n");
1626     }
1627   else
1628     {
1629       fprintf (sched_dump, " src %d equivalent\n", BB_TO_BLOCK (i));
1630     }
1631 }
1632
1633 /* Print candidates info, for debugging purposes.  Callable from debugger.  */
1634
1635 DEBUG_FUNCTION void
1636 debug_candidates (int trg)
1637 {
1638   int i;
1639
1640   fprintf (sched_dump, "----------- candidate table: target: b=%d bb=%d ---\n",
1641            BB_TO_BLOCK (trg), trg);
1642   for (i = trg + 1; i < current_nr_blocks; i++)
1643     debug_candidate (i);
1644 }
1645
1646 /* Functions for speculative scheduling.  */
1647
1648 static bitmap_head not_in_df;
1649
1650 /* Return 0 if x is a set of a register alive in the beginning of one
1651    of the split-blocks of src, otherwise return 1.  */
1652
1653 static int
1654 check_live_1 (int src, rtx x)
1655 {
1656   int i;
1657   int regno;
1658   rtx reg = SET_DEST (x);
1659
1660   if (reg == 0)
1661     return 1;
1662
1663   while (GET_CODE (reg) == SUBREG
1664          || GET_CODE (reg) == ZERO_EXTRACT
1665          || GET_CODE (reg) == STRICT_LOW_PART)
1666     reg = XEXP (reg, 0);
1667
1668   if (GET_CODE (reg) == PARALLEL)
1669     {
1670       int i;
1671
1672       for (i = XVECLEN (reg, 0) - 1; i >= 0; i--)
1673         if (XEXP (XVECEXP (reg, 0, i), 0) != 0)
1674           if (check_live_1 (src, XEXP (XVECEXP (reg, 0, i), 0)))
1675             return 1;
1676
1677       return 0;
1678     }
1679
1680   if (!REG_P (reg))
1681     return 1;
1682
1683   regno = REGNO (reg);
1684
1685   if (regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER && global_regs[regno])
1686     {
1687       /* Global registers are assumed live.  */
1688       return 0;
1689     }
1690   else
1691     {
1692       if (regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
1693         {
1694           /* Check for hard registers.  */
1695           int j = hard_regno_nregs[regno][GET_MODE (reg)];
1696           while (--j >= 0)
1697             {
1698               for (i = 0; i < candidate_table[src].split_bbs.nr_members; i++)
1699                 {
1700                   basic_block b = candidate_table[src].split_bbs.first_member[i];
1701                   int t = bitmap_bit_p (&not_in_df, b->index);
1702
1703                   /* We can have split blocks, that were recently generated.
1704                      Such blocks are always outside current region.  */
1705                   gcc_assert (!t || (CONTAINING_RGN (b->index)
1706                                      != CONTAINING_RGN (BB_TO_BLOCK (src))));
1707
1708                   if (t || REGNO_REG_SET_P (df_get_live_in (b), regno + j))
1709                     return 0;
1710                 }
1711             }
1712         }
1713       else
1714         {
1715           /* Check for pseudo registers.  */
1716           for (i = 0; i < candidate_table[src].split_bbs.nr_members; i++)
1717             {
1718               basic_block b = candidate_table[src].split_bbs.first_member[i];
1719               int t = bitmap_bit_p (&not_in_df, b->index);
1720
1721               gcc_assert (!t || (CONTAINING_RGN (b->index)
1722                                  != CONTAINING_RGN (BB_TO_BLOCK (src))));
1723
1724               if (t || REGNO_REG_SET_P (df_get_live_in (b), regno))
1725                 return 0;
1726             }
1727         }
1728     }
1729
1730   return 1;
1731 }
1732
1733 /* If x is a set of a register R, mark that R is alive in the beginning
1734    of every update-block of src.  */
1735
1736 static void
1737 update_live_1 (int src, rtx x)
1738 {
1739   int i;
1740   int regno;
1741   rtx reg = SET_DEST (x);
1742
1743   if (reg == 0)
1744     return;
1745
1746   while (GET_CODE (reg) == SUBREG
1747          || GET_CODE (reg) == ZERO_EXTRACT
1748          || GET_CODE (reg) == STRICT_LOW_PART)
1749     reg = XEXP (reg, 0);
1750
1751   if (GET_CODE (reg) == PARALLEL)
1752     {
1753       int i;
1754
1755       for (i = XVECLEN (reg, 0) - 1; i >= 0; i--)
1756         if (XEXP (XVECEXP (reg, 0, i), 0) != 0)
1757           update_live_1 (src, XEXP (XVECEXP (reg, 0, i), 0));
1758
1759       return;
1760     }
1761
1762   if (!REG_P (reg))
1763     return;
1764
1765   /* Global registers are always live, so the code below does not apply
1766      to them.  */
1767
1768   regno = REGNO (reg);
1769
1770   if (regno >= FIRST_PSEUDO_REGISTER || !global_regs[regno])
1771     {
1772       if (regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
1773         {
1774           int j = hard_regno_nregs[regno][GET_MODE (reg)];
1775           while (--j >= 0)
1776             {
1777               for (i = 0; i < candidate_table[src].update_bbs.nr_members; i++)
1778                 {
1779                   basic_block b = candidate_table[src].update_bbs.first_member[i];
1780
1781                   SET_REGNO_REG_SET (df_get_live_in (b), regno + j);
1782                 }
1783             }
1784         }
1785       else
1786         {
1787           for (i = 0; i < candidate_table[src].update_bbs.nr_members; i++)
1788             {
1789               basic_block b = candidate_table[src].update_bbs.first_member[i];
1790
1791               SET_REGNO_REG_SET (df_get_live_in (b), regno);
1792             }
1793         }
1794     }
1795 }
1796
1797 /* Return 1 if insn can be speculatively moved from block src to trg,
1798    otherwise return 0.  Called before first insertion of insn to
1799    ready-list or before the scheduling.  */
1800
1801 static int
1802 check_live (rtx insn, int src)
1803 {
1804   /* Find the registers set by instruction.  */
1805   if (GET_CODE (PATTERN (insn)) == SET
1806       || GET_CODE (PATTERN (insn)) == CLOBBER)
1807     return check_live_1 (src, PATTERN (insn));
1808   else if (GET_CODE (PATTERN (insn)) == PARALLEL)
1809     {
1810       int j;
1811       for (j = XVECLEN (PATTERN (insn), 0) - 1; j >= 0; j--)
1812         if ((GET_CODE (XVECEXP (PATTERN (insn), 0, j)) == SET
1813              || GET_CODE (XVECEXP (PATTERN (insn), 0, j)) == CLOBBER)
1814             && !check_live_1 (src, XVECEXP (PATTERN (insn), 0, j)))
1815           return 0;
1816
1817       return 1;
1818     }
1819
1820   return 1;
1821 }
1822
1823 /* Update the live registers info after insn was moved speculatively from
1824    block src to trg.  */
1825
1826 static void
1827 update_live (rtx insn, int src)
1828 {
1829   /* Find the registers set by instruction.  */
1830   if (GET_CODE (PATTERN (insn)) == SET
1831       || GET_CODE (PATTERN (insn)) == CLOBBER)
1832     update_live_1 (src, PATTERN (insn));
1833   else if (GET_CODE (PATTERN (insn)) == PARALLEL)
1834     {
1835       int j;
1836       for (j = XVECLEN (PATTERN (insn), 0) - 1; j >= 0; j--)
1837         if (GET_CODE (XVECEXP (PATTERN (insn), 0, j)) == SET
1838             || GET_CODE (XVECEXP (PATTERN (insn), 0, j)) == CLOBBER)
1839           update_live_1 (src, XVECEXP (PATTERN (insn), 0, j));
1840     }
1841 }
1842
1843 /* Nonzero if block bb_to is equal to, or reachable from block bb_from.  */
1844 #define IS_REACHABLE(bb_from, bb_to)                                    \
1845   (bb_from == bb_to                                                     \
1846    || IS_RGN_ENTRY (bb_from)                                            \
1847    || (TEST_BIT (ancestor_edges[bb_to],                                 \
1848          EDGE_TO_BIT (single_pred_edge (BASIC_BLOCK (BB_TO_BLOCK (bb_from)))))))
1849
1850 /* Turns on the fed_by_spec_load flag for insns fed by load_insn.  */
1851
1852 static void
1853 set_spec_fed (rtx load_insn)
1854 {
1855   sd_iterator_def sd_it;
1856   dep_t dep;
1857
1858   FOR_EACH_DEP (load_insn, SD_LIST_FORW, sd_it, dep)
1859     if (DEP_TYPE (dep) == REG_DEP_TRUE)
1860       FED_BY_SPEC_LOAD (DEP_CON (dep)) = 1;
1861 }
1862
1863 /* On the path from the insn to load_insn_bb, find a conditional
1864 branch depending on insn, that guards the speculative load.  */
1865
1866 static int
1867 find_conditional_protection (rtx insn, int load_insn_bb)
1868 {
1869   sd_iterator_def sd_it;
1870   dep_t dep;
1871
1872   /* Iterate through DEF-USE forward dependences.  */
1873   FOR_EACH_DEP (insn, SD_LIST_FORW, sd_it, dep)
1874     {
1875       rtx next = DEP_CON (dep);
1876
1877       if ((CONTAINING_RGN (BLOCK_NUM (next)) ==
1878            CONTAINING_RGN (BB_TO_BLOCK (load_insn_bb)))
1879           && IS_REACHABLE (INSN_BB (next), load_insn_bb)
1880           && load_insn_bb != INSN_BB (next)
1881           && DEP_TYPE (dep) == REG_DEP_TRUE
1882           && (JUMP_P (next)
1883               || find_conditional_protection (next, load_insn_bb)))
1884         return 1;
1885     }
1886   return 0;
1887 }                               /* find_conditional_protection */
1888
1889 /* Returns 1 if the same insn1 that participates in the computation
1890    of load_insn's address is feeding a conditional branch that is
1891    guarding on load_insn. This is true if we find two DEF-USE
1892    chains:
1893    insn1 -> ... -> conditional-branch
1894    insn1 -> ... -> load_insn,
1895    and if a flow path exists:
1896    insn1 -> ... -> conditional-branch -> ... -> load_insn,
1897    and if insn1 is on the path
1898    region-entry -> ... -> bb_trg -> ... load_insn.
1899
1900    Locate insn1 by climbing on INSN_BACK_DEPS from load_insn.
1901    Locate the branch by following INSN_FORW_DEPS from insn1.  */
1902
1903 static int
1904 is_conditionally_protected (rtx load_insn, int bb_src, int bb_trg)
1905 {
1906   sd_iterator_def sd_it;
1907   dep_t dep;
1908
1909   FOR_EACH_DEP (load_insn, SD_LIST_BACK, sd_it, dep)
1910     {
1911       rtx insn1 = DEP_PRO (dep);
1912
1913       /* Must be a DEF-USE dependence upon non-branch.  */
1914       if (DEP_TYPE (dep) != REG_DEP_TRUE
1915           || JUMP_P (insn1))
1916         continue;
1917
1918       /* Must exist a path: region-entry -> ... -> bb_trg -> ... load_insn.  */
1919       if (INSN_BB (insn1) == bb_src
1920           || (CONTAINING_RGN (BLOCK_NUM (insn1))
1921               != CONTAINING_RGN (BB_TO_BLOCK (bb_src)))
1922           || (!IS_REACHABLE (bb_trg, INSN_BB (insn1))
1923               && !IS_REACHABLE (INSN_BB (insn1), bb_trg)))
1924         continue;
1925
1926       /* Now search for the conditional-branch.  */
1927       if (find_conditional_protection (insn1, bb_src))
1928         return 1;
1929
1930       /* Recursive step: search another insn1, "above" current insn1.  */
1931       return is_conditionally_protected (insn1, bb_src, bb_trg);
1932     }
1933
1934   /* The chain does not exist.  */
1935   return 0;
1936 }                               /* is_conditionally_protected */
1937
1938 /* Returns 1 if a clue for "similar load" 'insn2' is found, and hence
1939    load_insn can move speculatively from bb_src to bb_trg.  All the
1940    following must hold:
1941
1942    (1) both loads have 1 base register (PFREE_CANDIDATEs).
1943    (2) load_insn and load1 have a def-use dependence upon
1944    the same insn 'insn1'.
1945    (3) either load2 is in bb_trg, or:
1946    - there's only one split-block, and
1947    - load1 is on the escape path, and
1948
1949    From all these we can conclude that the two loads access memory
1950    addresses that differ at most by a constant, and hence if moving
1951    load_insn would cause an exception, it would have been caused by
1952    load2 anyhow.  */
1953
1954 static int
1955 is_pfree (rtx load_insn, int bb_src, int bb_trg)
1956 {
1957   sd_iterator_def back_sd_it;
1958   dep_t back_dep;
1959   candidate *candp = candidate_table + bb_src;
1960
1961   if (candp->split_bbs.nr_members != 1)
1962     /* Must have exactly one escape block.  */
1963     return 0;
1964
1965   FOR_EACH_DEP (load_insn, SD_LIST_BACK, back_sd_it, back_dep)
1966     {
1967       rtx insn1 = DEP_PRO (back_dep);
1968
1969       if (DEP_TYPE (back_dep) == REG_DEP_TRUE)
1970         /* Found a DEF-USE dependence (insn1, load_insn).  */
1971         {
1972           sd_iterator_def fore_sd_it;
1973           dep_t fore_dep;
1974
1975           FOR_EACH_DEP (insn1, SD_LIST_FORW, fore_sd_it, fore_dep)
1976             {
1977               rtx insn2 = DEP_CON (fore_dep);
1978
1979               if (DEP_TYPE (fore_dep) == REG_DEP_TRUE)
1980                 {
1981                   /* Found a DEF-USE dependence (insn1, insn2).  */
1982                   if (haifa_classify_insn (insn2) != PFREE_CANDIDATE)
1983                     /* insn2 not guaranteed to be a 1 base reg load.  */
1984                     continue;
1985
1986                   if (INSN_BB (insn2) == bb_trg)
1987                     /* insn2 is the similar load, in the target block.  */
1988                     return 1;
1989
1990                   if (*(candp->split_bbs.first_member) == BLOCK_FOR_INSN (insn2))
1991                     /* insn2 is a similar load, in a split-block.  */
1992                     return 1;
1993                 }
1994             }
1995         }
1996     }
1997
1998   /* Couldn't find a similar load.  */
1999   return 0;
2000 }                               /* is_pfree */
2001
2002 /* Return 1 if load_insn is prisky (i.e. if load_insn is fed by
2003    a load moved speculatively, or if load_insn is protected by
2004    a compare on load_insn's address).  */
2005
2006 static int
2007 is_prisky (rtx load_insn, int bb_src, int bb_trg)
2008 {
2009   if (FED_BY_SPEC_LOAD (load_insn))
2010     return 1;
2011
2012   if (sd_lists_empty_p (load_insn, SD_LIST_BACK))
2013     /* Dependence may 'hide' out of the region.  */
2014     return 1;
2015
2016   if (is_conditionally_protected (load_insn, bb_src, bb_trg))
2017     return 1;
2018
2019   return 0;
2020 }
2021
2022 /* Insn is a candidate to be moved speculatively from bb_src to bb_trg.
2023    Return 1 if insn is exception-free (and the motion is valid)
2024    and 0 otherwise.  */
2025
2026 static int
2027 is_exception_free (rtx insn, int bb_src, int bb_trg)
2028 {
2029   int insn_class = haifa_classify_insn (insn);
2030
2031   /* Handle non-load insns.  */
2032   switch (insn_class)
2033     {
2034     case TRAP_FREE:
2035       return 1;
2036     case TRAP_RISKY:
2037       return 0;
2038     default:;
2039     }
2040
2041   /* Handle loads.  */
2042   if (!flag_schedule_speculative_load)
2043     return 0;
2044   IS_LOAD_INSN (insn) = 1;
2045   switch (insn_class)
2046     {
2047     case IFREE:
2048       return (1);
2049     case IRISKY:
2050       return 0;
2051     case PFREE_CANDIDATE:
2052       if (is_pfree (insn, bb_src, bb_trg))
2053         return 1;
2054       /* Don't 'break' here: PFREE-candidate is also PRISKY-candidate.  */
2055     case PRISKY_CANDIDATE:
2056       if (!flag_schedule_speculative_load_dangerous
2057           || is_prisky (insn, bb_src, bb_trg))
2058         return 0;
2059       break;
2060     default:;
2061     }
2062
2063   return flag_schedule_speculative_load_dangerous;
2064 }
2065 \f
2066 /* The number of insns from the current block scheduled so far.  */
2067 static int sched_target_n_insns;
2068 /* The number of insns from the current block to be scheduled in total.  */
2069 static int target_n_insns;
2070 /* The number of insns from the entire region scheduled so far.  */
2071 static int sched_n_insns;
2072
2073 /* Implementations of the sched_info functions for region scheduling.  */
2074 static void init_ready_list (void);
2075 static int can_schedule_ready_p (rtx);
2076 static void begin_schedule_ready (rtx, rtx);
2077 static ds_t new_ready (rtx, ds_t);
2078 static int schedule_more_p (void);
2079 static const char *rgn_print_insn (const_rtx, int);
2080 static int rgn_rank (rtx, rtx);
2081 static void compute_jump_reg_dependencies (rtx, regset, regset, regset);
2082
2083 /* Functions for speculative scheduling.  */
2084 static void rgn_add_remove_insn (rtx, int);
2085 static void rgn_add_block (basic_block, basic_block);
2086 static void rgn_fix_recovery_cfg (int, int, int);
2087 static basic_block advance_target_bb (basic_block, rtx);
2088
2089 /* Return nonzero if there are more insns that should be scheduled.  */
2090
2091 static int
2092 schedule_more_p (void)
2093 {
2094   return sched_target_n_insns < target_n_insns;
2095 }
2096
2097 /* Add all insns that are initially ready to the ready list READY.  Called
2098    once before scheduling a set of insns.  */
2099
2100 static void
2101 init_ready_list (void)
2102 {
2103   rtx prev_head = current_sched_info->prev_head;
2104   rtx next_tail = current_sched_info->next_tail;
2105   int bb_src;
2106   rtx insn;
2107
2108   target_n_insns = 0;
2109   sched_target_n_insns = 0;
2110   sched_n_insns = 0;
2111
2112   /* Print debugging information.  */
2113   if (sched_verbose >= 5)
2114     debug_rgn_dependencies (target_bb);
2115
2116   /* Prepare current target block info.  */
2117   if (current_nr_blocks > 1)
2118     compute_trg_info (target_bb);
2119
2120   /* Initialize ready list with all 'ready' insns in target block.
2121      Count number of insns in the target block being scheduled.  */
2122   for (insn = NEXT_INSN (prev_head); insn != next_tail; insn = NEXT_INSN (insn))
2123     {
2124       try_ready (insn);
2125       target_n_insns++;
2126
2127       gcc_assert (!(TODO_SPEC (insn) & BEGIN_CONTROL));
2128     }
2129
2130   /* Add to ready list all 'ready' insns in valid source blocks.
2131      For speculative insns, check-live, exception-free, and
2132      issue-delay.  */
2133   for (bb_src = target_bb + 1; bb_src < current_nr_blocks; bb_src++)
2134     if (IS_VALID (bb_src))
2135       {
2136         rtx src_head;
2137         rtx src_next_tail;
2138         rtx tail, head;
2139
2140         get_ebb_head_tail (EBB_FIRST_BB (bb_src), EBB_LAST_BB (bb_src),
2141                            &head, &tail);
2142         src_next_tail = NEXT_INSN (tail);
2143         src_head = head;
2144
2145         for (insn = src_head; insn != src_next_tail; insn = NEXT_INSN (insn))
2146           if (INSN_P (insn) && !BOUNDARY_DEBUG_INSN_P (insn))
2147             try_ready (insn);
2148       }
2149 }
2150
2151 /* Called after taking INSN from the ready list.  Returns nonzero if this
2152    insn can be scheduled, nonzero if we should silently discard it.  */
2153
2154 static int
2155 can_schedule_ready_p (rtx insn)
2156 {
2157   /* An interblock motion?  */
2158   if (INSN_BB (insn) != target_bb
2159       && IS_SPECULATIVE_INSN (insn)
2160       && !check_live (insn, INSN_BB (insn)))
2161     return 0;
2162   else
2163     return 1;
2164 }
2165
2166 /* Updates counter and other information.  Split from can_schedule_ready_p ()
2167    because when we schedule insn speculatively then insn passed to
2168    can_schedule_ready_p () differs from the one passed to
2169    begin_schedule_ready ().  */
2170 static void
2171 begin_schedule_ready (rtx insn, rtx last ATTRIBUTE_UNUSED)
2172 {
2173   /* An interblock motion?  */
2174   if (INSN_BB (insn) != target_bb)
2175     {
2176       if (IS_SPECULATIVE_INSN (insn))
2177         {
2178           gcc_assert (check_live (insn, INSN_BB (insn)));
2179
2180           update_live (insn, INSN_BB (insn));
2181
2182           /* For speculative load, mark insns fed by it.  */
2183           if (IS_LOAD_INSN (insn) || FED_BY_SPEC_LOAD (insn))
2184             set_spec_fed (insn);
2185
2186           nr_spec++;
2187         }
2188       nr_inter++;
2189     }
2190   else
2191     {
2192       /* In block motion.  */
2193       sched_target_n_insns++;
2194     }
2195   sched_n_insns++;
2196 }
2197
2198 /* Called after INSN has all its hard dependencies resolved and the speculation
2199    of type TS is enough to overcome them all.
2200    Return nonzero if it should be moved to the ready list or the queue, or zero
2201    if we should silently discard it.  */
2202 static ds_t
2203 new_ready (rtx next, ds_t ts)
2204 {
2205   if (INSN_BB (next) != target_bb)
2206     {
2207       int not_ex_free = 0;
2208
2209       /* For speculative insns, before inserting to ready/queue,
2210          check live, exception-free, and issue-delay.  */
2211       if (!IS_VALID (INSN_BB (next))
2212           || CANT_MOVE (next)
2213           || (IS_SPECULATIVE_INSN (next)
2214               && ((recog_memoized (next) >= 0
2215                    && min_insn_conflict_delay (curr_state, next, next)
2216                    > PARAM_VALUE (PARAM_MAX_SCHED_INSN_CONFLICT_DELAY))
2217                   || IS_SPECULATION_CHECK_P (next)
2218                   || !check_live (next, INSN_BB (next))
2219                   || (not_ex_free = !is_exception_free (next, INSN_BB (next),
2220                                                         target_bb)))))
2221         {
2222           if (not_ex_free
2223               /* We are here because is_exception_free () == false.
2224                  But we possibly can handle that with control speculation.  */
2225               && sched_deps_info->generate_spec_deps
2226               && spec_info->mask & BEGIN_CONTROL)
2227             {
2228               ds_t new_ds;
2229
2230               /* Add control speculation to NEXT's dependency type.  */
2231               new_ds = set_dep_weak (ts, BEGIN_CONTROL, MAX_DEP_WEAK);
2232
2233               /* Check if NEXT can be speculated with new dependency type.  */
2234               if (sched_insn_is_legitimate_for_speculation_p (next, new_ds))
2235                 /* Here we got new control-speculative instruction.  */
2236                 ts = new_ds;
2237               else
2238                 /* NEXT isn't ready yet.  */
2239                 ts = (ts & ~SPECULATIVE) | HARD_DEP;
2240             }
2241           else
2242             /* NEXT isn't ready yet.  */
2243             ts = (ts & ~SPECULATIVE) | HARD_DEP;
2244         }
2245     }
2246
2247   return ts;
2248 }
2249
2250 /* Return a string that contains the insn uid and optionally anything else
2251    necessary to identify this insn in an output.  It's valid to use a
2252    static buffer for this.  The ALIGNED parameter should cause the string
2253    to be formatted so that multiple output lines will line up nicely.  */
2254
2255 static const char *
2256 rgn_print_insn (const_rtx insn, int aligned)
2257 {
2258   static char tmp[80];
2259
2260   if (aligned)
2261     sprintf (tmp, "b%3d: i%4d", INSN_BB (insn), INSN_UID (insn));
2262   else
2263     {
2264       if (current_nr_blocks > 1 && INSN_BB (insn) != target_bb)
2265         sprintf (tmp, "%d/b%d", INSN_UID (insn), INSN_BB (insn));
2266       else
2267         sprintf (tmp, "%d", INSN_UID (insn));
2268     }
2269   return tmp;
2270 }
2271
2272 /* Compare priority of two insns.  Return a positive number if the second
2273    insn is to be preferred for scheduling, and a negative one if the first
2274    is to be preferred.  Zero if they are equally good.  */
2275
2276 static int
2277 rgn_rank (rtx insn1, rtx insn2)
2278 {
2279   /* Some comparison make sense in interblock scheduling only.  */
2280   if (INSN_BB (insn1) != INSN_BB (insn2))
2281     {
2282       int spec_val, prob_val;
2283
2284       /* Prefer an inblock motion on an interblock motion.  */
2285       if ((INSN_BB (insn2) == target_bb) && (INSN_BB (insn1) != target_bb))
2286         return 1;
2287       if ((INSN_BB (insn1) == target_bb) && (INSN_BB (insn2) != target_bb))
2288         return -1;
2289
2290       /* Prefer a useful motion on a speculative one.  */
2291       spec_val = IS_SPECULATIVE_INSN (insn1) - IS_SPECULATIVE_INSN (insn2);
2292       if (spec_val)
2293         return spec_val;
2294
2295       /* Prefer a more probable (speculative) insn.  */
2296       prob_val = INSN_PROBABILITY (insn2) - INSN_PROBABILITY (insn1);
2297       if (prob_val)
2298         return prob_val;
2299     }
2300   return 0;
2301 }
2302
2303 /* NEXT is an instruction that depends on INSN (a backward dependence);
2304    return nonzero if we should include this dependence in priority
2305    calculations.  */
2306
2307 int
2308 contributes_to_priority (rtx next, rtx insn)
2309 {
2310   /* NEXT and INSN reside in one ebb.  */
2311   return BLOCK_TO_BB (BLOCK_NUM (next)) == BLOCK_TO_BB (BLOCK_NUM (insn));
2312 }
2313
2314 /* INSN is a JUMP_INSN, COND_SET is the set of registers that are
2315    conditionally set before INSN.  Store the set of registers that
2316    must be considered as used by this jump in USED and that of
2317    registers that must be considered as set in SET.  */
2318
2319 static void
2320 compute_jump_reg_dependencies (rtx insn ATTRIBUTE_UNUSED,
2321                                regset cond_exec ATTRIBUTE_UNUSED,
2322                                regset used ATTRIBUTE_UNUSED,
2323                                regset set ATTRIBUTE_UNUSED)
2324 {
2325   /* Nothing to do here, since we postprocess jumps in
2326      add_branch_dependences.  */
2327 }
2328
2329 /* This variable holds common_sched_info hooks and data relevant to
2330    the interblock scheduler.  */
2331 static struct common_sched_info_def rgn_common_sched_info;
2332
2333
2334 /* This holds data for the dependence analysis relevant to
2335    the interblock scheduler.  */
2336 static struct sched_deps_info_def rgn_sched_deps_info;
2337
2338 /* This holds constant data used for initializing the above structure
2339    for the Haifa scheduler.  */
2340 static const struct sched_deps_info_def rgn_const_sched_deps_info =
2341   {
2342     compute_jump_reg_dependencies,
2343     NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL,
2344     0, 0, 0
2345   };
2346
2347 /* Same as above, but for the selective scheduler.  */
2348 static const struct sched_deps_info_def rgn_const_sel_sched_deps_info =
2349   {
2350     compute_jump_reg_dependencies,
2351     NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL,
2352     0, 0, 0
2353   };
2354
2355 /* Return true if scheduling INSN will trigger finish of scheduling
2356    current block.  */
2357 static bool
2358 rgn_insn_finishes_block_p (rtx insn)
2359 {
2360   if (INSN_BB (insn) == target_bb
2361       && sched_target_n_insns + 1 == target_n_insns)
2362     /* INSN is the last not-scheduled instruction in the current block.  */
2363     return true;
2364
2365   return false;
2366 }
2367
2368 /* Used in schedule_insns to initialize current_sched_info for scheduling
2369    regions (or single basic blocks).  */
2370
2371 static const struct haifa_sched_info rgn_const_sched_info =
2372 {
2373   init_ready_list,
2374   can_schedule_ready_p,
2375   schedule_more_p,
2376   new_ready,
2377   rgn_rank,
2378   rgn_print_insn,
2379   contributes_to_priority,
2380   rgn_insn_finishes_block_p,
2381
2382   NULL, NULL,
2383   NULL, NULL,
2384   0, 0,
2385
2386   rgn_add_remove_insn,
2387   begin_schedule_ready,
2388   advance_target_bb,
2389   SCHED_RGN
2390 };
2391
2392 /* This variable holds the data and hooks needed to the Haifa scheduler backend
2393    for the interblock scheduler frontend.  */
2394 static struct haifa_sched_info rgn_sched_info;
2395
2396 /* Returns maximum priority that an insn was assigned to.  */
2397
2398 int
2399 get_rgn_sched_max_insns_priority (void)
2400 {
2401   return rgn_sched_info.sched_max_insns_priority;
2402 }
2403
2404 /* Determine if PAT sets a CLASS_LIKELY_SPILLED_P register.  */
2405
2406 static bool
2407 sets_likely_spilled (rtx pat)
2408 {
2409   bool ret = false;
2410   note_stores (pat, sets_likely_spilled_1, &ret);
2411   return ret;
2412 }
2413
2414 static void
2415 sets_likely_spilled_1 (rtx x, const_rtx pat, void *data)
2416 {
2417   bool *ret = (bool *) data;
2418
2419   if (GET_CODE (pat) == SET
2420       && REG_P (x)
2421       && REGNO (x) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
2422       && CLASS_LIKELY_SPILLED_P (REGNO_REG_CLASS (REGNO (x))))
2423     *ret = true;
2424 }
2425
2426 /* A bitmap to note insns that participate in any dependency.  Used in
2427    add_branch_dependences.  */
2428 static sbitmap insn_referenced;
2429
2430 /* Add dependences so that branches are scheduled to run last in their
2431    block.  */
2432 static void
2433 add_branch_dependences (rtx head, rtx tail)
2434 {
2435   rtx insn, last;
2436
2437   /* For all branches, calls, uses, clobbers, cc0 setters, and instructions
2438      that can throw exceptions, force them to remain in order at the end of
2439      the block by adding dependencies and giving the last a high priority.
2440      There may be notes present, and prev_head may also be a note.
2441
2442      Branches must obviously remain at the end.  Calls should remain at the
2443      end since moving them results in worse register allocation.  Uses remain
2444      at the end to ensure proper register allocation.
2445
2446      cc0 setters remain at the end because they can't be moved away from
2447      their cc0 user.
2448
2449      COND_EXEC insns cannot be moved past a branch (see e.g. PR17808).
2450
2451      Insns setting CLASS_LIKELY_SPILLED_P registers (usually return values)
2452      are not moved before reload because we can wind up with register
2453      allocation failures.  */
2454
2455   while (tail != head && DEBUG_INSN_P (tail))
2456     tail = PREV_INSN (tail);
2457
2458   insn = tail;
2459   last = 0;
2460   while (CALL_P (insn)
2461          || JUMP_P (insn)
2462          || (NONJUMP_INSN_P (insn)
2463              && (GET_CODE (PATTERN (insn)) == USE
2464                  || GET_CODE (PATTERN (insn)) == CLOBBER
2465                  || can_throw_internal (insn)
2466 #ifdef HAVE_cc0
2467                  || sets_cc0_p (PATTERN (insn))
2468 #endif
2469                  || (!reload_completed
2470                      && sets_likely_spilled (PATTERN (insn)))))
2471          || NOTE_P (insn))
2472     {
2473       if (!NOTE_P (insn))
2474         {
2475           if (last != 0
2476               && sd_find_dep_between (insn, last, false) == NULL)
2477             {
2478               if (! sched_insns_conditions_mutex_p (last, insn))
2479                 add_dependence (last, insn, REG_DEP_ANTI);
2480               SET_BIT (insn_referenced, INSN_LUID (insn));
2481             }
2482
2483           CANT_MOVE (insn) = 1;
2484
2485           last = insn;
2486         }
2487
2488       /* Don't overrun the bounds of the basic block.  */
2489       if (insn == head)
2490         break;
2491
2492       do
2493         insn = PREV_INSN (insn);
2494       while (insn != head && DEBUG_INSN_P (insn));
2495     }
2496
2497   /* Make sure these insns are scheduled last in their block.  */
2498   insn = last;
2499   if (insn != 0)
2500     while (insn != head)
2501       {
2502         insn = prev_nonnote_insn (insn);
2503
2504         if (TEST_BIT (insn_referenced, INSN_LUID (insn))
2505             || DEBUG_INSN_P (insn))
2506           continue;
2507
2508         if (! sched_insns_conditions_mutex_p (last, insn))
2509           add_dependence (last, insn, REG_DEP_ANTI);
2510       }
2511
2512   if (!targetm.have_conditional_execution ())
2513     return;
2514
2515   /* Finally, if the block ends in a jump, and we are doing intra-block
2516      scheduling, make sure that the branch depends on any COND_EXEC insns
2517      inside the block to avoid moving the COND_EXECs past the branch insn.
2518
2519      We only have to do this after reload, because (1) before reload there
2520      are no COND_EXEC insns, and (2) the region scheduler is an intra-block
2521      scheduler after reload.
2522
2523      FIXME: We could in some cases move COND_EXEC insns past the branch if
2524      this scheduler would be a little smarter.  Consider this code:
2525
2526                 T = [addr]
2527         C  ?    addr += 4
2528         !C ?    X += 12
2529         C  ?    T += 1
2530         C  ?    jump foo
2531
2532      On a target with a one cycle stall on a memory access the optimal
2533      sequence would be:
2534
2535                 T = [addr]
2536         C  ?    addr += 4
2537         C  ?    T += 1
2538         C  ?    jump foo
2539         !C ?    X += 12
2540
2541      We don't want to put the 'X += 12' before the branch because it just
2542      wastes a cycle of execution time when the branch is taken.
2543
2544      Note that in the example "!C" will always be true.  That is another
2545      possible improvement for handling COND_EXECs in this scheduler: it
2546      could remove always-true predicates.  */
2547
2548   if (!reload_completed || ! JUMP_P (tail))
2549     return;
2550
2551   insn = tail;
2552   while (insn != head)
2553     {
2554       insn = PREV_INSN (insn);
2555
2556       /* Note that we want to add this dependency even when
2557          sched_insns_conditions_mutex_p returns true.  The whole point
2558          is that we _want_ this dependency, even if these insns really
2559          are independent.  */
2560       if (INSN_P (insn) && GET_CODE (PATTERN (insn)) == COND_EXEC)
2561         add_dependence (tail, insn, REG_DEP_ANTI);
2562     }
2563 }
2564
2565 /* Data structures for the computation of data dependences in a regions.  We
2566    keep one `deps' structure for every basic block.  Before analyzing the
2567    data dependences for a bb, its variables are initialized as a function of
2568    the variables of its predecessors.  When the analysis for a bb completes,
2569    we save the contents to the corresponding bb_deps[bb] variable.  */
2570
2571 static struct deps_desc *bb_deps;
2572
2573 /* Duplicate the INSN_LIST elements of COPY and prepend them to OLD.  */
2574
2575 static rtx
2576 concat_INSN_LIST (rtx copy, rtx old)
2577 {
2578   rtx new_rtx = old;
2579   for (; copy ; copy = XEXP (copy, 1))
2580     new_rtx = alloc_INSN_LIST (XEXP (copy, 0), new_rtx);
2581   return new_rtx;
2582 }
2583
2584 static void
2585 concat_insn_mem_list (rtx copy_insns, rtx copy_mems, rtx *old_insns_p,
2586                       rtx *old_mems_p)
2587 {
2588   rtx new_insns = *old_insns_p;
2589   rtx new_mems = *old_mems_p;
2590
2591   while (copy_insns)
2592     {
2593       new_insns = alloc_INSN_LIST (XEXP (copy_insns, 0), new_insns);
2594       new_mems = alloc_EXPR_LIST (VOIDmode, XEXP (copy_mems, 0), new_mems);
2595       copy_insns = XEXP (copy_insns, 1);
2596       copy_mems = XEXP (copy_mems, 1);
2597     }
2598
2599   *old_insns_p = new_insns;
2600   *old_mems_p = new_mems;
2601 }
2602
2603 /* Join PRED_DEPS to the SUCC_DEPS.  */
2604 void
2605 deps_join (struct deps_desc *succ_deps, struct deps_desc *pred_deps)
2606 {
2607   unsigned reg;
2608   reg_set_iterator rsi;
2609
2610   /* The reg_last lists are inherited by successor.  */
2611   EXECUTE_IF_SET_IN_REG_SET (&pred_deps->reg_last_in_use, 0, reg, rsi)
2612     {
2613       struct deps_reg *pred_rl = &pred_deps->reg_last[reg];
2614       struct deps_reg *succ_rl = &succ_deps->reg_last[reg];
2615
2616       succ_rl->uses = concat_INSN_LIST (pred_rl->uses, succ_rl->uses);
2617       succ_rl->sets = concat_INSN_LIST (pred_rl->sets, succ_rl->sets);
2618       succ_rl->implicit_sets
2619         = concat_INSN_LIST (pred_rl->implicit_sets, succ_rl->implicit_sets);
2620       succ_rl->clobbers = concat_INSN_LIST (pred_rl->clobbers,
2621                                             succ_rl->clobbers);
2622       succ_rl->uses_length += pred_rl->uses_length;
2623       succ_rl->clobbers_length += pred_rl->clobbers_length;
2624     }
2625   IOR_REG_SET (&succ_deps->reg_last_in_use, &pred_deps->reg_last_in_use);
2626
2627   /* Mem read/write lists are inherited by successor.  */
2628   concat_insn_mem_list (pred_deps->pending_read_insns,
2629                         pred_deps->pending_read_mems,
2630                         &succ_deps->pending_read_insns,
2631                         &succ_deps->pending_read_mems);
2632   concat_insn_mem_list (pred_deps->pending_write_insns,
2633                         pred_deps->pending_write_mems,
2634                         &succ_deps->pending_write_insns,
2635                         &succ_deps->pending_write_mems);
2636
2637   succ_deps->last_pending_memory_flush
2638     = concat_INSN_LIST (pred_deps->last_pending_memory_flush,
2639                         succ_deps->last_pending_memory_flush);
2640
2641   succ_deps->pending_read_list_length += pred_deps->pending_read_list_length;
2642   succ_deps->pending_write_list_length += pred_deps->pending_write_list_length;
2643   succ_deps->pending_flush_length += pred_deps->pending_flush_length;
2644
2645   /* last_function_call is inherited by successor.  */
2646   succ_deps->last_function_call
2647     = concat_INSN_LIST (pred_deps->last_function_call,
2648                         succ_deps->last_function_call);
2649
2650   /* last_function_call_may_noreturn is inherited by successor.  */
2651   succ_deps->last_function_call_may_noreturn
2652     = concat_INSN_LIST (pred_deps->last_function_call_may_noreturn,
2653                         succ_deps->last_function_call_may_noreturn);
2654
2655   /* sched_before_next_call is inherited by successor.  */
2656   succ_deps->sched_before_next_call
2657     = concat_INSN_LIST (pred_deps->sched_before_next_call,
2658                         succ_deps->sched_before_next_call);
2659 }
2660
2661 /* After computing the dependencies for block BB, propagate the dependencies
2662    found in TMP_DEPS to the successors of the block.  */
2663 static void
2664 propagate_deps (int bb, struct deps_desc *pred_deps)
2665 {
2666   basic_block block = BASIC_BLOCK (BB_TO_BLOCK (bb));
2667   edge_iterator ei;
2668   edge e;
2669
2670   /* bb's structures are inherited by its successors.  */
2671   FOR_EACH_EDGE (e, ei, block->succs)
2672     {
2673       /* Only bbs "below" bb, in the same region, are interesting.  */
2674       if (e->dest == EXIT_BLOCK_PTR
2675           || CONTAINING_RGN (block->index) != CONTAINING_RGN (e->dest->index)
2676           || BLOCK_TO_BB (e->dest->index) <= bb)
2677         continue;
2678
2679       deps_join (bb_deps + BLOCK_TO_BB (e->dest->index), pred_deps);
2680     }
2681
2682   /* These lists should point to the right place, for correct
2683      freeing later.  */
2684   bb_deps[bb].pending_read_insns = pred_deps->pending_read_insns;
2685   bb_deps[bb].pending_read_mems = pred_deps->pending_read_mems;
2686   bb_deps[bb].pending_write_insns = pred_deps->pending_write_insns;
2687   bb_deps[bb].pending_write_mems = pred_deps->pending_write_mems;
2688
2689   /* Can't allow these to be freed twice.  */
2690   pred_deps->pending_read_insns = 0;
2691   pred_deps->pending_read_mems = 0;
2692   pred_deps->pending_write_insns = 0;
2693   pred_deps->pending_write_mems = 0;
2694 }
2695
2696 /* Compute dependences inside bb.  In a multiple blocks region:
2697    (1) a bb is analyzed after its predecessors, and (2) the lists in
2698    effect at the end of bb (after analyzing for bb) are inherited by
2699    bb's successors.
2700
2701    Specifically for reg-reg data dependences, the block insns are
2702    scanned by sched_analyze () top-to-bottom.  Three lists are
2703    maintained by sched_analyze (): reg_last[].sets for register DEFs,
2704    reg_last[].implicit_sets for implicit hard register DEFs, and
2705    reg_last[].uses for register USEs.
2706
2707    When analysis is completed for bb, we update for its successors:
2708    ;  - DEFS[succ] = Union (DEFS [succ], DEFS [bb])
2709    ;  - IMPLICIT_DEFS[succ] = Union (IMPLICIT_DEFS [succ], IMPLICIT_DEFS [bb])
2710    ;  - USES[succ] = Union (USES [succ], DEFS [bb])
2711
2712    The mechanism for computing mem-mem data dependence is very
2713    similar, and the result is interblock dependences in the region.  */
2714
2715 static void
2716 compute_block_dependences (int bb)
2717 {
2718   rtx head, tail;
2719   struct deps_desc tmp_deps;
2720
2721   tmp_deps = bb_deps[bb];
2722
2723   /* Do the analysis for this block.  */
2724   gcc_assert (EBB_FIRST_BB (bb) == EBB_LAST_BB (bb));
2725   get_ebb_head_tail (EBB_FIRST_BB (bb), EBB_LAST_BB (bb), &head, &tail);
2726
2727   sched_analyze (&tmp_deps, head, tail);
2728
2729   /* Selective scheduling handles control dependencies by itself.  */
2730   if (!sel_sched_p ())
2731     add_branch_dependences (head, tail);
2732
2733   if (current_nr_blocks > 1)
2734     propagate_deps (bb, &tmp_deps);
2735
2736   /* Free up the INSN_LISTs.  */
2737   free_deps (&tmp_deps);
2738
2739   if (targetm.sched.dependencies_evaluation_hook)
2740     targetm.sched.dependencies_evaluation_hook (head, tail);
2741 }
2742
2743 /* Free dependencies of instructions inside BB.  */
2744 static void
2745 free_block_dependencies (int bb)
2746 {
2747   rtx head;
2748   rtx tail;
2749
2750   get_ebb_head_tail (EBB_FIRST_BB (bb), EBB_LAST_BB (bb), &head, &tail);
2751
2752   if (no_real_insns_p (head, tail))
2753     return;
2754
2755   sched_free_deps (head, tail, true);
2756 }
2757
2758 /* Remove all INSN_LISTs and EXPR_LISTs from the pending lists and add
2759    them to the unused_*_list variables, so that they can be reused.  */
2760
2761 static void
2762 free_pending_lists (void)
2763 {
2764   int bb;
2765
2766   for (bb = 0; bb < current_nr_blocks; bb++)
2767     {
2768       free_INSN_LIST_list (&bb_deps[bb].pending_read_insns);
2769       free_INSN_LIST_list (&bb_deps[bb].pending_write_insns);
2770       free_EXPR_LIST_list (&bb_deps[bb].pending_read_mems);
2771       free_EXPR_LIST_list (&bb_deps[bb].pending_write_mems);
2772     }
2773 }
2774 \f
2775 /* Print dependences for debugging starting from FROM_BB.
2776    Callable from debugger.  */
2777 /* Print dependences for debugging starting from FROM_BB.
2778    Callable from debugger.  */
2779 DEBUG_FUNCTION void
2780 debug_rgn_dependencies (int from_bb)
2781 {
2782   int bb;
2783
2784   fprintf (sched_dump,
2785            ";;   --------------- forward dependences: ------------ \n");
2786
2787   for (bb = from_bb; bb < current_nr_blocks; bb++)
2788     {
2789       rtx head, tail;
2790
2791       get_ebb_head_tail (EBB_FIRST_BB (bb), EBB_LAST_BB (bb), &head, &tail);
2792       fprintf (sched_dump, "\n;;   --- Region Dependences --- b %d bb %d \n",
2793                BB_TO_BLOCK (bb), bb);
2794
2795       debug_dependencies (head, tail);
2796     }
2797 }
2798
2799 /* Print dependencies information for instructions between HEAD and TAIL.
2800    ??? This function would probably fit best in haifa-sched.c.  */
2801 void debug_dependencies (rtx head, rtx tail)
2802 {
2803   rtx insn;
2804   rtx next_tail = NEXT_INSN (tail);
2805
2806   fprintf (sched_dump, ";;   %7s%6s%6s%6s%6s%6s%14s\n",
2807            "insn", "code", "bb", "dep", "prio", "cost",
2808            "reservation");
2809   fprintf (sched_dump, ";;   %7s%6s%6s%6s%6s%6s%14s\n",
2810            "----", "----", "--", "---", "----", "----",
2811            "-----------");
2812
2813   for (insn = head; insn != next_tail; insn = NEXT_INSN (insn))
2814     {
2815       if (! INSN_P (insn))
2816         {
2817           int n;
2818           fprintf (sched_dump, ";;   %6d ", INSN_UID (insn));
2819           if (NOTE_P (insn))
2820             {
2821               n = NOTE_KIND (insn);
2822               fprintf (sched_dump, "%s\n", GET_NOTE_INSN_NAME (n));
2823             }
2824           else
2825             fprintf (sched_dump, " {%s}\n", GET_RTX_NAME (GET_CODE (insn)));
2826           continue;
2827         }
2828
2829       fprintf (sched_dump,
2830                ";;   %s%5d%6d%6d%6d%6d%6d   ",
2831                (SCHED_GROUP_P (insn) ? "+" : " "),
2832                INSN_UID (insn),
2833                INSN_CODE (insn),
2834                BLOCK_NUM (insn),
2835                sched_emulate_haifa_p ? -1 : sd_lists_size (insn, SD_LIST_BACK),
2836                (sel_sched_p () ? (sched_emulate_haifa_p ? -1
2837                                : INSN_PRIORITY (insn))
2838                 : INSN_PRIORITY (insn)),
2839                (sel_sched_p () ? (sched_emulate_haifa_p ? -1
2840                                : insn_cost (insn))
2841                 : insn_cost (insn)));
2842
2843       if (recog_memoized (insn) < 0)
2844         fprintf (sched_dump, "nothing");
2845       else
2846         print_reservation (sched_dump, insn);
2847
2848       fprintf (sched_dump, "\t: ");
2849       {
2850         sd_iterator_def sd_it;
2851         dep_t dep;
2852
2853         FOR_EACH_DEP (insn, SD_LIST_FORW, sd_it, dep)
2854           fprintf (sched_dump, "%d ", INSN_UID (DEP_CON (dep)));
2855       }
2856       fprintf (sched_dump, "\n");
2857     }
2858
2859   fprintf (sched_dump, "\n");
2860 }
2861 \f
2862 /* Returns true if all the basic blocks of the current region have
2863    NOTE_DISABLE_SCHED_OF_BLOCK which means not to schedule that region.  */
2864 bool
2865 sched_is_disabled_for_current_region_p (void)
2866 {
2867   int bb;
2868
2869   for (bb = 0; bb < current_nr_blocks; bb++)
2870     if (!(BASIC_BLOCK (BB_TO_BLOCK (bb))->flags & BB_DISABLE_SCHEDULE))
2871       return false;
2872
2873   return true;
2874 }
2875
2876 /* Free all region dependencies saved in INSN_BACK_DEPS and
2877    INSN_RESOLVED_BACK_DEPS.  The Haifa scheduler does this on the fly
2878    when scheduling, so this function is supposed to be called from
2879    the selective scheduling only.  */
2880 void
2881 free_rgn_deps (void)
2882 {
2883   int bb;
2884
2885   for (bb = 0; bb < current_nr_blocks; bb++)
2886     {
2887       rtx head, tail;
2888
2889       gcc_assert (EBB_FIRST_BB (bb) == EBB_LAST_BB (bb));
2890       get_ebb_head_tail (EBB_FIRST_BB (bb), EBB_LAST_BB (bb), &head, &tail);
2891
2892       sched_free_deps (head, tail, false);
2893     }
2894 }
2895
2896 static int rgn_n_insns;
2897
2898 /* Compute insn priority for a current region.  */
2899 void
2900 compute_priorities (void)
2901 {
2902   int bb;
2903
2904   current_sched_info->sched_max_insns_priority = 0;
2905   for (bb = 0; bb < current_nr_blocks; bb++)
2906     {
2907       rtx head, tail;
2908
2909       gcc_assert (EBB_FIRST_BB (bb) == EBB_LAST_BB (bb));
2910       get_ebb_head_tail (EBB_FIRST_BB (bb), EBB_LAST_BB (bb), &head, &tail);
2911
2912       if (no_real_insns_p (head, tail))
2913         continue;
2914
2915       rgn_n_insns += set_priorities (head, tail);
2916     }
2917   current_sched_info->sched_max_insns_priority++;
2918 }
2919
2920 /* Schedule a region.  A region is either an inner loop, a loop-free
2921    subroutine, or a single basic block.  Each bb in the region is
2922    scheduled after its flow predecessors.  */
2923
2924 static void
2925 schedule_region (int rgn)
2926 {
2927   int bb;
2928   int sched_rgn_n_insns = 0;
2929
2930   rgn_n_insns = 0;
2931
2932   rgn_setup_region (rgn);
2933
2934   /* Don't schedule region that is marked by
2935      NOTE_DISABLE_SCHED_OF_BLOCK.  */
2936   if (sched_is_disabled_for_current_region_p ())
2937     return;
2938
2939   sched_rgn_compute_dependencies (rgn);
2940
2941   sched_rgn_local_init (rgn);
2942
2943   /* Set priorities.  */
2944   compute_priorities ();
2945
2946   sched_extend_ready_list (rgn_n_insns);
2947
2948   if (sched_pressure_p)
2949     {
2950       sched_init_region_reg_pressure_info ();
2951       for (bb = 0; bb < current_nr_blocks; bb++)
2952         {
2953           basic_block first_bb, last_bb;
2954           rtx head, tail;
2955
2956           first_bb = EBB_FIRST_BB (bb);
2957           last_bb = EBB_LAST_BB (bb);
2958
2959           get_ebb_head_tail (first_bb, last_bb, &head, &tail);
2960
2961           if (no_real_insns_p (head, tail))
2962             {
2963               gcc_assert (first_bb == last_bb);
2964               continue;
2965             }
2966           sched_setup_bb_reg_pressure_info (first_bb, PREV_INSN (head));
2967         }
2968     }
2969
2970   /* Now we can schedule all blocks.  */
2971   for (bb = 0; bb < current_nr_blocks; bb++)
2972     {
2973       basic_block first_bb, last_bb, curr_bb;
2974       rtx head, tail;
2975
2976       first_bb = EBB_FIRST_BB (bb);
2977       last_bb = EBB_LAST_BB (bb);
2978
2979       get_ebb_head_tail (first_bb, last_bb, &head, &tail);
2980
2981       if (no_real_insns_p (head, tail))
2982         {
2983           gcc_assert (first_bb == last_bb);
2984           continue;
2985         }
2986
2987       current_sched_info->prev_head = PREV_INSN (head);
2988       current_sched_info->next_tail = NEXT_INSN (tail);
2989
2990       remove_notes (head, tail);
2991
2992       unlink_bb_notes (first_bb, last_bb);
2993
2994       target_bb = bb;
2995
2996       gcc_assert (flag_schedule_interblock || current_nr_blocks == 1);
2997       current_sched_info->queue_must_finish_empty = current_nr_blocks == 1;
2998
2999       curr_bb = first_bb;
3000       if (dbg_cnt (sched_block))
3001         {
3002           schedule_block (&curr_bb);
3003           gcc_assert (EBB_FIRST_BB (bb) == first_bb);
3004           sched_rgn_n_insns += sched_n_insns;
3005         }
3006       else
3007         {
3008           sched_rgn_n_insns += rgn_n_insns;
3009         }
3010
3011       /* Clean up.  */
3012       if (current_nr_blocks > 1)
3013         free_trg_info ();
3014     }
3015
3016   /* Sanity check: verify that all region insns were scheduled.  */
3017   gcc_assert (sched_rgn_n_insns == rgn_n_insns);
3018
3019   sched_finish_ready_list ();
3020
3021   /* Done with this region.  */
3022   sched_rgn_local_finish ();
3023
3024   /* Free dependencies.  */
3025   for (bb = 0; bb < current_nr_blocks; ++bb)
3026     free_block_dependencies (bb);
3027
3028   gcc_assert (haifa_recovery_bb_ever_added_p
3029               || deps_pools_are_empty_p ());
3030 }
3031
3032 /* Initialize data structures for region scheduling.  */
3033
3034 void
3035 sched_rgn_init (bool single_blocks_p)
3036 {
3037   min_spec_prob = ((PARAM_VALUE (PARAM_MIN_SPEC_PROB) * REG_BR_PROB_BASE)
3038                     / 100);
3039
3040   nr_inter = 0;
3041   nr_spec = 0;
3042
3043   extend_regions ();
3044
3045   CONTAINING_RGN (ENTRY_BLOCK) = -1;
3046   CONTAINING_RGN (EXIT_BLOCK) = -1;
3047
3048   /* Compute regions for scheduling.  */
3049   if (single_blocks_p
3050       || n_basic_blocks == NUM_FIXED_BLOCKS + 1
3051       || !flag_schedule_interblock
3052       || is_cfg_nonregular ())
3053     {
3054       find_single_block_region (sel_sched_p ());
3055     }
3056   else
3057     {
3058       /* Compute the dominators and post dominators.  */
3059       if (!sel_sched_p ())
3060         calculate_dominance_info (CDI_DOMINATORS);
3061
3062       /* Find regions.  */
3063       find_rgns ();
3064
3065       if (sched_verbose >= 3)
3066         debug_regions ();
3067
3068       /* For now.  This will move as more and more of haifa is converted
3069          to using the cfg code.  */
3070       if (!sel_sched_p ())
3071         free_dominance_info (CDI_DOMINATORS);
3072     }
3073
3074   gcc_assert (0 < nr_regions && nr_regions <= n_basic_blocks);
3075
3076   RGN_BLOCKS (nr_regions) = (RGN_BLOCKS (nr_regions - 1) +
3077                              RGN_NR_BLOCKS (nr_regions - 1));
3078 }
3079
3080 /* Free data structures for region scheduling.  */
3081 void
3082 sched_rgn_finish (void)
3083 {
3084   /* Reposition the prologue and epilogue notes in case we moved the
3085      prologue/epilogue insns.  */
3086   if (reload_completed)
3087     reposition_prologue_and_epilogue_notes ();
3088
3089   if (sched_verbose)
3090     {
3091       if (reload_completed == 0
3092           && flag_schedule_interblock)
3093         {
3094           fprintf (sched_dump,
3095                    "\n;; Procedure interblock/speculative motions == %d/%d \n",
3096                    nr_inter, nr_spec);
3097         }
3098       else
3099         gcc_assert (nr_inter <= 0);
3100       fprintf (sched_dump, "\n\n");
3101     }
3102
3103   nr_regions = 0;
3104
3105   free (rgn_table);
3106   rgn_table = NULL;
3107
3108   free (rgn_bb_table);
3109   rgn_bb_table = NULL;
3110
3111   free (block_to_bb);
3112   block_to_bb = NULL;
3113
3114   free (containing_rgn);
3115   containing_rgn = NULL;
3116
3117   free (ebb_head);
3118   ebb_head = NULL;
3119 }
3120
3121 /* Setup global variables like CURRENT_BLOCKS and CURRENT_NR_BLOCK to
3122    point to the region RGN.  */
3123 void
3124 rgn_setup_region (int rgn)
3125 {
3126   int bb;
3127
3128   /* Set variables for the current region.  */
3129   current_nr_blocks = RGN_NR_BLOCKS (rgn);
3130   current_blocks = RGN_BLOCKS (rgn);
3131
3132   /* EBB_HEAD is a region-scope structure.  But we realloc it for
3133      each region to save time/memory/something else.
3134      See comments in add_block1, for what reasons we allocate +1 element.  */
3135   ebb_head = XRESIZEVEC (int, ebb_head, current_nr_blocks + 1);
3136   for (bb = 0; bb <= current_nr_blocks; bb++)
3137     ebb_head[bb] = current_blocks + bb;
3138 }
3139
3140 /* Compute instruction dependencies in region RGN.  */
3141 void
3142 sched_rgn_compute_dependencies (int rgn)
3143 {
3144   if (!RGN_DONT_CALC_DEPS (rgn))
3145     {
3146       int bb;
3147
3148       if (sel_sched_p ())
3149         sched_emulate_haifa_p = 1;
3150
3151       init_deps_global ();
3152
3153       /* Initializations for region data dependence analysis.  */
3154       bb_deps = XNEWVEC (struct deps_desc, current_nr_blocks);
3155       for (bb = 0; bb < current_nr_blocks; bb++)
3156         init_deps (bb_deps + bb, false);
3157
3158       /* Initialize bitmap used in add_branch_dependences.  */
3159       insn_referenced = sbitmap_alloc (sched_max_luid);
3160       sbitmap_zero (insn_referenced);
3161
3162       /* Compute backward dependencies.  */
3163       for (bb = 0; bb < current_nr_blocks; bb++)
3164         compute_block_dependences (bb);
3165
3166       sbitmap_free (insn_referenced);
3167       free_pending_lists ();
3168       finish_deps_global ();
3169       free (bb_deps);
3170
3171       /* We don't want to recalculate this twice.  */
3172       RGN_DONT_CALC_DEPS (rgn) = 1;
3173
3174       if (sel_sched_p ())
3175         sched_emulate_haifa_p = 0;
3176     }
3177   else
3178     /* (This is a recovery block.  It is always a single block region.)
3179        OR (We use selective scheduling.)  */
3180     gcc_assert (current_nr_blocks == 1 || sel_sched_p ());
3181 }
3182
3183 /* Init region data structures.  Returns true if this region should
3184    not be scheduled.  */
3185 void
3186 sched_rgn_local_init (int rgn)
3187 {
3188   int bb;
3189
3190   /* Compute interblock info: probabilities, split-edges, dominators, etc.  */
3191   if (current_nr_blocks > 1)
3192     {
3193       basic_block block;
3194       edge e;
3195       edge_iterator ei;
3196
3197       prob = XNEWVEC (int, current_nr_blocks);
3198
3199       dom = sbitmap_vector_alloc (current_nr_blocks, current_nr_blocks);
3200       sbitmap_vector_zero (dom, current_nr_blocks);
3201
3202       /* Use ->aux to implement EDGE_TO_BIT mapping.  */
3203       rgn_nr_edges = 0;
3204       FOR_EACH_BB (block)
3205         {
3206           if (CONTAINING_RGN (block->index) != rgn)
3207             continue;
3208           FOR_EACH_EDGE (e, ei, block->succs)
3209             SET_EDGE_TO_BIT (e, rgn_nr_edges++);
3210         }
3211
3212       rgn_edges = XNEWVEC (edge, rgn_nr_edges);
3213       rgn_nr_edges = 0;
3214       FOR_EACH_BB (block)
3215         {
3216           if (CONTAINING_RGN (block->index) != rgn)
3217             continue;
3218           FOR_EACH_EDGE (e, ei, block->succs)
3219             rgn_edges[rgn_nr_edges++] = e;
3220         }
3221
3222       /* Split edges.  */
3223       pot_split = sbitmap_vector_alloc (current_nr_blocks, rgn_nr_edges);
3224       sbitmap_vector_zero (pot_split, current_nr_blocks);
3225       ancestor_edges = sbitmap_vector_alloc (current_nr_blocks, rgn_nr_edges);
3226       sbitmap_vector_zero (ancestor_edges, current_nr_blocks);
3227
3228       /* Compute probabilities, dominators, split_edges.  */
3229       for (bb = 0; bb < current_nr_blocks; bb++)
3230         compute_dom_prob_ps (bb);
3231
3232       /* Cleanup ->aux used for EDGE_TO_BIT mapping.  */
3233       /* We don't need them anymore.  But we want to avoid duplication of
3234          aux fields in the newly created edges.  */
3235       FOR_EACH_BB (block)
3236         {
3237           if (CONTAINING_RGN (block->index) != rgn)
3238             continue;
3239           FOR_EACH_EDGE (e, ei, block->succs)
3240             e->aux = NULL;
3241         }
3242     }
3243 }
3244
3245 /* Free data computed for the finished region.  */
3246 void
3247 sched_rgn_local_free (void)
3248 {
3249   free (prob);
3250   sbitmap_vector_free (dom);
3251   sbitmap_vector_free (pot_split);
3252   sbitmap_vector_free (ancestor_edges);
3253   free (rgn_edges);
3254 }
3255
3256 /* Free data computed for the finished region.  */
3257 void
3258 sched_rgn_local_finish (void)
3259 {
3260   if (current_nr_blocks > 1 && !sel_sched_p ())
3261     {
3262       sched_rgn_local_free ();
3263     }
3264 }
3265
3266 /* Setup scheduler infos.  */
3267 void
3268 rgn_setup_common_sched_info (void)
3269 {
3270   memcpy (&rgn_common_sched_info, &haifa_common_sched_info,
3271           sizeof (rgn_common_sched_info));
3272
3273   rgn_common_sched_info.fix_recovery_cfg = rgn_fix_recovery_cfg;
3274   rgn_common_sched_info.add_block = rgn_add_block;
3275   rgn_common_sched_info.estimate_number_of_insns
3276     = rgn_estimate_number_of_insns;
3277   rgn_common_sched_info.sched_pass_id = SCHED_RGN_PASS;
3278
3279   common_sched_info = &rgn_common_sched_info;
3280 }
3281
3282 /* Setup all *_sched_info structures (for the Haifa frontend
3283    and for the dependence analysis) in the interblock scheduler.  */
3284 void
3285 rgn_setup_sched_infos (void)
3286 {
3287   if (!sel_sched_p ())
3288     memcpy (&rgn_sched_deps_info, &rgn_const_sched_deps_info,
3289             sizeof (rgn_sched_deps_info));
3290   else
3291     memcpy (&rgn_sched_deps_info, &rgn_const_sel_sched_deps_info,
3292             sizeof (rgn_sched_deps_info));
3293
3294   sched_deps_info = &rgn_sched_deps_info;
3295
3296   memcpy (&rgn_sched_info, &rgn_const_sched_info, sizeof (rgn_sched_info));
3297   current_sched_info = &rgn_sched_info;
3298 }
3299
3300 /* The one entry point in this file.  */
3301 void
3302 schedule_insns (void)
3303 {
3304   int rgn;
3305
3306   /* Taking care of this degenerate case makes the rest of
3307      this code simpler.  */
3308   if (n_basic_blocks == NUM_FIXED_BLOCKS)
3309     return;
3310
3311   rgn_setup_common_sched_info ();
3312   rgn_setup_sched_infos ();
3313
3314   haifa_sched_init ();
3315   sched_rgn_init (reload_completed);
3316
3317   bitmap_initialize (&not_in_df, 0);
3318   bitmap_clear (&not_in_df);
3319
3320   /* Schedule every region in the subroutine.  */
3321   for (rgn = 0; rgn < nr_regions; rgn++)
3322     if (dbg_cnt (sched_region))
3323       schedule_region (rgn);
3324
3325   /* Clean up.  */
3326   sched_rgn_finish ();
3327   bitmap_clear (&not_in_df);
3328
3329   haifa_sched_finish ();
3330 }
3331
3332 /* INSN has been added to/removed from current region.  */
3333 static void
3334 rgn_add_remove_insn (rtx insn, int remove_p)
3335 {
3336   if (!remove_p)
3337     rgn_n_insns++;
3338   else
3339     rgn_n_insns--;
3340
3341   if (INSN_BB (insn) == target_bb)
3342     {
3343       if (!remove_p)
3344         target_n_insns++;
3345       else
3346         target_n_insns--;
3347     }
3348 }
3349
3350 /* Extend internal data structures.  */
3351 void
3352 extend_regions (void)
3353 {
3354   rgn_table = XRESIZEVEC (region, rgn_table, n_basic_blocks);
3355   rgn_bb_table = XRESIZEVEC (int, rgn_bb_table, n_basic_blocks);
3356   block_to_bb = XRESIZEVEC (int, block_to_bb, last_basic_block);
3357   containing_rgn = XRESIZEVEC (int, containing_rgn, last_basic_block);
3358 }
3359
3360 void
3361 rgn_make_new_region_out_of_new_block (basic_block bb)
3362 {
3363   int i;
3364
3365   i = RGN_BLOCKS (nr_regions);
3366   /* I - first free position in rgn_bb_table.  */
3367
3368   rgn_bb_table[i] = bb->index;
3369   RGN_NR_BLOCKS (nr_regions) = 1;
3370   RGN_HAS_REAL_EBB (nr_regions) = 0;
3371   RGN_DONT_CALC_DEPS (nr_regions) = 0;
3372   CONTAINING_RGN (bb->index) = nr_regions;
3373   BLOCK_TO_BB (bb->index) = 0;
3374
3375   nr_regions++;
3376
3377   RGN_BLOCKS (nr_regions) = i + 1;
3378 }
3379
3380 /* BB was added to ebb after AFTER.  */
3381 static void
3382 rgn_add_block (basic_block bb, basic_block after)
3383 {
3384   extend_regions ();
3385   bitmap_set_bit (&not_in_df, bb->index);
3386
3387   if (after == 0 || after == EXIT_BLOCK_PTR)
3388     {
3389       rgn_make_new_region_out_of_new_block (bb);
3390       RGN_DONT_CALC_DEPS (nr_regions - 1) = (after == EXIT_BLOCK_PTR);
3391     }
3392   else
3393     {
3394       int i, pos;
3395
3396       /* We need to fix rgn_table, block_to_bb, containing_rgn
3397          and ebb_head.  */
3398
3399       BLOCK_TO_BB (bb->index) = BLOCK_TO_BB (after->index);
3400
3401       /* We extend ebb_head to one more position to
3402          easily find the last position of the last ebb in
3403          the current region.  Thus, ebb_head[BLOCK_TO_BB (after) + 1]
3404          is _always_ valid for access.  */
3405
3406       i = BLOCK_TO_BB (after->index) + 1;
3407       pos = ebb_head[i] - 1;
3408       /* Now POS is the index of the last block in the region.  */
3409
3410       /* Find index of basic block AFTER.  */
3411       for (; rgn_bb_table[pos] != after->index; pos--);
3412
3413       pos++;
3414       gcc_assert (pos > ebb_head[i - 1]);
3415
3416       /* i - ebb right after "AFTER".  */
3417       /* ebb_head[i] - VALID.  */
3418
3419       /* Source position: ebb_head[i]
3420          Destination position: ebb_head[i] + 1
3421          Last position:
3422            RGN_BLOCKS (nr_regions) - 1
3423          Number of elements to copy: (last_position) - (source_position) + 1
3424        */
3425
3426       memmove (rgn_bb_table + pos + 1,
3427                rgn_bb_table + pos,
3428                ((RGN_BLOCKS (nr_regions) - 1) - (pos) + 1)
3429                * sizeof (*rgn_bb_table));
3430
3431       rgn_bb_table[pos] = bb->index;
3432
3433       for (; i <= current_nr_blocks; i++)
3434         ebb_head [i]++;
3435
3436       i = CONTAINING_RGN (after->index);
3437       CONTAINING_RGN (bb->index) = i;
3438
3439       RGN_HAS_REAL_EBB (i) = 1;
3440
3441       for (++i; i <= nr_regions; i++)
3442         RGN_BLOCKS (i)++;
3443     }
3444 }
3445
3446 /* Fix internal data after interblock movement of jump instruction.
3447    For parameter meaning please refer to
3448    sched-int.h: struct sched_info: fix_recovery_cfg.  */
3449 static void
3450 rgn_fix_recovery_cfg (int bbi, int check_bbi, int check_bb_nexti)
3451 {
3452   int old_pos, new_pos, i;
3453
3454   BLOCK_TO_BB (check_bb_nexti) = BLOCK_TO_BB (bbi);
3455
3456   for (old_pos = ebb_head[BLOCK_TO_BB (check_bbi) + 1] - 1;
3457        rgn_bb_table[old_pos] != check_bb_nexti;
3458        old_pos--);
3459   gcc_assert (old_pos > ebb_head[BLOCK_TO_BB (check_bbi)]);
3460
3461   for (new_pos = ebb_head[BLOCK_TO_BB (bbi) + 1] - 1;
3462        rgn_bb_table[new_pos] != bbi;
3463        new_pos--);
3464   new_pos++;
3465   gcc_assert (new_pos > ebb_head[BLOCK_TO_BB (bbi)]);
3466
3467   gcc_assert (new_pos < old_pos);
3468
3469   memmove (rgn_bb_table + new_pos + 1,
3470            rgn_bb_table + new_pos,
3471            (old_pos - new_pos) * sizeof (*rgn_bb_table));
3472
3473   rgn_bb_table[new_pos] = check_bb_nexti;
3474
3475   for (i = BLOCK_TO_BB (bbi) + 1; i <= BLOCK_TO_BB (check_bbi); i++)
3476     ebb_head[i]++;
3477 }
3478
3479 /* Return next block in ebb chain.  For parameter meaning please refer to
3480    sched-int.h: struct sched_info: advance_target_bb.  */
3481 static basic_block
3482 advance_target_bb (basic_block bb, rtx insn)
3483 {
3484   if (insn)
3485     return 0;
3486
3487   gcc_assert (BLOCK_TO_BB (bb->index) == target_bb
3488               && BLOCK_TO_BB (bb->next_bb->index) == target_bb);
3489   return bb->next_bb;
3490 }
3491
3492 #endif
3493 \f
3494 static bool
3495 gate_handle_sched (void)
3496 {
3497 #ifdef INSN_SCHEDULING
3498   return flag_schedule_insns && dbg_cnt (sched_func);
3499 #else
3500   return 0;
3501 #endif
3502 }
3503
3504 /* Run instruction scheduler.  */
3505 static unsigned int
3506 rest_of_handle_sched (void)
3507 {
3508 #ifdef INSN_SCHEDULING
3509   if (flag_selective_scheduling
3510       && ! maybe_skip_selective_scheduling ())
3511     run_selective_scheduling ();
3512   else
3513     schedule_insns ();
3514 #endif
3515   return 0;
3516 }
3517
3518 static bool
3519 gate_handle_sched2 (void)
3520 {
3521 #ifdef INSN_SCHEDULING
3522   return optimize > 0 && flag_schedule_insns_after_reload
3523     && dbg_cnt (sched2_func);
3524 #else
3525   return 0;
3526 #endif
3527 }
3528
3529 /* Run second scheduling pass after reload.  */
3530 static unsigned int
3531 rest_of_handle_sched2 (void)
3532 {
3533 #ifdef INSN_SCHEDULING
3534   if (flag_selective_scheduling2
3535       && ! maybe_skip_selective_scheduling ())
3536     run_selective_scheduling ();
3537   else
3538     {
3539       /* Do control and data sched analysis again,
3540          and write some more of the results to dump file.  */
3541       if (flag_sched2_use_superblocks)
3542         schedule_ebbs ();
3543       else
3544         schedule_insns ();
3545     }
3546 #endif
3547   return 0;
3548 }
3549
3550 struct rtl_opt_pass pass_sched =
3551 {
3552  {
3553   RTL_PASS,
3554   "sched1",                             /* name */
3555   gate_handle_sched,                    /* gate */
3556   rest_of_handle_sched,                 /* execute */
3557   NULL,                                 /* sub */
3558   NULL,                                 /* next */
3559   0,                                    /* static_pass_number */
3560   TV_SCHED,                             /* tv_id */
3561   0,                                    /* properties_required */
3562   0,                                    /* properties_provided */
3563   0,                                    /* properties_destroyed */
3564   0,                                    /* todo_flags_start */
3565   TODO_df_finish | TODO_verify_rtl_sharing |
3566   TODO_dump_func |
3567   TODO_verify_flow |
3568   TODO_ggc_collect                      /* todo_flags_finish */
3569  }
3570 };
3571
3572 struct rtl_opt_pass pass_sched2 =
3573 {
3574  {
3575   RTL_PASS,
3576   "sched2",                             /* name */
3577   gate_handle_sched2,                   /* gate */
3578   rest_of_handle_sched2,                /* execute */
3579   NULL,                                 /* sub */
3580   NULL,                                 /* next */
3581   0,                                    /* static_pass_number */
3582   TV_SCHED2,                            /* tv_id */
3583   0,                                    /* properties_required */
3584   0,                                    /* properties_provided */
3585   0,                                    /* properties_destroyed */
3586   0,                                    /* todo_flags_start */
3587   TODO_df_finish | TODO_verify_rtl_sharing |
3588   TODO_dump_func |
3589   TODO_verify_flow |
3590   TODO_ggc_collect                      /* todo_flags_finish */
3591  }
3592 };