OSDN Git Service

Replace tabs with spaces in .texi files.
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / sel-sched-ir.c
1 /* Instruction scheduling pass.  Selective scheduler and pipeliner.
2    Copyright (C) 2006, 2007, 2008, 2009 Free Software Foundation, Inc.
3
4 This file is part of GCC.
5
6 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify it under
7 the terms of the GNU General Public License as published by the Free
8 Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later
9 version.
10
11 GCC is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
12 WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
13 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License
14 for more details.
15
16 You should have received a copy of the GNU General Public License
17 along with GCC; see the file COPYING3.  If not see
18 <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
19
20 #include "config.h"
21 #include "system.h"
22 #include "coretypes.h"
23 #include "tm.h"
24 #include "toplev.h"
25 #include "rtl.h"
26 #include "tm_p.h"
27 #include "hard-reg-set.h"
28 #include "regs.h"
29 #include "function.h"
30 #include "flags.h"
31 #include "insn-config.h"
32 #include "insn-attr.h"
33 #include "except.h"
34 #include "toplev.h"
35 #include "recog.h"
36 #include "params.h"
37 #include "target.h"
38 #include "timevar.h"
39 #include "tree-pass.h"
40 #include "sched-int.h"
41 #include "ggc.h"
42 #include "tree.h"
43 #include "vec.h"
44 #include "langhooks.h"
45 #include "rtlhooks-def.h"
46
47 #ifdef INSN_SCHEDULING
48 #include "sel-sched-ir.h"
49 /* We don't have to use it except for sel_print_insn.  */
50 #include "sel-sched-dump.h"
51
52 /* A vector holding bb info for whole scheduling pass.  */
53 VEC(sel_global_bb_info_def, heap) *sel_global_bb_info = NULL;
54
55 /* A vector holding bb info.  */
56 VEC(sel_region_bb_info_def, heap) *sel_region_bb_info = NULL;
57
58 /* A pool for allocating all lists.  */
59 alloc_pool sched_lists_pool;
60
61 /* This contains information about successors for compute_av_set.  */
62 struct succs_info current_succs;
63
64 /* Data structure to describe interaction with the generic scheduler utils.  */
65 static struct common_sched_info_def sel_common_sched_info;
66
67 /* The loop nest being pipelined.  */
68 struct loop *current_loop_nest;
69
70 /* LOOP_NESTS is a vector containing the corresponding loop nest for
71    each region.  */
72 static VEC(loop_p, heap) *loop_nests = NULL;
73
74 /* Saves blocks already in loop regions, indexed by bb->index.  */
75 static sbitmap bbs_in_loop_rgns = NULL;
76
77 /* CFG hooks that are saved before changing create_basic_block hook.  */
78 static struct cfg_hooks orig_cfg_hooks;
79 \f
80
81 /* Array containing reverse topological index of function basic blocks,
82    indexed by BB->INDEX.  */
83 static int *rev_top_order_index = NULL;
84
85 /* Length of the above array.  */
86 static int rev_top_order_index_len = -1;
87
88 /* A regset pool structure.  */
89 static struct
90 {
91   /* The stack to which regsets are returned.  */
92   regset *v;
93
94   /* Its pointer.  */
95   int n;
96
97   /* Its size.  */
98   int s;
99
100   /* In VV we save all generated regsets so that, when destructing the
101      pool, we can compare it with V and check that every regset was returned
102      back to pool.  */
103   regset *vv;
104
105   /* The pointer of VV stack.  */
106   int nn;
107
108   /* Its size.  */
109   int ss;
110
111   /* The difference between allocated and returned regsets.  */
112   int diff;
113 } regset_pool = { NULL, 0, 0, NULL, 0, 0, 0 };
114
115 /* This represents the nop pool.  */
116 static struct
117 {
118   /* The vector which holds previously emitted nops.  */
119   insn_t *v;
120
121   /* Its pointer.  */
122   int n;
123
124   /* Its size.  */
125   int s;
126 } nop_pool = { NULL, 0, 0 };
127
128 /* The pool for basic block notes.  */
129 static rtx_vec_t bb_note_pool;
130
131 /* A NOP pattern used to emit placeholder insns.  */
132 rtx nop_pattern = NULL_RTX;
133 /* A special instruction that resides in EXIT_BLOCK.
134    EXIT_INSN is successor of the insns that lead to EXIT_BLOCK.  */
135 rtx exit_insn = NULL_RTX;
136
137 /* TRUE if while scheduling current region, which is loop, its preheader
138    was removed.  */
139 bool preheader_removed = false;
140 \f
141
142 /* Forward static declarations.  */
143 static void fence_clear (fence_t);
144
145 static void deps_init_id (idata_t, insn_t, bool);
146 static void init_id_from_df (idata_t, insn_t, bool);
147 static expr_t set_insn_init (expr_t, vinsn_t, int);
148
149 static void cfg_preds (basic_block, insn_t **, int *);
150 static void prepare_insn_expr (insn_t, int);
151 static void free_history_vect (VEC (expr_history_def, heap) **);
152
153 static void move_bb_info (basic_block, basic_block);
154 static void remove_empty_bb (basic_block, bool);
155 static void sel_remove_loop_preheader (void);
156
157 static bool insn_is_the_only_one_in_bb_p (insn_t);
158 static void create_initial_data_sets (basic_block);
159
160 static void free_av_set (basic_block);
161 static void invalidate_av_set (basic_block);
162 static void extend_insn_data (void);
163 static void sel_init_new_insn (insn_t, int);
164 static void finish_insns (void);
165 \f
166 /* Various list functions.  */
167
168 /* Copy an instruction list L.  */
169 ilist_t
170 ilist_copy (ilist_t l)
171 {
172   ilist_t head = NULL, *tailp = &head;
173
174   while (l)
175     {
176       ilist_add (tailp, ILIST_INSN (l));
177       tailp = &ILIST_NEXT (*tailp);
178       l = ILIST_NEXT (l);
179     }
180
181   return head;
182 }
183
184 /* Invert an instruction list L.  */
185 ilist_t
186 ilist_invert (ilist_t l)
187 {
188   ilist_t res = NULL;
189
190   while (l)
191     {
192       ilist_add (&res, ILIST_INSN (l));
193       l = ILIST_NEXT (l);
194     }
195
196   return res;
197 }
198
199 /* Add a new boundary to the LP list with parameters TO, PTR, and DC.  */
200 void
201 blist_add (blist_t *lp, insn_t to, ilist_t ptr, deps_t dc)
202 {
203   bnd_t bnd;
204
205   _list_add (lp);
206   bnd = BLIST_BND (*lp);
207
208   BND_TO (bnd) = to;
209   BND_PTR (bnd) = ptr;
210   BND_AV (bnd) = NULL;
211   BND_AV1 (bnd) = NULL;
212   BND_DC (bnd) = dc;
213 }
214
215 /* Remove the list note pointed to by LP.  */
216 void
217 blist_remove (blist_t *lp)
218 {
219   bnd_t b = BLIST_BND (*lp);
220
221   av_set_clear (&BND_AV (b));
222   av_set_clear (&BND_AV1 (b));
223   ilist_clear (&BND_PTR (b));
224
225   _list_remove (lp);
226 }
227
228 /* Init a fence tail L.  */
229 void
230 flist_tail_init (flist_tail_t l)
231 {
232   FLIST_TAIL_HEAD (l) = NULL;
233   FLIST_TAIL_TAILP (l) = &FLIST_TAIL_HEAD (l);
234 }
235
236 /* Try to find fence corresponding to INSN in L.  */
237 fence_t
238 flist_lookup (flist_t l, insn_t insn)
239 {
240   while (l)
241     {
242       if (FENCE_INSN (FLIST_FENCE (l)) == insn)
243         return FLIST_FENCE (l);
244
245       l = FLIST_NEXT (l);
246     }
247
248   return NULL;
249 }
250
251 /* Init the fields of F before running fill_insns.  */
252 static void
253 init_fence_for_scheduling (fence_t f)
254 {
255   FENCE_BNDS (f) = NULL;
256   FENCE_PROCESSED_P (f) = false;
257   FENCE_SCHEDULED_P (f) = false;
258 }
259
260 /* Add new fence consisting of INSN and STATE to the list pointed to by LP.  */
261 static void
262 flist_add (flist_t *lp, insn_t insn, state_t state, deps_t dc, void *tc,
263            insn_t last_scheduled_insn, VEC(rtx,gc) *executing_insns,
264            int *ready_ticks, int ready_ticks_size, insn_t sched_next,
265            int cycle, int cycle_issued_insns,
266            bool starts_cycle_p, bool after_stall_p)
267 {
268   fence_t f;
269
270   _list_add (lp);
271   f = FLIST_FENCE (*lp);
272
273   FENCE_INSN (f) = insn;
274
275   gcc_assert (state != NULL);
276   FENCE_STATE (f) = state;
277
278   FENCE_CYCLE (f) = cycle;
279   FENCE_ISSUED_INSNS (f) = cycle_issued_insns;
280   FENCE_STARTS_CYCLE_P (f) = starts_cycle_p;
281   FENCE_AFTER_STALL_P (f) = after_stall_p;
282
283   gcc_assert (dc != NULL);
284   FENCE_DC (f) = dc;
285
286   gcc_assert (tc != NULL || targetm.sched.alloc_sched_context == NULL);
287   FENCE_TC (f) = tc;
288
289   FENCE_LAST_SCHEDULED_INSN (f) = last_scheduled_insn;
290   FENCE_EXECUTING_INSNS (f) = executing_insns;
291   FENCE_READY_TICKS (f) = ready_ticks;
292   FENCE_READY_TICKS_SIZE (f) = ready_ticks_size;
293   FENCE_SCHED_NEXT (f) = sched_next;
294
295   init_fence_for_scheduling (f);
296 }
297
298 /* Remove the head node of the list pointed to by LP.  */
299 static void
300 flist_remove (flist_t *lp)
301 {
302   if (FENCE_INSN (FLIST_FENCE (*lp)))
303     fence_clear (FLIST_FENCE (*lp));
304   _list_remove (lp);
305 }
306
307 /* Clear the fence list pointed to by LP.  */
308 void
309 flist_clear (flist_t *lp)
310 {
311   while (*lp)
312     flist_remove (lp);
313 }
314
315 /* Add ORIGINAL_INSN the def list DL honoring CROSSES_CALL.  */
316 void
317 def_list_add (def_list_t *dl, insn_t original_insn, bool crosses_call)
318 {
319   def_t d;
320
321   _list_add (dl);
322   d = DEF_LIST_DEF (*dl);
323
324   d->orig_insn = original_insn;
325   d->crosses_call = crosses_call;
326 }
327 \f
328
329 /* Functions to work with target contexts.  */
330
331 /* Bulk target context.  It is convenient for debugging purposes to ensure
332    that there are no uninitialized (null) target contexts.  */
333 static tc_t bulk_tc = (tc_t) 1;
334
335 /* Target hooks wrappers.  In the future we can provide some default
336    implementations for them.  */
337
338 /* Allocate a store for the target context.  */
339 static tc_t
340 alloc_target_context (void)
341 {
342   return (targetm.sched.alloc_sched_context
343           ? targetm.sched.alloc_sched_context () : bulk_tc);
344 }
345
346 /* Init target context TC.
347    If CLEAN_P is true, then make TC as it is beginning of the scheduler.
348    Overwise, copy current backend context to TC.  */
349 static void
350 init_target_context (tc_t tc, bool clean_p)
351 {
352   if (targetm.sched.init_sched_context)
353     targetm.sched.init_sched_context (tc, clean_p);
354 }
355
356 /* Allocate and initialize a target context.  Meaning of CLEAN_P is the same as
357    int init_target_context ().  */
358 tc_t
359 create_target_context (bool clean_p)
360 {
361   tc_t tc = alloc_target_context ();
362
363   init_target_context (tc, clean_p);
364   return tc;
365 }
366
367 /* Copy TC to the current backend context.  */
368 void
369 set_target_context (tc_t tc)
370 {
371   if (targetm.sched.set_sched_context)
372     targetm.sched.set_sched_context (tc);
373 }
374
375 /* TC is about to be destroyed.  Free any internal data.  */
376 static void
377 clear_target_context (tc_t tc)
378 {
379   if (targetm.sched.clear_sched_context)
380     targetm.sched.clear_sched_context (tc);
381 }
382
383 /*  Clear and free it.  */
384 static void
385 delete_target_context (tc_t tc)
386 {
387   clear_target_context (tc);
388
389   if (targetm.sched.free_sched_context)
390     targetm.sched.free_sched_context (tc);
391 }
392
393 /* Make a copy of FROM in TO.
394    NB: May be this should be a hook.  */
395 static void
396 copy_target_context (tc_t to, tc_t from)
397 {
398   tc_t tmp = create_target_context (false);
399
400   set_target_context (from);
401   init_target_context (to, false);
402
403   set_target_context (tmp);
404   delete_target_context (tmp);
405 }
406
407 /* Create a copy of TC.  */
408 static tc_t
409 create_copy_of_target_context (tc_t tc)
410 {
411   tc_t copy = alloc_target_context ();
412
413   copy_target_context (copy, tc);
414
415   return copy;
416 }
417
418 /* Clear TC and initialize it according to CLEAN_P.  The meaning of CLEAN_P
419    is the same as in init_target_context ().  */
420 void
421 reset_target_context (tc_t tc, bool clean_p)
422 {
423   clear_target_context (tc);
424   init_target_context (tc, clean_p);
425 }
426 \f
427 /* Functions to work with dependence contexts.
428    Dc (aka deps context, aka deps_t, aka struct deps *) is short for dependence
429    context.  It accumulates information about processed insns to decide if
430    current insn is dependent on the processed ones.  */
431
432 /* Make a copy of FROM in TO.  */
433 static void
434 copy_deps_context (deps_t to, deps_t from)
435 {
436   init_deps (to, false);
437   deps_join (to, from);
438 }
439
440 /* Allocate store for dep context.  */
441 static deps_t
442 alloc_deps_context (void)
443 {
444   return XNEW (struct deps);
445 }
446
447 /* Allocate and initialize dep context.  */
448 static deps_t
449 create_deps_context (void)
450 {
451   deps_t dc = alloc_deps_context ();
452
453   init_deps (dc, false);
454   return dc;
455 }
456
457 /* Create a copy of FROM.  */
458 static deps_t
459 create_copy_of_deps_context (deps_t from)
460 {
461   deps_t to = alloc_deps_context ();
462
463   copy_deps_context (to, from);
464   return to;
465 }
466
467 /* Clean up internal data of DC.  */
468 static void
469 clear_deps_context (deps_t dc)
470 {
471   free_deps (dc);
472 }
473
474 /* Clear and free DC.  */
475 static void
476 delete_deps_context (deps_t dc)
477 {
478   clear_deps_context (dc);
479   free (dc);
480 }
481
482 /* Clear and init DC.  */
483 static void
484 reset_deps_context (deps_t dc)
485 {
486   clear_deps_context (dc);
487   init_deps (dc, false);
488 }
489
490 /* This structure describes the dependence analysis hooks for advancing
491    dependence context.  */
492 static struct sched_deps_info_def advance_deps_context_sched_deps_info =
493   {
494     NULL,
495
496     NULL, /* start_insn */
497     NULL, /* finish_insn */
498     NULL, /* start_lhs */
499     NULL, /* finish_lhs */
500     NULL, /* start_rhs */
501     NULL, /* finish_rhs */
502     haifa_note_reg_set,
503     haifa_note_reg_clobber,
504     haifa_note_reg_use,
505     NULL, /* note_mem_dep */
506     NULL, /* note_dep */
507
508     0, 0, 0
509   };
510
511 /* Process INSN and add its impact on DC.  */
512 void
513 advance_deps_context (deps_t dc, insn_t insn)
514 {
515   sched_deps_info = &advance_deps_context_sched_deps_info;
516   deps_analyze_insn (dc, insn);
517 }
518 \f
519
520 /* Functions to work with DFA states.  */
521
522 /* Allocate store for a DFA state.  */
523 static state_t
524 state_alloc (void)
525 {
526   return xmalloc (dfa_state_size);
527 }
528
529 /* Allocate and initialize DFA state.  */
530 static state_t
531 state_create (void)
532 {
533   state_t state = state_alloc ();
534
535   state_reset (state);
536   advance_state (state);
537   return state;
538 }
539
540 /* Free DFA state.  */
541 static void
542 state_free (state_t state)
543 {
544   free (state);
545 }
546
547 /* Make a copy of FROM in TO.  */
548 static void
549 state_copy (state_t to, state_t from)
550 {
551   memcpy (to, from, dfa_state_size);
552 }
553
554 /* Create a copy of FROM.  */
555 static state_t
556 state_create_copy (state_t from)
557 {
558   state_t to = state_alloc ();
559
560   state_copy (to, from);
561   return to;
562 }
563 \f
564
565 /* Functions to work with fences.  */
566
567 /* Clear the fence.  */
568 static void
569 fence_clear (fence_t f)
570 {
571   state_t s = FENCE_STATE (f);
572   deps_t dc = FENCE_DC (f);
573   void *tc = FENCE_TC (f);
574
575   ilist_clear (&FENCE_BNDS (f));
576
577   gcc_assert ((s != NULL && dc != NULL && tc != NULL)
578               || (s == NULL && dc == NULL && tc == NULL));
579
580   if (s != NULL)
581     free (s);
582
583   if (dc != NULL)
584     delete_deps_context (dc);
585
586   if (tc != NULL)
587     delete_target_context (tc);
588   VEC_free (rtx, gc, FENCE_EXECUTING_INSNS (f));
589   free (FENCE_READY_TICKS (f));
590   FENCE_READY_TICKS (f) = NULL;
591 }
592
593 /* Init a list of fences with successors of OLD_FENCE.  */
594 void
595 init_fences (insn_t old_fence)
596 {
597   insn_t succ;
598   succ_iterator si;
599   bool first = true;
600   int ready_ticks_size = get_max_uid () + 1;
601
602   FOR_EACH_SUCC_1 (succ, si, old_fence,
603                    SUCCS_NORMAL | SUCCS_SKIP_TO_LOOP_EXITS)
604     {
605
606       if (first)
607         first = false;
608       else
609         gcc_assert (flag_sel_sched_pipelining_outer_loops);
610
611       flist_add (&fences, succ,
612                  state_create (),
613                  create_deps_context () /* dc */,
614                  create_target_context (true) /* tc */,
615                  NULL_RTX /* last_scheduled_insn */,
616                  NULL, /* executing_insns */
617                  XCNEWVEC (int, ready_ticks_size), /* ready_ticks */
618                  ready_ticks_size,
619                  NULL_RTX /* sched_next */,
620                  1 /* cycle */, 0 /* cycle_issued_insns */,
621                  1 /* starts_cycle_p */, 0 /* after_stall_p */);
622     }
623 }
624
625 /* Merges two fences (filling fields of fence F with resulting values) by
626    following rules: 1) state, target context and last scheduled insn are
627    propagated from fallthrough edge if it is available;
628    2) deps context and cycle is propagated from more probable edge;
629    3) all other fields are set to corresponding constant values.
630
631    INSN, STATE, DC, TC, LAST_SCHEDULED_INSN, EXECUTING_INSNS,
632    READY_TICKS, READY_TICKS_SIZE, SCHED_NEXT, CYCLE and AFTER_STALL_P
633    are the corresponding fields of the second fence.  */
634 static void
635 merge_fences (fence_t f, insn_t insn,
636               state_t state, deps_t dc, void *tc,
637               rtx last_scheduled_insn, VEC(rtx, gc) *executing_insns,
638               int *ready_ticks, int ready_ticks_size,
639               rtx sched_next, int cycle, bool after_stall_p)
640 {
641   insn_t last_scheduled_insn_old = FENCE_LAST_SCHEDULED_INSN (f);
642
643   gcc_assert (sel_bb_head_p (FENCE_INSN (f))
644               && !sched_next && !FENCE_SCHED_NEXT (f));
645
646   /* Check if we can decide which path fences came.
647      If we can't (or don't want to) - reset all.  */
648   if (last_scheduled_insn == NULL
649       || last_scheduled_insn_old == NULL
650       /* This is a case when INSN is reachable on several paths from
651          one insn (this can happen when pipelining of outer loops is on and
652          there are two edges: one going around of inner loop and the other -
653          right through it; in such case just reset everything).  */
654       || last_scheduled_insn == last_scheduled_insn_old)
655     {
656       state_reset (FENCE_STATE (f));
657       state_free (state);
658
659       reset_deps_context (FENCE_DC (f));
660       delete_deps_context (dc);
661
662       reset_target_context (FENCE_TC (f), true);
663       delete_target_context (tc);
664
665       if (cycle > FENCE_CYCLE (f))
666         FENCE_CYCLE (f) = cycle;
667
668       FENCE_LAST_SCHEDULED_INSN (f) = NULL;
669       VEC_free (rtx, gc, executing_insns);
670       free (ready_ticks);
671       if (FENCE_EXECUTING_INSNS (f))
672         VEC_block_remove (rtx, FENCE_EXECUTING_INSNS (f), 0,
673                           VEC_length (rtx, FENCE_EXECUTING_INSNS (f)));
674       if (FENCE_READY_TICKS (f))
675         memset (FENCE_READY_TICKS (f), 0, FENCE_READY_TICKS_SIZE (f));
676     }
677   else
678     {
679       edge edge_old = NULL, edge_new = NULL;
680       edge candidate;
681       succ_iterator si;
682       insn_t succ;
683
684       /* Find fallthrough edge.  */
685       gcc_assert (BLOCK_FOR_INSN (insn)->prev_bb);
686       candidate = find_fallthru_edge (BLOCK_FOR_INSN (insn)->prev_bb);
687
688       if (!candidate
689           || (candidate->src != BLOCK_FOR_INSN (last_scheduled_insn)
690               && candidate->src != BLOCK_FOR_INSN (last_scheduled_insn_old)))
691         {
692           /* No fallthrough edge leading to basic block of INSN.  */
693           state_reset (FENCE_STATE (f));
694           state_free (state);
695
696           reset_target_context (FENCE_TC (f), true);
697           delete_target_context (tc);
698
699           FENCE_LAST_SCHEDULED_INSN (f) = NULL;
700         }
701       else
702         if (candidate->src == BLOCK_FOR_INSN (last_scheduled_insn))
703           {
704             /* Would be weird if same insn is successor of several fallthrough
705                edges.  */
706             gcc_assert (BLOCK_FOR_INSN (insn)->prev_bb
707                         != BLOCK_FOR_INSN (last_scheduled_insn_old));
708
709             state_free (FENCE_STATE (f));
710             FENCE_STATE (f) = state;
711
712             delete_target_context (FENCE_TC (f));
713             FENCE_TC (f) = tc;
714
715             FENCE_LAST_SCHEDULED_INSN (f) = last_scheduled_insn;
716           }
717         else
718           {
719             /* Leave STATE, TC and LAST_SCHEDULED_INSN fields untouched.  */
720             state_free (state);
721             delete_target_context (tc);
722
723             gcc_assert (BLOCK_FOR_INSN (insn)->prev_bb
724                         != BLOCK_FOR_INSN (last_scheduled_insn));
725           }
726
727         /* Find edge of first predecessor (last_scheduled_insn_old->insn).  */
728         FOR_EACH_SUCC_1 (succ, si, last_scheduled_insn_old,
729                          SUCCS_NORMAL | SUCCS_SKIP_TO_LOOP_EXITS)
730           {
731             if (succ == insn)
732               {
733                 /* No same successor allowed from several edges.  */
734                 gcc_assert (!edge_old);
735                 edge_old = si.e1;
736               }
737           }
738         /* Find edge of second predecessor (last_scheduled_insn->insn).  */
739         FOR_EACH_SUCC_1 (succ, si, last_scheduled_insn,
740                          SUCCS_NORMAL | SUCCS_SKIP_TO_LOOP_EXITS)
741           {
742             if (succ == insn)
743               {
744                 /* No same successor allowed from several edges.  */
745                 gcc_assert (!edge_new);
746                 edge_new = si.e1;
747               }
748           }
749
750         /* Check if we can choose most probable predecessor.  */
751         if (edge_old == NULL || edge_new == NULL)
752           {
753             reset_deps_context (FENCE_DC (f));
754             delete_deps_context (dc);
755             VEC_free (rtx, gc, executing_insns);
756             free (ready_ticks);
757
758             FENCE_CYCLE (f) = MAX (FENCE_CYCLE (f), cycle);
759             if (FENCE_EXECUTING_INSNS (f))
760               VEC_block_remove (rtx, FENCE_EXECUTING_INSNS (f), 0,
761                                 VEC_length (rtx, FENCE_EXECUTING_INSNS (f)));
762             if (FENCE_READY_TICKS (f))
763               memset (FENCE_READY_TICKS (f), 0, FENCE_READY_TICKS_SIZE (f));
764           }
765         else
766           if (edge_new->probability > edge_old->probability)
767             {
768               delete_deps_context (FENCE_DC (f));
769               FENCE_DC (f) = dc;
770               VEC_free (rtx, gc, FENCE_EXECUTING_INSNS (f));
771               FENCE_EXECUTING_INSNS (f) = executing_insns;
772               free (FENCE_READY_TICKS (f));
773               FENCE_READY_TICKS (f) = ready_ticks;
774               FENCE_READY_TICKS_SIZE (f) = ready_ticks_size;
775               FENCE_CYCLE (f) = cycle;
776             }
777           else
778             {
779               /* Leave DC and CYCLE untouched.  */
780               delete_deps_context (dc);
781               VEC_free (rtx, gc, executing_insns);
782               free (ready_ticks);
783             }
784     }
785
786   /* Fill remaining invariant fields.  */
787   if (after_stall_p)
788     FENCE_AFTER_STALL_P (f) = 1;
789
790   FENCE_ISSUED_INSNS (f) = 0;
791   FENCE_STARTS_CYCLE_P (f) = 1;
792   FENCE_SCHED_NEXT (f) = NULL;
793 }
794
795 /* Add a new fence to NEW_FENCES list, initializing it from all
796    other parameters.  */
797 static void
798 add_to_fences (flist_tail_t new_fences, insn_t insn,
799                state_t state, deps_t dc, void *tc, rtx last_scheduled_insn,
800                VEC(rtx, gc) *executing_insns, int *ready_ticks,
801                int ready_ticks_size, rtx sched_next, int cycle,
802                int cycle_issued_insns, bool starts_cycle_p, bool after_stall_p)
803 {
804   fence_t f = flist_lookup (FLIST_TAIL_HEAD (new_fences), insn);
805
806   if (! f)
807     {
808       flist_add (FLIST_TAIL_TAILP (new_fences), insn, state, dc, tc,
809                  last_scheduled_insn, executing_insns, ready_ticks,
810                  ready_ticks_size, sched_next, cycle, cycle_issued_insns,
811                  starts_cycle_p, after_stall_p);
812
813       FLIST_TAIL_TAILP (new_fences)
814         = &FLIST_NEXT (*FLIST_TAIL_TAILP (new_fences));
815     }
816   else
817     {
818       merge_fences (f, insn, state, dc, tc, last_scheduled_insn,
819                     executing_insns, ready_ticks, ready_ticks_size,
820                     sched_next, cycle, after_stall_p);
821     }
822 }
823
824 /* Move the first fence in the OLD_FENCES list to NEW_FENCES.  */
825 void
826 move_fence_to_fences (flist_t old_fences, flist_tail_t new_fences)
827 {
828   fence_t f, old;
829   flist_t *tailp = FLIST_TAIL_TAILP (new_fences);
830
831   old = FLIST_FENCE (old_fences);
832   f = flist_lookup (FLIST_TAIL_HEAD (new_fences),
833                     FENCE_INSN (FLIST_FENCE (old_fences)));
834   if (f)
835     {
836       merge_fences (f, old->insn, old->state, old->dc, old->tc,
837                     old->last_scheduled_insn, old->executing_insns,
838                     old->ready_ticks, old->ready_ticks_size,
839                     old->sched_next, old->cycle,
840                     old->after_stall_p);
841     }
842   else
843     {
844       _list_add (tailp);
845       FLIST_TAIL_TAILP (new_fences) = &FLIST_NEXT (*tailp);
846       *FLIST_FENCE (*tailp) = *old;
847       init_fence_for_scheduling (FLIST_FENCE (*tailp));
848     }
849   FENCE_INSN (old) = NULL;
850 }
851
852 /* Add a new fence to NEW_FENCES list and initialize most of its data
853    as a clean one.  */
854 void
855 add_clean_fence_to_fences (flist_tail_t new_fences, insn_t succ, fence_t fence)
856 {
857   int ready_ticks_size = get_max_uid () + 1;
858
859   add_to_fences (new_fences,
860                  succ, state_create (), create_deps_context (),
861                  create_target_context (true),
862                  NULL_RTX, NULL,
863                  XCNEWVEC (int, ready_ticks_size), ready_ticks_size,
864                  NULL_RTX, FENCE_CYCLE (fence) + 1,
865                  0, 1, FENCE_AFTER_STALL_P (fence));
866 }
867
868 /* Add a new fence to NEW_FENCES list and initialize all of its data
869    from FENCE and SUCC.  */
870 void
871 add_dirty_fence_to_fences (flist_tail_t new_fences, insn_t succ, fence_t fence)
872 {
873   int * new_ready_ticks
874     = XNEWVEC (int, FENCE_READY_TICKS_SIZE (fence));
875
876   memcpy (new_ready_ticks, FENCE_READY_TICKS (fence),
877           FENCE_READY_TICKS_SIZE (fence) * sizeof (int));
878   add_to_fences (new_fences,
879                  succ, state_create_copy (FENCE_STATE (fence)),
880                  create_copy_of_deps_context (FENCE_DC (fence)),
881                  create_copy_of_target_context (FENCE_TC (fence)),
882                  FENCE_LAST_SCHEDULED_INSN (fence),
883                  VEC_copy (rtx, gc, FENCE_EXECUTING_INSNS (fence)),
884                  new_ready_ticks,
885                  FENCE_READY_TICKS_SIZE (fence),
886                  FENCE_SCHED_NEXT (fence),
887                  FENCE_CYCLE (fence),
888                  FENCE_ISSUED_INSNS (fence),
889                  FENCE_STARTS_CYCLE_P (fence),
890                  FENCE_AFTER_STALL_P (fence));
891 }
892 \f
893
894 /* Functions to work with regset and nop pools.  */
895
896 /* Returns the new regset from pool.  It might have some of the bits set
897    from the previous usage.  */
898 regset
899 get_regset_from_pool (void)
900 {
901   regset rs;
902
903   if (regset_pool.n != 0)
904     rs = regset_pool.v[--regset_pool.n];
905   else
906     /* We need to create the regset.  */
907     {
908       rs = ALLOC_REG_SET (&reg_obstack);
909
910       if (regset_pool.nn == regset_pool.ss)
911         regset_pool.vv = XRESIZEVEC (regset, regset_pool.vv,
912                                      (regset_pool.ss = 2 * regset_pool.ss + 1));
913       regset_pool.vv[regset_pool.nn++] = rs;
914     }
915
916   regset_pool.diff++;
917
918   return rs;
919 }
920
921 /* Same as above, but returns the empty regset.  */
922 regset
923 get_clear_regset_from_pool (void)
924 {
925   regset rs = get_regset_from_pool ();
926
927   CLEAR_REG_SET (rs);
928   return rs;
929 }
930
931 /* Return regset RS to the pool for future use.  */
932 void
933 return_regset_to_pool (regset rs)
934 {
935   regset_pool.diff--;
936
937   if (regset_pool.n == regset_pool.s)
938     regset_pool.v = XRESIZEVEC (regset, regset_pool.v,
939                                 (regset_pool.s = 2 * regset_pool.s + 1));
940   regset_pool.v[regset_pool.n++] = rs;
941 }
942
943 #ifdef ENABLE_CHECKING
944 /* This is used as a qsort callback for sorting regset pool stacks.
945    X and XX are addresses of two regsets.  They are never equal.  */
946 static int
947 cmp_v_in_regset_pool (const void *x, const void *xx)
948 {
949   return *((const regset *) x) - *((const regset *) xx);
950 }
951 #endif
952
953 /*  Free the regset pool possibly checking for memory leaks.  */
954 void
955 free_regset_pool (void)
956 {
957 #ifdef ENABLE_CHECKING
958   {
959     regset *v = regset_pool.v;
960     int i = 0;
961     int n = regset_pool.n;
962
963     regset *vv = regset_pool.vv;
964     int ii = 0;
965     int nn = regset_pool.nn;
966
967     int diff = 0;
968
969     gcc_assert (n <= nn);
970
971     /* Sort both vectors so it will be possible to compare them.  */
972     qsort (v, n, sizeof (*v), cmp_v_in_regset_pool);
973     qsort (vv, nn, sizeof (*vv), cmp_v_in_regset_pool);
974
975     while (ii < nn)
976       {
977         if (v[i] == vv[ii])
978           i++;
979         else
980           /* VV[II] was lost.  */
981           diff++;
982
983         ii++;
984       }
985
986     gcc_assert (diff == regset_pool.diff);
987   }
988 #endif
989
990   /* If not true - we have a memory leak.  */
991   gcc_assert (regset_pool.diff == 0);
992
993   while (regset_pool.n)
994     {
995       --regset_pool.n;
996       FREE_REG_SET (regset_pool.v[regset_pool.n]);
997     }
998
999   free (regset_pool.v);
1000   regset_pool.v = NULL;
1001   regset_pool.s = 0;
1002
1003   free (regset_pool.vv);
1004   regset_pool.vv = NULL;
1005   regset_pool.nn = 0;
1006   regset_pool.ss = 0;
1007
1008   regset_pool.diff = 0;
1009 }
1010 \f
1011
1012 /* Functions to work with nop pools.  NOP insns are used as temporary
1013    placeholders of the insns being scheduled to allow correct update of
1014    the data sets.  When update is finished, NOPs are deleted.  */
1015
1016 /* A vinsn that is used to represent a nop.  This vinsn is shared among all
1017    nops sel-sched generates.  */
1018 static vinsn_t nop_vinsn = NULL;
1019
1020 /* Emit a nop before INSN, taking it from pool.  */
1021 insn_t
1022 get_nop_from_pool (insn_t insn)
1023 {
1024   insn_t nop;
1025   bool old_p = nop_pool.n != 0;
1026   int flags;
1027
1028   if (old_p)
1029     nop = nop_pool.v[--nop_pool.n];
1030   else
1031     nop = nop_pattern;
1032
1033   nop = emit_insn_before (nop, insn);
1034
1035   if (old_p)
1036     flags = INSN_INIT_TODO_SSID;
1037   else
1038     flags = INSN_INIT_TODO_LUID | INSN_INIT_TODO_SSID;
1039
1040   set_insn_init (INSN_EXPR (insn), nop_vinsn, INSN_SEQNO (insn));
1041   sel_init_new_insn (nop, flags);
1042
1043   return nop;
1044 }
1045
1046 /* Remove NOP from the instruction stream and return it to the pool.  */
1047 void
1048 return_nop_to_pool (insn_t nop, bool full_tidying)
1049 {
1050   gcc_assert (INSN_IN_STREAM_P (nop));
1051   sel_remove_insn (nop, false, full_tidying);
1052
1053   if (nop_pool.n == nop_pool.s)
1054     nop_pool.v = XRESIZEVEC (rtx, nop_pool.v,
1055                              (nop_pool.s = 2 * nop_pool.s + 1));
1056   nop_pool.v[nop_pool.n++] = nop;
1057 }
1058
1059 /* Free the nop pool.  */
1060 void
1061 free_nop_pool (void)
1062 {
1063   nop_pool.n = 0;
1064   nop_pool.s = 0;
1065   free (nop_pool.v);
1066   nop_pool.v = NULL;
1067 }
1068 \f
1069
1070 /* Skip unspec to support ia64 speculation. Called from rtx_equal_p_cb.
1071    The callback is given two rtxes XX and YY and writes the new rtxes
1072    to NX and NY in case some needs to be skipped.  */
1073 static int
1074 skip_unspecs_callback (const_rtx *xx, const_rtx *yy, rtx *nx, rtx* ny)
1075 {
1076   const_rtx x = *xx;
1077   const_rtx y = *yy;
1078
1079   if (GET_CODE (x) == UNSPEC
1080       && (targetm.sched.skip_rtx_p == NULL
1081           || targetm.sched.skip_rtx_p (x)))
1082     {
1083       *nx = XVECEXP (x, 0, 0);
1084       *ny = CONST_CAST_RTX (y);
1085       return 1;
1086     }
1087
1088   if (GET_CODE (y) == UNSPEC
1089       && (targetm.sched.skip_rtx_p == NULL
1090           || targetm.sched.skip_rtx_p (y)))
1091     {
1092       *nx = CONST_CAST_RTX (x);
1093       *ny = XVECEXP (y, 0, 0);
1094       return 1;
1095     }
1096
1097   return 0;
1098 }
1099
1100 /* Callback, called from hash_rtx_cb.  Helps to hash UNSPEC rtx X in a correct way
1101    to support ia64 speculation.  When changes are needed, new rtx X and new mode
1102    NMODE are written, and the callback returns true.  */
1103 static int
1104 hash_with_unspec_callback (const_rtx x, enum machine_mode mode ATTRIBUTE_UNUSED,
1105                            rtx *nx, enum machine_mode* nmode)
1106 {
1107   if (GET_CODE (x) == UNSPEC
1108       && targetm.sched.skip_rtx_p
1109       && targetm.sched.skip_rtx_p (x))
1110     {
1111       *nx = XVECEXP (x, 0 ,0);
1112       *nmode = VOIDmode;
1113       return 1;
1114     }
1115
1116   return 0;
1117 }
1118
1119 /* Returns LHS and RHS are ok to be scheduled separately.  */
1120 static bool
1121 lhs_and_rhs_separable_p (rtx lhs, rtx rhs)
1122 {
1123   if (lhs == NULL || rhs == NULL)
1124     return false;
1125
1126   /* Do not schedule CONST, CONST_INT and CONST_DOUBLE etc as rhs: no point
1127      to use reg, if const can be used.  Moreover, scheduling const as rhs may
1128      lead to mode mismatch cause consts don't have modes but they could be
1129      merged from branches where the same const used in different modes.  */
1130   if (CONSTANT_P (rhs))
1131     return false;
1132
1133   /* ??? Do not rename predicate registers to avoid ICEs in bundling.  */
1134   if (COMPARISON_P (rhs))
1135       return false;
1136
1137   /* Do not allow single REG to be an rhs.  */
1138   if (REG_P (rhs))
1139     return false;
1140
1141   /* See comment at find_used_regs_1 (*1) for explanation of this
1142      restriction.  */
1143   /* FIXME: remove this later.  */
1144   if (MEM_P (lhs))
1145     return false;
1146
1147   /* This will filter all tricky things like ZERO_EXTRACT etc.
1148      For now we don't handle it.  */
1149   if (!REG_P (lhs) && !MEM_P (lhs))
1150     return false;
1151
1152   return true;
1153 }
1154
1155 /* Initialize vinsn VI for INSN.  Only for use from vinsn_create ().  When
1156    FORCE_UNIQUE_P is true, the resulting vinsn will not be clonable.  This is
1157    used e.g. for insns from recovery blocks.  */
1158 static void
1159 vinsn_init (vinsn_t vi, insn_t insn, bool force_unique_p)
1160 {
1161   hash_rtx_callback_function hrcf;
1162   int insn_class;
1163
1164   VINSN_INSN_RTX (vi) = insn;
1165   VINSN_COUNT (vi) = 0;
1166   vi->cost = -1;
1167
1168   if (DF_INSN_UID_SAFE_GET (INSN_UID (insn)) != NULL)
1169     init_id_from_df (VINSN_ID (vi), insn, force_unique_p);
1170   else
1171     deps_init_id (VINSN_ID (vi), insn, force_unique_p);
1172
1173   /* Hash vinsn depending on whether it is separable or not.  */
1174   hrcf = targetm.sched.skip_rtx_p ? hash_with_unspec_callback : NULL;
1175   if (VINSN_SEPARABLE_P (vi))
1176     {
1177       rtx rhs = VINSN_RHS (vi);
1178
1179       VINSN_HASH (vi) = hash_rtx_cb (rhs, GET_MODE (rhs),
1180                                      NULL, NULL, false, hrcf);
1181       VINSN_HASH_RTX (vi) = hash_rtx_cb (VINSN_PATTERN (vi),
1182                                          VOIDmode, NULL, NULL,
1183                                          false, hrcf);
1184     }
1185   else
1186     {
1187       VINSN_HASH (vi) = hash_rtx_cb (VINSN_PATTERN (vi), VOIDmode,
1188                                      NULL, NULL, false, hrcf);
1189       VINSN_HASH_RTX (vi) = VINSN_HASH (vi);
1190     }
1191
1192   insn_class = haifa_classify_insn (insn);
1193   if (insn_class >= 2
1194       && (!targetm.sched.get_insn_spec_ds
1195           || ((targetm.sched.get_insn_spec_ds (insn) & BEGIN_CONTROL)
1196               == 0)))
1197     VINSN_MAY_TRAP_P (vi) = true;
1198   else
1199     VINSN_MAY_TRAP_P (vi) = false;
1200 }
1201
1202 /* Indicate that VI has become the part of an rtx object.  */
1203 void
1204 vinsn_attach (vinsn_t vi)
1205 {
1206   /* Assert that VI is not pending for deletion.  */
1207   gcc_assert (VINSN_INSN_RTX (vi));
1208
1209   VINSN_COUNT (vi)++;
1210 }
1211
1212 /* Create and init VI from the INSN.  Use UNIQUE_P for determining the correct
1213    VINSN_TYPE (VI).  */
1214 static vinsn_t
1215 vinsn_create (insn_t insn, bool force_unique_p)
1216 {
1217   vinsn_t vi = XCNEW (struct vinsn_def);
1218
1219   vinsn_init (vi, insn, force_unique_p);
1220   return vi;
1221 }
1222
1223 /* Return a copy of VI.  When REATTACH_P is true, detach VI and attach
1224    the copy.  */
1225 vinsn_t
1226 vinsn_copy (vinsn_t vi, bool reattach_p)
1227 {
1228   rtx copy;
1229   bool unique = VINSN_UNIQUE_P (vi);
1230   vinsn_t new_vi;
1231
1232   copy = create_copy_of_insn_rtx (VINSN_INSN_RTX (vi));
1233   new_vi = create_vinsn_from_insn_rtx (copy, unique);
1234   if (reattach_p)
1235     {
1236       vinsn_detach (vi);
1237       vinsn_attach (new_vi);
1238     }
1239
1240   return new_vi;
1241 }
1242
1243 /* Delete the VI vinsn and free its data.  */
1244 static void
1245 vinsn_delete (vinsn_t vi)
1246 {
1247   gcc_assert (VINSN_COUNT (vi) == 0);
1248
1249   return_regset_to_pool (VINSN_REG_SETS (vi));
1250   return_regset_to_pool (VINSN_REG_USES (vi));
1251   return_regset_to_pool (VINSN_REG_CLOBBERS (vi));
1252
1253   free (vi);
1254 }
1255
1256 /* Indicate that VI is no longer a part of some rtx object.
1257    Remove VI if it is no longer needed.  */
1258 void
1259 vinsn_detach (vinsn_t vi)
1260 {
1261   gcc_assert (VINSN_COUNT (vi) > 0);
1262
1263   if (--VINSN_COUNT (vi) == 0)
1264     vinsn_delete (vi);
1265 }
1266
1267 /* Returns TRUE if VI is a branch.  */
1268 bool
1269 vinsn_cond_branch_p (vinsn_t vi)
1270 {
1271   insn_t insn;
1272
1273   if (!VINSN_UNIQUE_P (vi))
1274     return false;
1275
1276   insn = VINSN_INSN_RTX (vi);
1277   if (BB_END (BLOCK_FOR_INSN (insn)) != insn)
1278     return false;
1279
1280   return control_flow_insn_p (insn);
1281 }
1282
1283 /* Return latency of INSN.  */
1284 static int
1285 sel_insn_rtx_cost (rtx insn)
1286 {
1287   int cost;
1288
1289   /* A USE insn, or something else we don't need to
1290      understand.  We can't pass these directly to
1291      result_ready_cost or insn_default_latency because it will
1292      trigger a fatal error for unrecognizable insns.  */
1293   if (recog_memoized (insn) < 0)
1294     cost = 0;
1295   else
1296     {
1297       cost = insn_default_latency (insn);
1298
1299       if (cost < 0)
1300         cost = 0;
1301     }
1302
1303   return cost;
1304 }
1305
1306 /* Return the cost of the VI.
1307    !!! FIXME: Unify with haifa-sched.c: insn_cost ().  */
1308 int
1309 sel_vinsn_cost (vinsn_t vi)
1310 {
1311   int cost = vi->cost;
1312
1313   if (cost < 0)
1314     {
1315       cost = sel_insn_rtx_cost (VINSN_INSN_RTX (vi));
1316       vi->cost = cost;
1317     }
1318
1319   return cost;
1320 }
1321 \f
1322
1323 /* Functions for insn emitting.  */
1324
1325 /* Emit new insn after AFTER based on PATTERN and initialize its data from
1326    EXPR and SEQNO.  */
1327 insn_t
1328 sel_gen_insn_from_rtx_after (rtx pattern, expr_t expr, int seqno, insn_t after)
1329 {
1330   insn_t new_insn;
1331
1332   gcc_assert (EXPR_TARGET_AVAILABLE (expr) == true);
1333
1334   new_insn = emit_insn_after (pattern, after);
1335   set_insn_init (expr, NULL, seqno);
1336   sel_init_new_insn (new_insn, INSN_INIT_TODO_LUID | INSN_INIT_TODO_SSID);
1337
1338   return new_insn;
1339 }
1340
1341 /* Force newly generated vinsns to be unique.  */
1342 static bool init_insn_force_unique_p = false;
1343
1344 /* Emit new speculation recovery insn after AFTER based on PATTERN and
1345    initialize its data from EXPR and SEQNO.  */
1346 insn_t
1347 sel_gen_recovery_insn_from_rtx_after (rtx pattern, expr_t expr, int seqno,
1348                                       insn_t after)
1349 {
1350   insn_t insn;
1351
1352   gcc_assert (!init_insn_force_unique_p);
1353
1354   init_insn_force_unique_p = true;
1355   insn = sel_gen_insn_from_rtx_after (pattern, expr, seqno, after);
1356   CANT_MOVE (insn) = 1;
1357   init_insn_force_unique_p = false;
1358
1359   return insn;
1360 }
1361
1362 /* Emit new insn after AFTER based on EXPR and SEQNO.  If VINSN is not NULL,
1363    take it as a new vinsn instead of EXPR's vinsn.
1364    We simplify insns later, after scheduling region in
1365    simplify_changed_insns.  */
1366 insn_t
1367 sel_gen_insn_from_expr_after (expr_t expr, vinsn_t vinsn, int seqno,
1368                               insn_t after)
1369 {
1370   expr_t emit_expr;
1371   insn_t insn;
1372   int flags;
1373
1374   emit_expr = set_insn_init (expr, vinsn ? vinsn : EXPR_VINSN (expr),
1375                              seqno);
1376   insn = EXPR_INSN_RTX (emit_expr);
1377   add_insn_after (insn, after, BLOCK_FOR_INSN (insn));
1378
1379   flags = INSN_INIT_TODO_SSID;
1380   if (INSN_LUID (insn) == 0)
1381     flags |= INSN_INIT_TODO_LUID;
1382   sel_init_new_insn (insn, flags);
1383
1384   return insn;
1385 }
1386
1387 /* Move insn from EXPR after AFTER.  */
1388 insn_t
1389 sel_move_insn (expr_t expr, int seqno, insn_t after)
1390 {
1391   insn_t insn = EXPR_INSN_RTX (expr);
1392   basic_block bb = BLOCK_FOR_INSN (after);
1393   insn_t next = NEXT_INSN (after);
1394
1395   /* Assert that in move_op we disconnected this insn properly.  */
1396   gcc_assert (EXPR_VINSN (INSN_EXPR (insn)) != NULL);
1397   PREV_INSN (insn) = after;
1398   NEXT_INSN (insn) = next;
1399
1400   NEXT_INSN (after) = insn;
1401   PREV_INSN (next) = insn;
1402
1403   /* Update links from insn to bb and vice versa.  */
1404   df_insn_change_bb (insn, bb);
1405   if (BB_END (bb) == after)
1406     BB_END (bb) = insn;
1407
1408   prepare_insn_expr (insn, seqno);
1409   return insn;
1410 }
1411
1412 \f
1413 /* Functions to work with right-hand sides.  */
1414
1415 /* Search for a hash value determined by UID/NEW_VINSN in a sorted vector
1416    VECT and return true when found.  Use NEW_VINSN for comparison only when
1417    COMPARE_VINSNS is true.  Write to INDP the index on which
1418    the search has stopped, such that inserting the new element at INDP will
1419    retain VECT's sort order.  */
1420 static bool
1421 find_in_history_vect_1 (VEC(expr_history_def, heap) *vect,
1422                         unsigned uid, vinsn_t new_vinsn,
1423                         bool compare_vinsns, int *indp)
1424 {
1425   expr_history_def *arr;
1426   int i, j, len = VEC_length (expr_history_def, vect);
1427
1428   if (len == 0)
1429     {
1430       *indp = 0;
1431       return false;
1432     }
1433
1434   arr = VEC_address (expr_history_def, vect);
1435   i = 0, j = len - 1;
1436
1437   while (i <= j)
1438     {
1439       unsigned auid = arr[i].uid;
1440       vinsn_t avinsn = arr[i].new_expr_vinsn;
1441
1442       if (auid == uid
1443           /* When undoing transformation on a bookkeeping copy, the new vinsn
1444              may not be exactly equal to the one that is saved in the vector.
1445              This is because the insn whose copy we're checking was possibly
1446              substituted itself.  */
1447           && (! compare_vinsns
1448               || vinsn_equal_p (avinsn, new_vinsn)))
1449         {
1450           *indp = i;
1451           return true;
1452         }
1453       else if (auid > uid)
1454         break;
1455       i++;
1456     }
1457
1458   *indp = i;
1459   return false;
1460 }
1461
1462 /* Search for a uid of INSN and NEW_VINSN in a sorted vector VECT.  Return
1463    the position found or -1, if no such value is in vector.
1464    Search also for UIDs of insn's originators, if ORIGINATORS_P is true.  */
1465 int
1466 find_in_history_vect (VEC(expr_history_def, heap) *vect, rtx insn,
1467                       vinsn_t new_vinsn, bool originators_p)
1468 {
1469   int ind;
1470
1471   if (find_in_history_vect_1 (vect, INSN_UID (insn), new_vinsn,
1472                               false, &ind))
1473     return ind;
1474
1475   if (INSN_ORIGINATORS (insn) && originators_p)
1476     {
1477       unsigned uid;
1478       bitmap_iterator bi;
1479
1480       EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (INSN_ORIGINATORS (insn), 0, uid, bi)
1481         if (find_in_history_vect_1 (vect, uid, new_vinsn, false, &ind))
1482           return ind;
1483     }
1484
1485   return -1;
1486 }
1487
1488 /* Insert new element in a sorted history vector pointed to by PVECT,
1489    if it is not there already.  The element is searched using
1490    UID/NEW_EXPR_VINSN pair.  TYPE, OLD_EXPR_VINSN and SPEC_DS save
1491    the history of a transformation.  */
1492 void
1493 insert_in_history_vect (VEC (expr_history_def, heap) **pvect,
1494                         unsigned uid, enum local_trans_type type,
1495                         vinsn_t old_expr_vinsn, vinsn_t new_expr_vinsn,
1496                         ds_t spec_ds)
1497 {
1498   VEC(expr_history_def, heap) *vect = *pvect;
1499   expr_history_def temp;
1500   bool res;
1501   int ind;
1502
1503   res = find_in_history_vect_1 (vect, uid, new_expr_vinsn, true, &ind);
1504
1505   if (res)
1506     {
1507       expr_history_def *phist = VEC_index (expr_history_def, vect, ind);
1508
1509       /* It is possible that speculation types of expressions that were
1510          propagated through different paths will be different here.  In this
1511          case, merge the status to get the correct check later.  */
1512       if (phist->spec_ds != spec_ds)
1513         phist->spec_ds = ds_max_merge (phist->spec_ds, spec_ds);
1514       return;
1515     }
1516
1517   temp.uid = uid;
1518   temp.old_expr_vinsn = old_expr_vinsn;
1519   temp.new_expr_vinsn = new_expr_vinsn;
1520   temp.spec_ds = spec_ds;
1521   temp.type = type;
1522
1523   vinsn_attach (old_expr_vinsn);
1524   vinsn_attach (new_expr_vinsn);
1525   VEC_safe_insert (expr_history_def, heap, vect, ind, &temp);
1526   *pvect = vect;
1527 }
1528
1529 /* Free history vector PVECT.  */
1530 static void
1531 free_history_vect (VEC (expr_history_def, heap) **pvect)
1532 {
1533   unsigned i;
1534   expr_history_def *phist;
1535
1536   if (! *pvect)
1537     return;
1538
1539   for (i = 0;
1540        VEC_iterate (expr_history_def, *pvect, i, phist);
1541        i++)
1542     {
1543       vinsn_detach (phist->old_expr_vinsn);
1544       vinsn_detach (phist->new_expr_vinsn);
1545     }
1546
1547   VEC_free (expr_history_def, heap, *pvect);
1548   *pvect = NULL;
1549 }
1550
1551
1552 /* Compare two vinsns as rhses if possible and as vinsns otherwise.  */
1553 bool
1554 vinsn_equal_p (vinsn_t x, vinsn_t y)
1555 {
1556   rtx_equal_p_callback_function repcf;
1557
1558   if (x == y)
1559     return true;
1560
1561   if (VINSN_TYPE (x) != VINSN_TYPE (y))
1562     return false;
1563
1564   if (VINSN_HASH (x) != VINSN_HASH (y))
1565     return false;
1566
1567   repcf = targetm.sched.skip_rtx_p ? skip_unspecs_callback : NULL;
1568   if (VINSN_SEPARABLE_P (x))
1569     {
1570       /* Compare RHSes of VINSNs.  */
1571       gcc_assert (VINSN_RHS (x));
1572       gcc_assert (VINSN_RHS (y));
1573
1574       return rtx_equal_p_cb (VINSN_RHS (x), VINSN_RHS (y), repcf);
1575     }
1576
1577   return rtx_equal_p_cb (VINSN_PATTERN (x), VINSN_PATTERN (y), repcf);
1578 }
1579 \f
1580
1581 /* Functions for working with expressions.  */
1582
1583 /* Initialize EXPR.  */
1584 static void
1585 init_expr (expr_t expr, vinsn_t vi, int spec, int use, int priority,
1586            int sched_times, int orig_bb_index, ds_t spec_done_ds,
1587            ds_t spec_to_check_ds, int orig_sched_cycle,
1588            VEC(expr_history_def, heap) *history, bool target_available,
1589            bool was_substituted, bool was_renamed, bool needs_spec_check_p,
1590            bool cant_move)
1591 {
1592   vinsn_attach (vi);
1593
1594   EXPR_VINSN (expr) = vi;
1595   EXPR_SPEC (expr) = spec;
1596   EXPR_USEFULNESS (expr) = use;
1597   EXPR_PRIORITY (expr) = priority;
1598   EXPR_PRIORITY_ADJ (expr) = 0;
1599   EXPR_SCHED_TIMES (expr) = sched_times;
1600   EXPR_ORIG_BB_INDEX (expr) = orig_bb_index;
1601   EXPR_ORIG_SCHED_CYCLE (expr) = orig_sched_cycle;
1602   EXPR_SPEC_DONE_DS (expr) = spec_done_ds;
1603   EXPR_SPEC_TO_CHECK_DS (expr) = spec_to_check_ds;
1604
1605   if (history)
1606     EXPR_HISTORY_OF_CHANGES (expr) = history;
1607   else
1608     EXPR_HISTORY_OF_CHANGES (expr) = NULL;
1609
1610   EXPR_TARGET_AVAILABLE (expr) = target_available;
1611   EXPR_WAS_SUBSTITUTED (expr) = was_substituted;
1612   EXPR_WAS_RENAMED (expr) = was_renamed;
1613   EXPR_NEEDS_SPEC_CHECK_P (expr) = needs_spec_check_p;
1614   EXPR_CANT_MOVE (expr) = cant_move;
1615 }
1616
1617 /* Make a copy of the expr FROM into the expr TO.  */
1618 void
1619 copy_expr (expr_t to, expr_t from)
1620 {
1621   VEC(expr_history_def, heap) *temp = NULL;
1622
1623   if (EXPR_HISTORY_OF_CHANGES (from))
1624     {
1625       unsigned i;
1626       expr_history_def *phist;
1627
1628       temp = VEC_copy (expr_history_def, heap, EXPR_HISTORY_OF_CHANGES (from));
1629       for (i = 0;
1630            VEC_iterate (expr_history_def, temp, i, phist);
1631            i++)
1632         {
1633           vinsn_attach (phist->old_expr_vinsn);
1634           vinsn_attach (phist->new_expr_vinsn);
1635         }
1636     }
1637
1638   init_expr (to, EXPR_VINSN (from), EXPR_SPEC (from),
1639              EXPR_USEFULNESS (from), EXPR_PRIORITY (from),
1640              EXPR_SCHED_TIMES (from), EXPR_ORIG_BB_INDEX (from),
1641              EXPR_SPEC_DONE_DS (from), EXPR_SPEC_TO_CHECK_DS (from),
1642              EXPR_ORIG_SCHED_CYCLE (from), temp,
1643              EXPR_TARGET_AVAILABLE (from), EXPR_WAS_SUBSTITUTED (from),
1644              EXPR_WAS_RENAMED (from), EXPR_NEEDS_SPEC_CHECK_P (from),
1645              EXPR_CANT_MOVE (from));
1646 }
1647
1648 /* Same, but the final expr will not ever be in av sets, so don't copy
1649    "uninteresting" data such as bitmap cache.  */
1650 void
1651 copy_expr_onside (expr_t to, expr_t from)
1652 {
1653   init_expr (to, EXPR_VINSN (from), EXPR_SPEC (from), EXPR_USEFULNESS (from),
1654              EXPR_PRIORITY (from), EXPR_SCHED_TIMES (from), 0,
1655              EXPR_SPEC_DONE_DS (from), EXPR_SPEC_TO_CHECK_DS (from), 0, NULL,
1656              EXPR_TARGET_AVAILABLE (from), EXPR_WAS_SUBSTITUTED (from),
1657              EXPR_WAS_RENAMED (from), EXPR_NEEDS_SPEC_CHECK_P (from),
1658              EXPR_CANT_MOVE (from));
1659 }
1660
1661 /* Prepare the expr of INSN for scheduling.  Used when moving insn and when
1662    initializing new insns.  */
1663 static void
1664 prepare_insn_expr (insn_t insn, int seqno)
1665 {
1666   expr_t expr = INSN_EXPR (insn);
1667   ds_t ds;
1668
1669   INSN_SEQNO (insn) = seqno;
1670   EXPR_ORIG_BB_INDEX (expr) = BLOCK_NUM (insn);
1671   EXPR_SPEC (expr) = 0;
1672   EXPR_ORIG_SCHED_CYCLE (expr) = 0;
1673   EXPR_WAS_SUBSTITUTED (expr) = 0;
1674   EXPR_WAS_RENAMED (expr) = 0;
1675   EXPR_TARGET_AVAILABLE (expr) = 1;
1676   INSN_LIVE_VALID_P (insn) = false;
1677
1678   /* ??? If this expression is speculative, make its dependence
1679      as weak as possible.  We can filter this expression later
1680      in process_spec_exprs, because we do not distinguish
1681      between the status we got during compute_av_set and the
1682      existing status.  To be fixed.  */
1683   ds = EXPR_SPEC_DONE_DS (expr);
1684   if (ds)
1685     EXPR_SPEC_DONE_DS (expr) = ds_get_max_dep_weak (ds);
1686
1687   free_history_vect (&EXPR_HISTORY_OF_CHANGES (expr));
1688 }
1689
1690 /* Update target_available bits when merging exprs TO and FROM.  SPLIT_POINT
1691    is non-null when expressions are merged from different successors at
1692    a split point.  */
1693 static void
1694 update_target_availability (expr_t to, expr_t from, insn_t split_point)
1695 {
1696   if (EXPR_TARGET_AVAILABLE (to) < 0
1697       || EXPR_TARGET_AVAILABLE (from) < 0)
1698     EXPR_TARGET_AVAILABLE (to) = -1;
1699   else
1700     {
1701       /* We try to detect the case when one of the expressions
1702          can only be reached through another one.  In this case,
1703          we can do better.  */
1704       if (split_point == NULL)
1705         {
1706           int toind, fromind;
1707
1708           toind = EXPR_ORIG_BB_INDEX (to);
1709           fromind = EXPR_ORIG_BB_INDEX (from);
1710
1711           if (toind && toind == fromind)
1712             /* Do nothing -- everything is done in
1713                merge_with_other_exprs.  */
1714             ;
1715           else
1716             EXPR_TARGET_AVAILABLE (to) = -1;
1717         }
1718       else
1719         EXPR_TARGET_AVAILABLE (to) &= EXPR_TARGET_AVAILABLE (from);
1720     }
1721 }
1722
1723 /* Update speculation bits when merging exprs TO and FROM.  SPLIT_POINT
1724    is non-null when expressions are merged from different successors at
1725    a split point.  */
1726 static void
1727 update_speculative_bits (expr_t to, expr_t from, insn_t split_point)
1728 {
1729   ds_t old_to_ds, old_from_ds;
1730
1731   old_to_ds = EXPR_SPEC_DONE_DS (to);
1732   old_from_ds = EXPR_SPEC_DONE_DS (from);
1733
1734   EXPR_SPEC_DONE_DS (to) = ds_max_merge (old_to_ds, old_from_ds);
1735   EXPR_SPEC_TO_CHECK_DS (to) |= EXPR_SPEC_TO_CHECK_DS (from);
1736   EXPR_NEEDS_SPEC_CHECK_P (to) |= EXPR_NEEDS_SPEC_CHECK_P (from);
1737
1738   /* When merging e.g. control & data speculative exprs, or a control
1739      speculative with a control&data speculative one, we really have
1740      to change vinsn too.  Also, when speculative status is changed,
1741      we also need to record this as a transformation in expr's history.  */
1742   if ((old_to_ds & SPECULATIVE) || (old_from_ds & SPECULATIVE))
1743     {
1744       old_to_ds = ds_get_speculation_types (old_to_ds);
1745       old_from_ds = ds_get_speculation_types (old_from_ds);
1746
1747       if (old_to_ds != old_from_ds)
1748         {
1749           ds_t record_ds;
1750
1751           /* When both expressions are speculative, we need to change
1752              the vinsn first.  */
1753           if ((old_to_ds & SPECULATIVE) && (old_from_ds & SPECULATIVE))
1754             {
1755               int res;
1756
1757               res = speculate_expr (to, EXPR_SPEC_DONE_DS (to));
1758               gcc_assert (res >= 0);
1759             }
1760
1761           if (split_point != NULL)
1762             {
1763               /* Record the change with proper status.  */
1764               record_ds = EXPR_SPEC_DONE_DS (to) & SPECULATIVE;
1765               record_ds &= ~(old_to_ds & SPECULATIVE);
1766               record_ds &= ~(old_from_ds & SPECULATIVE);
1767
1768               insert_in_history_vect (&EXPR_HISTORY_OF_CHANGES (to),
1769                                       INSN_UID (split_point), TRANS_SPECULATION,
1770                                       EXPR_VINSN (from), EXPR_VINSN (to),
1771                                       record_ds);
1772             }
1773         }
1774     }
1775 }
1776
1777
1778 /* Merge bits of FROM expr to TO expr.  When SPLIT_POINT is not NULL,
1779    this is done along different paths.  */
1780 void
1781 merge_expr_data (expr_t to, expr_t from, insn_t split_point)
1782 {
1783   int i;
1784   expr_history_def *phist;
1785
1786   /* For now, we just set the spec of resulting expr to be minimum of the specs
1787      of merged exprs.  */
1788   if (EXPR_SPEC (to) > EXPR_SPEC (from))
1789     EXPR_SPEC (to) = EXPR_SPEC (from);
1790
1791   if (split_point)
1792     EXPR_USEFULNESS (to) += EXPR_USEFULNESS (from);
1793   else
1794     EXPR_USEFULNESS (to) = MAX (EXPR_USEFULNESS (to),
1795                                 EXPR_USEFULNESS (from));
1796
1797   if (EXPR_PRIORITY (to) < EXPR_PRIORITY (from))
1798     EXPR_PRIORITY (to) = EXPR_PRIORITY (from);
1799
1800   if (EXPR_SCHED_TIMES (to) > EXPR_SCHED_TIMES (from))
1801     EXPR_SCHED_TIMES (to) = EXPR_SCHED_TIMES (from);
1802
1803   if (EXPR_ORIG_BB_INDEX (to) != EXPR_ORIG_BB_INDEX (from))
1804     EXPR_ORIG_BB_INDEX (to) = 0;
1805
1806   EXPR_ORIG_SCHED_CYCLE (to) = MIN (EXPR_ORIG_SCHED_CYCLE (to),
1807                                     EXPR_ORIG_SCHED_CYCLE (from));
1808
1809   /* We keep this vector sorted.  */
1810   for (i = 0;
1811        VEC_iterate (expr_history_def, EXPR_HISTORY_OF_CHANGES (from),
1812                     i, phist);
1813        i++)
1814     insert_in_history_vect (&EXPR_HISTORY_OF_CHANGES (to),
1815                             phist->uid, phist->type,
1816                             phist->old_expr_vinsn, phist->new_expr_vinsn,
1817                             phist->spec_ds);
1818
1819   EXPR_WAS_SUBSTITUTED (to) |= EXPR_WAS_SUBSTITUTED (from);
1820   EXPR_WAS_RENAMED (to) |= EXPR_WAS_RENAMED (from);
1821   EXPR_CANT_MOVE (to) |= EXPR_CANT_MOVE (from);
1822
1823   update_target_availability (to, from, split_point);
1824   update_speculative_bits (to, from, split_point);
1825 }
1826
1827 /* Merge bits of FROM expr to TO expr.  Vinsns in the exprs should be equal
1828    in terms of vinsn_equal_p.  SPLIT_POINT is non-null when expressions
1829    are merged from different successors at a split point.  */
1830 void
1831 merge_expr (expr_t to, expr_t from, insn_t split_point)
1832 {
1833   vinsn_t to_vi = EXPR_VINSN (to);
1834   vinsn_t from_vi = EXPR_VINSN (from);
1835
1836   gcc_assert (vinsn_equal_p (to_vi, from_vi));
1837
1838   /* Make sure that speculative pattern is propagated into exprs that
1839      have non-speculative one.  This will provide us with consistent
1840      speculative bits and speculative patterns inside expr.  */
1841   if (EXPR_SPEC_DONE_DS (to) == 0
1842       && EXPR_SPEC_DONE_DS (from) != 0)
1843     change_vinsn_in_expr (to, EXPR_VINSN (from));
1844
1845   merge_expr_data (to, from, split_point);
1846   gcc_assert (EXPR_USEFULNESS (to) <= REG_BR_PROB_BASE);
1847 }
1848
1849 /* Clear the information of this EXPR.  */
1850 void
1851 clear_expr (expr_t expr)
1852 {
1853
1854   vinsn_detach (EXPR_VINSN (expr));
1855   EXPR_VINSN (expr) = NULL;
1856
1857   free_history_vect (&EXPR_HISTORY_OF_CHANGES (expr));
1858 }
1859
1860 /* For a given LV_SET, mark EXPR having unavailable target register.  */
1861 static void
1862 set_unavailable_target_for_expr (expr_t expr, regset lv_set)
1863 {
1864   if (EXPR_SEPARABLE_P (expr))
1865     {
1866       if (REG_P (EXPR_LHS (expr))
1867           && bitmap_bit_p (lv_set, REGNO (EXPR_LHS (expr))))
1868         {
1869           /* If it's an insn like r1 = use (r1, ...), and it exists in
1870              different forms in each of the av_sets being merged, we can't say
1871              whether original destination register is available or not.
1872              However, this still works if destination register is not used
1873              in the original expression: if the branch at which LV_SET we're
1874              looking here is not actually 'other branch' in sense that same
1875              expression is available through it (but it can't be determined
1876              at computation stage because of transformations on one of the
1877              branches), it still won't affect the availability.
1878              Liveness of a register somewhere on a code motion path means
1879              it's either read somewhere on a codemotion path, live on
1880              'other' branch, live at the point immediately following
1881              the original operation, or is read by the original operation.
1882              The latter case is filtered out in the condition below.
1883              It still doesn't cover the case when register is defined and used
1884              somewhere within the code motion path, and in this case we could
1885              miss a unifying code motion along both branches using a renamed
1886              register, but it won't affect a code correctness since upon
1887              an actual code motion a bookkeeping code would be generated.  */
1888           if (bitmap_bit_p (VINSN_REG_USES (EXPR_VINSN (expr)),
1889                             REGNO (EXPR_LHS (expr))))
1890             EXPR_TARGET_AVAILABLE (expr) = -1;
1891           else
1892             EXPR_TARGET_AVAILABLE (expr) = false;
1893         }
1894     }
1895   else
1896     {
1897       unsigned regno;
1898       reg_set_iterator rsi;
1899
1900       EXECUTE_IF_SET_IN_REG_SET (VINSN_REG_SETS (EXPR_VINSN (expr)),
1901                                  0, regno, rsi)
1902         if (bitmap_bit_p (lv_set, regno))
1903           {
1904             EXPR_TARGET_AVAILABLE (expr) = false;
1905             break;
1906           }
1907
1908       EXECUTE_IF_SET_IN_REG_SET (VINSN_REG_CLOBBERS (EXPR_VINSN (expr)),
1909                                  0, regno, rsi)
1910         if (bitmap_bit_p (lv_set, regno))
1911           {
1912             EXPR_TARGET_AVAILABLE (expr) = false;
1913             break;
1914           }
1915     }
1916 }
1917
1918 /* Try to make EXPR speculative.  Return 1 when EXPR's pattern
1919    or dependence status have changed, 2 when also the target register
1920    became unavailable, 0 if nothing had to be changed.  */
1921 int
1922 speculate_expr (expr_t expr, ds_t ds)
1923 {
1924   int res;
1925   rtx orig_insn_rtx;
1926   rtx spec_pat;
1927   ds_t target_ds, current_ds;
1928
1929   /* Obtain the status we need to put on EXPR.   */
1930   target_ds = (ds & SPECULATIVE);
1931   current_ds = EXPR_SPEC_DONE_DS (expr);
1932   ds = ds_full_merge (current_ds, target_ds, NULL_RTX, NULL_RTX);
1933
1934   orig_insn_rtx = EXPR_INSN_RTX (expr);
1935
1936   res = sched_speculate_insn (orig_insn_rtx, ds, &spec_pat);
1937
1938   switch (res)
1939     {
1940     case 0:
1941       EXPR_SPEC_DONE_DS (expr) = ds;
1942       return current_ds != ds ? 1 : 0;
1943
1944     case 1:
1945       {
1946         rtx spec_insn_rtx = create_insn_rtx_from_pattern (spec_pat, NULL_RTX);
1947         vinsn_t spec_vinsn = create_vinsn_from_insn_rtx (spec_insn_rtx, false);
1948
1949         change_vinsn_in_expr (expr, spec_vinsn);
1950         EXPR_SPEC_DONE_DS (expr) = ds;
1951         EXPR_NEEDS_SPEC_CHECK_P (expr) = true;
1952
1953         /* Do not allow clobbering the address register of speculative
1954            insns.  */
1955         if (bitmap_bit_p (VINSN_REG_USES (EXPR_VINSN (expr)),
1956                           expr_dest_regno (expr)))
1957           {
1958             EXPR_TARGET_AVAILABLE (expr) = false;
1959             return 2;
1960           }
1961
1962         return 1;
1963       }
1964
1965     case -1:
1966       return -1;
1967
1968     default:
1969       gcc_unreachable ();
1970       return -1;
1971     }
1972 }
1973
1974 /* Return a destination register, if any, of EXPR.  */
1975 rtx
1976 expr_dest_reg (expr_t expr)
1977 {
1978   rtx dest = VINSN_LHS (EXPR_VINSN (expr));
1979
1980   if (dest != NULL_RTX && REG_P (dest))
1981     return dest;
1982
1983   return NULL_RTX;
1984 }
1985
1986 /* Returns the REGNO of the R's destination.  */
1987 unsigned
1988 expr_dest_regno (expr_t expr)
1989 {
1990   rtx dest = expr_dest_reg (expr);
1991
1992   gcc_assert (dest != NULL_RTX);
1993   return REGNO (dest);
1994 }
1995
1996 /* For a given LV_SET, mark all expressions in JOIN_SET, but not present in
1997    AV_SET having unavailable target register.  */
1998 void
1999 mark_unavailable_targets (av_set_t join_set, av_set_t av_set, regset lv_set)
2000 {
2001   expr_t expr;
2002   av_set_iterator avi;
2003
2004   FOR_EACH_EXPR (expr, avi, join_set)
2005     if (av_set_lookup (av_set, EXPR_VINSN (expr)) == NULL)
2006       set_unavailable_target_for_expr (expr, lv_set);
2007 }
2008 \f
2009
2010 /* Av set functions.  */
2011
2012 /* Add a new element to av set SETP.
2013    Return the element added.  */
2014 static av_set_t
2015 av_set_add_element (av_set_t *setp)
2016 {
2017   /* Insert at the beginning of the list.  */
2018   _list_add (setp);
2019   return *setp;
2020 }
2021
2022 /* Add EXPR to SETP.  */
2023 void
2024 av_set_add (av_set_t *setp, expr_t expr)
2025 {
2026   av_set_t elem;
2027
2028   gcc_assert (!INSN_NOP_P (EXPR_INSN_RTX (expr)));
2029   elem = av_set_add_element (setp);
2030   copy_expr (_AV_SET_EXPR (elem), expr);
2031 }
2032
2033 /* Same, but do not copy EXPR.  */
2034 static void
2035 av_set_add_nocopy (av_set_t *setp, expr_t expr)
2036 {
2037   av_set_t elem;
2038
2039   elem = av_set_add_element (setp);
2040   *_AV_SET_EXPR (elem) = *expr;
2041 }
2042
2043 /* Remove expr pointed to by IP from the av_set.  */
2044 void
2045 av_set_iter_remove (av_set_iterator *ip)
2046 {
2047   clear_expr (_AV_SET_EXPR (*ip->lp));
2048   _list_iter_remove (ip);
2049 }
2050
2051 /* Search for an expr in SET, such that it's equivalent to SOUGHT_VINSN in the
2052    sense of vinsn_equal_p function. Return NULL if no such expr is
2053    in SET was found.  */
2054 expr_t
2055 av_set_lookup (av_set_t set, vinsn_t sought_vinsn)
2056 {
2057   expr_t expr;
2058   av_set_iterator i;
2059
2060   FOR_EACH_EXPR (expr, i, set)
2061     if (vinsn_equal_p (EXPR_VINSN (expr), sought_vinsn))
2062       return expr;
2063   return NULL;
2064 }
2065
2066 /* Same, but also remove the EXPR found.   */
2067 static expr_t
2068 av_set_lookup_and_remove (av_set_t *setp, vinsn_t sought_vinsn)
2069 {
2070   expr_t expr;
2071   av_set_iterator i;
2072
2073   FOR_EACH_EXPR_1 (expr, i, setp)
2074     if (vinsn_equal_p (EXPR_VINSN (expr), sought_vinsn))
2075       {
2076         _list_iter_remove_nofree (&i);
2077         return expr;
2078       }
2079   return NULL;
2080 }
2081
2082 /* Search for an expr in SET, such that it's equivalent to EXPR in the
2083    sense of vinsn_equal_p function of their vinsns, but not EXPR itself.
2084    Returns NULL if no such expr is in SET was found.  */
2085 static expr_t
2086 av_set_lookup_other_equiv_expr (av_set_t set, expr_t expr)
2087 {
2088   expr_t cur_expr;
2089   av_set_iterator i;
2090
2091   FOR_EACH_EXPR (cur_expr, i, set)
2092     {
2093       if (cur_expr == expr)
2094         continue;
2095       if (vinsn_equal_p (EXPR_VINSN (cur_expr), EXPR_VINSN (expr)))
2096         return cur_expr;
2097     }
2098
2099   return NULL;
2100 }
2101
2102 /* If other expression is already in AVP, remove one of them.  */
2103 expr_t
2104 merge_with_other_exprs (av_set_t *avp, av_set_iterator *ip, expr_t expr)
2105 {
2106   expr_t expr2;
2107
2108   expr2 = av_set_lookup_other_equiv_expr (*avp, expr);
2109   if (expr2 != NULL)
2110     {
2111       /* Reset target availability on merge, since taking it only from one
2112          of the exprs would be controversial for different code.  */
2113       EXPR_TARGET_AVAILABLE (expr2) = -1;
2114       EXPR_USEFULNESS (expr2) = 0;
2115
2116       merge_expr (expr2, expr, NULL);
2117
2118       /* Fix usefulness as it should be now REG_BR_PROB_BASE.  */
2119       EXPR_USEFULNESS (expr2) = REG_BR_PROB_BASE;
2120
2121       av_set_iter_remove (ip);
2122       return expr2;
2123     }
2124
2125   return expr;
2126 }
2127
2128 /* Return true if there is an expr that correlates to VI in SET.  */
2129 bool
2130 av_set_is_in_p (av_set_t set, vinsn_t vi)
2131 {
2132   return av_set_lookup (set, vi) != NULL;
2133 }
2134
2135 /* Return a copy of SET.  */
2136 av_set_t
2137 av_set_copy (av_set_t set)
2138 {
2139   expr_t expr;
2140   av_set_iterator i;
2141   av_set_t res = NULL;
2142
2143   FOR_EACH_EXPR (expr, i, set)
2144     av_set_add (&res, expr);
2145
2146   return res;
2147 }
2148
2149 /* Join two av sets that do not have common elements by attaching second set
2150    (pointed to by FROMP) to the end of first set (TO_TAILP must point to
2151    _AV_SET_NEXT of first set's last element).  */
2152 static void
2153 join_distinct_sets (av_set_t *to_tailp, av_set_t *fromp)
2154 {
2155   gcc_assert (*to_tailp == NULL);
2156   *to_tailp = *fromp;
2157   *fromp = NULL;
2158 }
2159
2160 /* Makes set pointed to by TO to be the union of TO and FROM.  Clear av_set
2161    pointed to by FROMP afterwards.  */
2162 void
2163 av_set_union_and_clear (av_set_t *top, av_set_t *fromp, insn_t insn)
2164 {
2165   expr_t expr1;
2166   av_set_iterator i;
2167
2168   /* Delete from TOP all exprs, that present in FROMP.  */
2169   FOR_EACH_EXPR_1 (expr1, i, top)
2170     {
2171       expr_t expr2 = av_set_lookup (*fromp, EXPR_VINSN (expr1));
2172
2173       if (expr2)
2174         {
2175           merge_expr (expr2, expr1, insn);
2176           av_set_iter_remove (&i);
2177         }
2178     }
2179
2180   join_distinct_sets (i.lp, fromp);
2181 }
2182
2183 /* Same as above, but also update availability of target register in
2184    TOP judging by TO_LV_SET and FROM_LV_SET.  */
2185 void
2186 av_set_union_and_live (av_set_t *top, av_set_t *fromp, regset to_lv_set,
2187                        regset from_lv_set, insn_t insn)
2188 {
2189   expr_t expr1;
2190   av_set_iterator i;
2191   av_set_t *to_tailp, in_both_set = NULL;
2192
2193   /* Delete from TOP all expres, that present in FROMP.  */
2194   FOR_EACH_EXPR_1 (expr1, i, top)
2195     {
2196       expr_t expr2 = av_set_lookup_and_remove (fromp, EXPR_VINSN (expr1));
2197
2198       if (expr2)
2199         {
2200           /* It may be that the expressions have different destination
2201              registers, in which case we need to check liveness here.  */
2202           if (EXPR_SEPARABLE_P (expr1))
2203             {
2204               int regno1 = (REG_P (EXPR_LHS (expr1))
2205                             ? (int) expr_dest_regno (expr1) : -1);
2206               int regno2 = (REG_P (EXPR_LHS (expr2))
2207                             ? (int) expr_dest_regno (expr2) : -1);
2208
2209               /* ??? We don't have a way to check restrictions for
2210                *other* register on the current path, we did it only
2211                for the current target register.  Give up.  */
2212               if (regno1 != regno2)
2213                 EXPR_TARGET_AVAILABLE (expr2) = -1;
2214             }
2215           else if (EXPR_INSN_RTX (expr1) != EXPR_INSN_RTX (expr2))
2216             EXPR_TARGET_AVAILABLE (expr2) = -1;
2217
2218           merge_expr (expr2, expr1, insn);
2219           av_set_add_nocopy (&in_both_set, expr2);
2220           av_set_iter_remove (&i);
2221         }
2222       else
2223         /* EXPR1 is present in TOP, but not in FROMP.  Check it on
2224            FROM_LV_SET.  */
2225         set_unavailable_target_for_expr (expr1, from_lv_set);
2226     }
2227   to_tailp = i.lp;
2228
2229   /* These expressions are not present in TOP.  Check liveness
2230      restrictions on TO_LV_SET.  */
2231   FOR_EACH_EXPR (expr1, i, *fromp)
2232     set_unavailable_target_for_expr (expr1, to_lv_set);
2233
2234   join_distinct_sets (i.lp, &in_both_set);
2235   join_distinct_sets (to_tailp, fromp);
2236 }
2237
2238 /* Clear av_set pointed to by SETP.  */
2239 void
2240 av_set_clear (av_set_t *setp)
2241 {
2242   expr_t expr;
2243   av_set_iterator i;
2244
2245   FOR_EACH_EXPR_1 (expr, i, setp)
2246     av_set_iter_remove (&i);
2247
2248   gcc_assert (*setp == NULL);
2249 }
2250
2251 /* Leave only one non-speculative element in the SETP.  */
2252 void
2253 av_set_leave_one_nonspec (av_set_t *setp)
2254 {
2255   expr_t expr;
2256   av_set_iterator i;
2257   bool has_one_nonspec = false;
2258
2259   /* Keep all speculative exprs, and leave one non-speculative
2260      (the first one).  */
2261   FOR_EACH_EXPR_1 (expr, i, setp)
2262     {
2263       if (!EXPR_SPEC_DONE_DS (expr))
2264         {
2265           if (has_one_nonspec)
2266             av_set_iter_remove (&i);
2267           else
2268             has_one_nonspec = true;
2269         }
2270     }
2271 }
2272
2273 /* Return the N'th element of the SET.  */
2274 expr_t
2275 av_set_element (av_set_t set, int n)
2276 {
2277   expr_t expr;
2278   av_set_iterator i;
2279
2280   FOR_EACH_EXPR (expr, i, set)
2281     if (n-- == 0)
2282       return expr;
2283
2284   gcc_unreachable ();
2285   return NULL;
2286 }
2287
2288 /* Deletes all expressions from AVP that are conditional branches (IFs).  */
2289 void
2290 av_set_substract_cond_branches (av_set_t *avp)
2291 {
2292   av_set_iterator i;
2293   expr_t expr;
2294
2295   FOR_EACH_EXPR_1 (expr, i, avp)
2296     if (vinsn_cond_branch_p (EXPR_VINSN (expr)))
2297       av_set_iter_remove (&i);
2298 }
2299
2300 /* Multiplies usefulness attribute of each member of av-set *AVP by
2301    value PROB / ALL_PROB.  */
2302 void
2303 av_set_split_usefulness (av_set_t av, int prob, int all_prob)
2304 {
2305   av_set_iterator i;
2306   expr_t expr;
2307
2308   FOR_EACH_EXPR (expr, i, av)
2309     EXPR_USEFULNESS (expr) = (all_prob
2310                               ? (EXPR_USEFULNESS (expr) * prob) / all_prob
2311                               : 0);
2312 }
2313
2314 /* Leave in AVP only those expressions, which are present in AV,
2315    and return it.  */
2316 void
2317 av_set_intersect (av_set_t *avp, av_set_t av)
2318 {
2319   av_set_iterator i;
2320   expr_t expr;
2321
2322   FOR_EACH_EXPR_1 (expr, i, avp)
2323     if (av_set_lookup (av, EXPR_VINSN (expr)) == NULL)
2324       av_set_iter_remove (&i);
2325 }
2326
2327 \f
2328
2329 /* Dependence hooks to initialize insn data.  */
2330
2331 /* This is used in hooks callable from dependence analysis when initializing
2332    instruction's data.  */
2333 static struct
2334 {
2335   /* Where the dependence was found (lhs/rhs).  */
2336   deps_where_t where;
2337
2338   /* The actual data object to initialize.  */
2339   idata_t id;
2340
2341   /* True when the insn should not be made clonable.  */
2342   bool force_unique_p;
2343
2344   /* True when insn should be treated as of type USE, i.e. never renamed.  */
2345   bool force_use_p;
2346 } deps_init_id_data;
2347
2348
2349 /* Setup ID for INSN.  FORCE_UNIQUE_P is true when INSN should not be
2350    clonable.  */
2351 static void
2352 setup_id_for_insn (idata_t id, insn_t insn, bool force_unique_p)
2353 {
2354   int type;
2355
2356   /* Determine whether INSN could be cloned and return appropriate vinsn type.
2357      That clonable insns which can be separated into lhs and rhs have type SET.
2358      Other clonable insns have type USE.  */
2359   type = GET_CODE (insn);
2360
2361   /* Only regular insns could be cloned.  */
2362   if (type == INSN && !force_unique_p)
2363     type = SET;
2364   else if (type == JUMP_INSN && simplejump_p (insn))
2365     type = PC;
2366   else if (type == DEBUG_INSN)
2367     type = !force_unique_p ? USE : INSN;
2368
2369   IDATA_TYPE (id) = type;
2370   IDATA_REG_SETS (id) = get_clear_regset_from_pool ();
2371   IDATA_REG_USES (id) = get_clear_regset_from_pool ();
2372   IDATA_REG_CLOBBERS (id) = get_clear_regset_from_pool ();
2373 }
2374
2375 /* Start initializing insn data.  */
2376 static void
2377 deps_init_id_start_insn (insn_t insn)
2378 {
2379   gcc_assert (deps_init_id_data.where == DEPS_IN_NOWHERE);
2380
2381   setup_id_for_insn (deps_init_id_data.id, insn,
2382                      deps_init_id_data.force_unique_p);
2383   deps_init_id_data.where = DEPS_IN_INSN;
2384 }
2385
2386 /* Start initializing lhs data.  */
2387 static void
2388 deps_init_id_start_lhs (rtx lhs)
2389 {
2390   gcc_assert (deps_init_id_data.where == DEPS_IN_INSN);
2391   gcc_assert (IDATA_LHS (deps_init_id_data.id) == NULL);
2392
2393   if (IDATA_TYPE (deps_init_id_data.id) == SET)
2394     {
2395       IDATA_LHS (deps_init_id_data.id) = lhs;
2396       deps_init_id_data.where = DEPS_IN_LHS;
2397     }
2398 }
2399
2400 /* Finish initializing lhs data.  */
2401 static void
2402 deps_init_id_finish_lhs (void)
2403 {
2404   deps_init_id_data.where = DEPS_IN_INSN;
2405 }
2406
2407 /* Note a set of REGNO.  */
2408 static void
2409 deps_init_id_note_reg_set (int regno)
2410 {
2411   haifa_note_reg_set (regno);
2412
2413   if (deps_init_id_data.where == DEPS_IN_RHS)
2414     deps_init_id_data.force_use_p = true;
2415
2416   if (IDATA_TYPE (deps_init_id_data.id) != PC)
2417     SET_REGNO_REG_SET (IDATA_REG_SETS (deps_init_id_data.id), regno);
2418
2419 #ifdef STACK_REGS
2420   /* Make instructions that set stack registers to be ineligible for
2421      renaming to avoid issues with find_used_regs.  */
2422   if (IN_RANGE (regno, FIRST_STACK_REG, LAST_STACK_REG))
2423     deps_init_id_data.force_use_p = true;
2424 #endif
2425 }
2426
2427 /* Note a clobber of REGNO.  */
2428 static void
2429 deps_init_id_note_reg_clobber (int regno)
2430 {
2431   haifa_note_reg_clobber (regno);
2432
2433   if (deps_init_id_data.where == DEPS_IN_RHS)
2434     deps_init_id_data.force_use_p = true;
2435
2436   if (IDATA_TYPE (deps_init_id_data.id) != PC)
2437     SET_REGNO_REG_SET (IDATA_REG_CLOBBERS (deps_init_id_data.id), regno);
2438 }
2439
2440 /* Note a use of REGNO.  */
2441 static void
2442 deps_init_id_note_reg_use (int regno)
2443 {
2444   haifa_note_reg_use (regno);
2445
2446   if (IDATA_TYPE (deps_init_id_data.id) != PC)
2447     SET_REGNO_REG_SET (IDATA_REG_USES (deps_init_id_data.id), regno);
2448 }
2449
2450 /* Start initializing rhs data.  */
2451 static void
2452 deps_init_id_start_rhs (rtx rhs)
2453 {
2454   gcc_assert (deps_init_id_data.where == DEPS_IN_INSN);
2455
2456   /* And there was no sel_deps_reset_to_insn ().  */
2457   if (IDATA_LHS (deps_init_id_data.id) != NULL)
2458     {
2459       IDATA_RHS (deps_init_id_data.id) = rhs;
2460       deps_init_id_data.where = DEPS_IN_RHS;
2461     }
2462 }
2463
2464 /* Finish initializing rhs data.  */
2465 static void
2466 deps_init_id_finish_rhs (void)
2467 {
2468   gcc_assert (deps_init_id_data.where == DEPS_IN_RHS
2469               || deps_init_id_data.where == DEPS_IN_INSN);
2470   deps_init_id_data.where = DEPS_IN_INSN;
2471 }
2472
2473 /* Finish initializing insn data.  */
2474 static void
2475 deps_init_id_finish_insn (void)
2476 {
2477   gcc_assert (deps_init_id_data.where == DEPS_IN_INSN);
2478
2479   if (IDATA_TYPE (deps_init_id_data.id) == SET)
2480     {
2481       rtx lhs = IDATA_LHS (deps_init_id_data.id);
2482       rtx rhs = IDATA_RHS (deps_init_id_data.id);
2483
2484       if (lhs == NULL || rhs == NULL || !lhs_and_rhs_separable_p (lhs, rhs)
2485           || deps_init_id_data.force_use_p)
2486         {
2487           /* This should be a USE, as we don't want to schedule its RHS
2488              separately.  However, we still want to have them recorded
2489              for the purposes of substitution.  That's why we don't
2490              simply call downgrade_to_use () here.  */
2491           gcc_assert (IDATA_TYPE (deps_init_id_data.id) == SET);
2492           gcc_assert (!lhs == !rhs);
2493
2494           IDATA_TYPE (deps_init_id_data.id) = USE;
2495         }
2496     }
2497
2498   deps_init_id_data.where = DEPS_IN_NOWHERE;
2499 }
2500
2501 /* This is dependence info used for initializing insn's data.  */
2502 static struct sched_deps_info_def deps_init_id_sched_deps_info;
2503
2504 /* This initializes most of the static part of the above structure.  */
2505 static const struct sched_deps_info_def const_deps_init_id_sched_deps_info =
2506   {
2507     NULL,
2508
2509     deps_init_id_start_insn,
2510     deps_init_id_finish_insn,
2511     deps_init_id_start_lhs,
2512     deps_init_id_finish_lhs,
2513     deps_init_id_start_rhs,
2514     deps_init_id_finish_rhs,
2515     deps_init_id_note_reg_set,
2516     deps_init_id_note_reg_clobber,
2517     deps_init_id_note_reg_use,
2518     NULL, /* note_mem_dep */
2519     NULL, /* note_dep */
2520
2521     0, /* use_cselib */
2522     0, /* use_deps_list */
2523     0 /* generate_spec_deps */
2524   };
2525
2526 /* Initialize INSN's lhs and rhs in ID.  When FORCE_UNIQUE_P is true,
2527    we don't actually need information about lhs and rhs.  */
2528 static void
2529 setup_id_lhs_rhs (idata_t id, insn_t insn, bool force_unique_p)
2530 {
2531   rtx pat = PATTERN (insn);
2532
2533   if (NONJUMP_INSN_P (insn)
2534       && GET_CODE (pat) == SET
2535       && !force_unique_p)
2536     {
2537       IDATA_RHS (id) = SET_SRC (pat);
2538       IDATA_LHS (id) = SET_DEST (pat);
2539     }
2540   else
2541     IDATA_LHS (id) = IDATA_RHS (id) = NULL;
2542 }
2543
2544 /* Possibly downgrade INSN to USE.  */
2545 static void
2546 maybe_downgrade_id_to_use (idata_t id, insn_t insn)
2547 {
2548   bool must_be_use = false;
2549   unsigned uid = INSN_UID (insn);
2550   df_ref *rec;
2551   rtx lhs = IDATA_LHS (id);
2552   rtx rhs = IDATA_RHS (id);
2553
2554   /* We downgrade only SETs.  */
2555   if (IDATA_TYPE (id) != SET)
2556     return;
2557
2558   if (!lhs || !lhs_and_rhs_separable_p (lhs, rhs))
2559     {
2560       IDATA_TYPE (id) = USE;
2561       return;
2562     }
2563
2564   for (rec = DF_INSN_UID_DEFS (uid); *rec; rec++)
2565     {
2566       df_ref def = *rec;
2567
2568       if (DF_REF_INSN (def)
2569           && DF_REF_FLAGS_IS_SET (def, DF_REF_PRE_POST_MODIFY)
2570           && loc_mentioned_in_p (DF_REF_LOC (def), IDATA_RHS (id)))
2571         {
2572           must_be_use = true;
2573           break;
2574         }
2575
2576 #ifdef STACK_REGS
2577       /* Make instructions that set stack registers to be ineligible for
2578          renaming to avoid issues with find_used_regs.  */
2579       if (IN_RANGE (DF_REF_REGNO (def), FIRST_STACK_REG, LAST_STACK_REG))
2580         {
2581           must_be_use = true;
2582           break;
2583         }
2584 #endif
2585     }
2586
2587   if (must_be_use)
2588     IDATA_TYPE (id) = USE;
2589 }
2590
2591 /* Setup register sets describing INSN in ID.  */
2592 static void
2593 setup_id_reg_sets (idata_t id, insn_t insn)
2594 {
2595   unsigned uid = INSN_UID (insn);
2596   df_ref *rec;
2597   regset tmp = get_clear_regset_from_pool ();
2598
2599   for (rec = DF_INSN_UID_DEFS (uid); *rec; rec++)
2600     {
2601       df_ref def = *rec;
2602       unsigned int regno = DF_REF_REGNO (def);
2603
2604       /* Post modifies are treated like clobbers by sched-deps.c.  */
2605       if (DF_REF_FLAGS_IS_SET (def, (DF_REF_MUST_CLOBBER
2606                                      | DF_REF_PRE_POST_MODIFY)))
2607         SET_REGNO_REG_SET (IDATA_REG_CLOBBERS (id), regno);
2608       else if (! DF_REF_FLAGS_IS_SET (def, DF_REF_MAY_CLOBBER))
2609         {
2610           SET_REGNO_REG_SET (IDATA_REG_SETS (id), regno);
2611
2612 #ifdef STACK_REGS
2613           /* For stack registers, treat writes to them as writes
2614              to the first one to be consistent with sched-deps.c.  */
2615           if (IN_RANGE (regno, FIRST_STACK_REG, LAST_STACK_REG))
2616             SET_REGNO_REG_SET (IDATA_REG_SETS (id), FIRST_STACK_REG);
2617 #endif
2618         }
2619       /* Mark special refs that generate read/write def pair.  */
2620       if (DF_REF_FLAGS_IS_SET (def, DF_REF_CONDITIONAL)
2621           || regno == STACK_POINTER_REGNUM)
2622         bitmap_set_bit (tmp, regno);
2623     }
2624
2625   for (rec = DF_INSN_UID_USES (uid); *rec; rec++)
2626     {
2627       df_ref use = *rec;
2628       unsigned int regno = DF_REF_REGNO (use);
2629
2630       /* When these refs are met for the first time, skip them, as
2631          these uses are just counterparts of some defs.  */
2632       if (bitmap_bit_p (tmp, regno))
2633         bitmap_clear_bit (tmp, regno);
2634       else if (! DF_REF_FLAGS_IS_SET (use, DF_REF_CALL_STACK_USAGE))
2635         {
2636           SET_REGNO_REG_SET (IDATA_REG_USES (id), regno);
2637
2638 #ifdef STACK_REGS
2639           /* For stack registers, treat reads from them as reads from
2640              the first one to be consistent with sched-deps.c.  */
2641           if (IN_RANGE (regno, FIRST_STACK_REG, LAST_STACK_REG))
2642             SET_REGNO_REG_SET (IDATA_REG_USES (id), FIRST_STACK_REG);
2643 #endif
2644         }
2645     }
2646
2647   return_regset_to_pool (tmp);
2648 }
2649
2650 /* Initialize instruction data for INSN in ID using DF's data.  */
2651 static void
2652 init_id_from_df (idata_t id, insn_t insn, bool force_unique_p)
2653 {
2654   gcc_assert (DF_INSN_UID_SAFE_GET (INSN_UID (insn)) != NULL);
2655
2656   setup_id_for_insn (id, insn, force_unique_p);
2657   setup_id_lhs_rhs (id, insn, force_unique_p);
2658
2659   if (INSN_NOP_P (insn))
2660     return;
2661
2662   maybe_downgrade_id_to_use (id, insn);
2663   setup_id_reg_sets (id, insn);
2664 }
2665
2666 /* Initialize instruction data for INSN in ID.  */
2667 static void
2668 deps_init_id (idata_t id, insn_t insn, bool force_unique_p)
2669 {
2670   struct deps _dc, *dc = &_dc;
2671
2672   deps_init_id_data.where = DEPS_IN_NOWHERE;
2673   deps_init_id_data.id = id;
2674   deps_init_id_data.force_unique_p = force_unique_p;
2675   deps_init_id_data.force_use_p = false;
2676
2677   init_deps (dc, false);
2678
2679   memcpy (&deps_init_id_sched_deps_info,
2680           &const_deps_init_id_sched_deps_info,
2681           sizeof (deps_init_id_sched_deps_info));
2682
2683   if (spec_info != NULL)
2684     deps_init_id_sched_deps_info.generate_spec_deps = 1;
2685
2686   sched_deps_info = &deps_init_id_sched_deps_info;
2687
2688   deps_analyze_insn (dc, insn);
2689
2690   free_deps (dc);
2691
2692   deps_init_id_data.id = NULL;
2693 }
2694
2695 \f
2696
2697 /* Implement hooks for collecting fundamental insn properties like if insn is
2698    an ASM or is within a SCHED_GROUP.  */
2699
2700 /* True when a "one-time init" data for INSN was already inited.  */
2701 static bool
2702 first_time_insn_init (insn_t insn)
2703 {
2704   return INSN_LIVE (insn) == NULL;
2705 }
2706
2707 /* Hash an entry in a transformed_insns hashtable.  */
2708 static hashval_t
2709 hash_transformed_insns (const void *p)
2710 {
2711   return VINSN_HASH_RTX (((const struct transformed_insns *) p)->vinsn_old);
2712 }
2713
2714 /* Compare the entries in a transformed_insns hashtable.  */
2715 static int
2716 eq_transformed_insns (const void *p, const void *q)
2717 {
2718   rtx i1 = VINSN_INSN_RTX (((const struct transformed_insns *) p)->vinsn_old);
2719   rtx i2 = VINSN_INSN_RTX (((const struct transformed_insns *) q)->vinsn_old);
2720
2721   if (INSN_UID (i1) == INSN_UID (i2))
2722     return 1;
2723   return rtx_equal_p (PATTERN (i1), PATTERN (i2));
2724 }
2725
2726 /* Free an entry in a transformed_insns hashtable.  */
2727 static void
2728 free_transformed_insns (void *p)
2729 {
2730   struct transformed_insns *pti = (struct transformed_insns *) p;
2731
2732   vinsn_detach (pti->vinsn_old);
2733   vinsn_detach (pti->vinsn_new);
2734   free (pti);
2735 }
2736
2737 /* Init the s_i_d data for INSN which should be inited just once, when
2738    we first see the insn.  */
2739 static void
2740 init_first_time_insn_data (insn_t insn)
2741 {
2742   /* This should not be set if this is the first time we init data for
2743      insn.  */
2744   gcc_assert (first_time_insn_init (insn));
2745
2746   /* These are needed for nops too.  */
2747   INSN_LIVE (insn) = get_regset_from_pool ();
2748   INSN_LIVE_VALID_P (insn) = false;
2749
2750   if (!INSN_NOP_P (insn))
2751     {
2752       INSN_ANALYZED_DEPS (insn) = BITMAP_ALLOC (NULL);
2753       INSN_FOUND_DEPS (insn) = BITMAP_ALLOC (NULL);
2754       INSN_TRANSFORMED_INSNS (insn)
2755         = htab_create (16, hash_transformed_insns,
2756                        eq_transformed_insns, free_transformed_insns);
2757       init_deps (&INSN_DEPS_CONTEXT (insn), true);
2758     }
2759 }
2760
2761 /* Free almost all above data for INSN that is scheduled already.
2762    Used for extra-large basic blocks.  */
2763 void
2764 free_data_for_scheduled_insn (insn_t insn)
2765 {
2766   gcc_assert (! first_time_insn_init (insn));
2767
2768   if (! INSN_ANALYZED_DEPS (insn))
2769     return;
2770
2771   BITMAP_FREE (INSN_ANALYZED_DEPS (insn));
2772   BITMAP_FREE (INSN_FOUND_DEPS (insn));
2773   htab_delete (INSN_TRANSFORMED_INSNS (insn));
2774
2775   /* This is allocated only for bookkeeping insns.  */
2776   if (INSN_ORIGINATORS (insn))
2777     BITMAP_FREE (INSN_ORIGINATORS (insn));
2778   free_deps (&INSN_DEPS_CONTEXT (insn));
2779
2780   INSN_ANALYZED_DEPS (insn) = NULL;
2781
2782   /* Clear the readonly flag so we would ICE when trying to recalculate
2783      the deps context (as we believe that it should not happen).  */
2784   (&INSN_DEPS_CONTEXT (insn))->readonly = 0;
2785 }
2786
2787 /* Free the same data as above for INSN.  */
2788 static void
2789 free_first_time_insn_data (insn_t insn)
2790 {
2791   gcc_assert (! first_time_insn_init (insn));
2792
2793   free_data_for_scheduled_insn (insn);
2794   return_regset_to_pool (INSN_LIVE (insn));
2795   INSN_LIVE (insn) = NULL;
2796   INSN_LIVE_VALID_P (insn) = false;
2797 }
2798
2799 /* Initialize region-scope data structures for basic blocks.  */
2800 static void
2801 init_global_and_expr_for_bb (basic_block bb)
2802 {
2803   if (sel_bb_empty_p (bb))
2804     return;
2805
2806   invalidate_av_set (bb);
2807 }
2808
2809 /* Data for global dependency analysis (to initialize CANT_MOVE and
2810    SCHED_GROUP_P).  */
2811 static struct
2812 {
2813   /* Previous insn.  */
2814   insn_t prev_insn;
2815 } init_global_data;
2816
2817 /* Determine if INSN is in the sched_group, is an asm or should not be
2818    cloned.  After that initialize its expr.  */
2819 static void
2820 init_global_and_expr_for_insn (insn_t insn)
2821 {
2822   if (LABEL_P (insn))
2823     return;
2824
2825   if (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (insn))
2826     {
2827       init_global_data.prev_insn = NULL_RTX;
2828       return;
2829     }
2830
2831   gcc_assert (INSN_P (insn));
2832
2833   if (SCHED_GROUP_P (insn))
2834     /* Setup a sched_group.  */
2835     {
2836       insn_t prev_insn = init_global_data.prev_insn;
2837
2838       if (prev_insn)
2839         INSN_SCHED_NEXT (prev_insn) = insn;
2840
2841       init_global_data.prev_insn = insn;
2842     }
2843   else
2844     init_global_data.prev_insn = NULL_RTX;
2845
2846   if (GET_CODE (PATTERN (insn)) == ASM_INPUT
2847       || asm_noperands (PATTERN (insn)) >= 0)
2848     /* Mark INSN as an asm.  */
2849     INSN_ASM_P (insn) = true;
2850
2851   {
2852     bool force_unique_p;
2853     ds_t spec_done_ds;
2854
2855     /* Certain instructions cannot be cloned.  */
2856     if (CANT_MOVE (insn)
2857         || INSN_ASM_P (insn)
2858         || SCHED_GROUP_P (insn)
2859         || prologue_epilogue_contains (insn)
2860         /* Exception handling insns are always unique.  */
2861         || (flag_non_call_exceptions && can_throw_internal (insn))
2862         /* TRAP_IF though have an INSN code is control_flow_insn_p ().  */
2863         || control_flow_insn_p (insn))
2864       force_unique_p = true;
2865     else
2866       force_unique_p = false;
2867
2868     if (targetm.sched.get_insn_spec_ds)
2869       {
2870         spec_done_ds = targetm.sched.get_insn_spec_ds (insn);
2871         spec_done_ds = ds_get_max_dep_weak (spec_done_ds);
2872       }
2873     else
2874       spec_done_ds = 0;
2875
2876     /* Initialize INSN's expr.  */
2877     init_expr (INSN_EXPR (insn), vinsn_create (insn, force_unique_p), 0,
2878                REG_BR_PROB_BASE, INSN_PRIORITY (insn), 0, BLOCK_NUM (insn),
2879                spec_done_ds, 0, 0, NULL, true, false, false, false,
2880                CANT_MOVE (insn));
2881   }
2882
2883   init_first_time_insn_data (insn);
2884 }
2885
2886 /* Scan the region and initialize instruction data for basic blocks BBS.  */
2887 void
2888 sel_init_global_and_expr (bb_vec_t bbs)
2889 {
2890   /* ??? It would be nice to implement push / pop scheme for sched_infos.  */
2891   const struct sched_scan_info_def ssi =
2892     {
2893       NULL, /* extend_bb */
2894       init_global_and_expr_for_bb, /* init_bb */
2895       extend_insn_data, /* extend_insn */
2896       init_global_and_expr_for_insn /* init_insn */
2897     };
2898
2899   sched_scan (&ssi, bbs, NULL, NULL, NULL);
2900 }
2901
2902 /* Finalize region-scope data structures for basic blocks.  */
2903 static void
2904 finish_global_and_expr_for_bb (basic_block bb)
2905 {
2906   av_set_clear (&BB_AV_SET (bb));
2907   BB_AV_LEVEL (bb) = 0;
2908 }
2909
2910 /* Finalize INSN's data.  */
2911 static void
2912 finish_global_and_expr_insn (insn_t insn)
2913 {
2914   if (LABEL_P (insn) || NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (insn))
2915     return;
2916
2917   gcc_assert (INSN_P (insn));
2918
2919   if (INSN_LUID (insn) > 0)
2920     {
2921       free_first_time_insn_data (insn);
2922       INSN_WS_LEVEL (insn) = 0;
2923       CANT_MOVE (insn) = 0;
2924
2925       /* We can no longer assert this, as vinsns of this insn could be
2926          easily live in other insn's caches.  This should be changed to
2927          a counter-like approach among all vinsns.  */
2928       gcc_assert (true || VINSN_COUNT (INSN_VINSN (insn)) == 1);
2929       clear_expr (INSN_EXPR (insn));
2930     }
2931 }
2932
2933 /* Finalize per instruction data for the whole region.  */
2934 void
2935 sel_finish_global_and_expr (void)
2936 {
2937   {
2938     bb_vec_t bbs;
2939     int i;
2940
2941     bbs = VEC_alloc (basic_block, heap, current_nr_blocks);
2942
2943     for (i = 0; i < current_nr_blocks; i++)
2944       VEC_quick_push (basic_block, bbs, BASIC_BLOCK (BB_TO_BLOCK (i)));
2945
2946     /* Clear AV_SETs and INSN_EXPRs.  */
2947     {
2948       const struct sched_scan_info_def ssi =
2949         {
2950           NULL, /* extend_bb */
2951           finish_global_and_expr_for_bb, /* init_bb */
2952           NULL, /* extend_insn */
2953           finish_global_and_expr_insn /* init_insn */
2954         };
2955
2956       sched_scan (&ssi, bbs, NULL, NULL, NULL);
2957     }
2958
2959     VEC_free (basic_block, heap, bbs);
2960   }
2961
2962   finish_insns ();
2963 }
2964 \f
2965
2966 /* In the below hooks, we merely calculate whether or not a dependence
2967    exists, and in what part of insn.  However, we will need more data
2968    when we'll start caching dependence requests.  */
2969
2970 /* Container to hold information for dependency analysis.  */
2971 static struct
2972 {
2973   deps_t dc;
2974
2975   /* A variable to track which part of rtx we are scanning in
2976      sched-deps.c: sched_analyze_insn ().  */
2977   deps_where_t where;
2978
2979   /* Current producer.  */
2980   insn_t pro;
2981
2982   /* Current consumer.  */
2983   vinsn_t con;
2984
2985   /* Is SEL_DEPS_HAS_DEP_P[DEPS_IN_X] is true, then X has a dependence.
2986      X is from { INSN, LHS, RHS }.  */
2987   ds_t has_dep_p[DEPS_IN_NOWHERE];
2988 } has_dependence_data;
2989
2990 /* Start analyzing dependencies of INSN.  */
2991 static void
2992 has_dependence_start_insn (insn_t insn ATTRIBUTE_UNUSED)
2993 {
2994   gcc_assert (has_dependence_data.where == DEPS_IN_NOWHERE);
2995
2996   has_dependence_data.where = DEPS_IN_INSN;
2997 }
2998
2999 /* Finish analyzing dependencies of an insn.  */
3000 static void
3001 has_dependence_finish_insn (void)
3002 {
3003   gcc_assert (has_dependence_data.where == DEPS_IN_INSN);
3004
3005   has_dependence_data.where = DEPS_IN_NOWHERE;
3006 }
3007
3008 /* Start analyzing dependencies of LHS.  */
3009 static void
3010 has_dependence_start_lhs (rtx lhs ATTRIBUTE_UNUSED)
3011 {
3012   gcc_assert (has_dependence_data.where == DEPS_IN_INSN);
3013
3014   if (VINSN_LHS (has_dependence_data.con) != NULL)
3015     has_dependence_data.where = DEPS_IN_LHS;
3016 }
3017
3018 /* Finish analyzing dependencies of an lhs.  */
3019 static void
3020 has_dependence_finish_lhs (void)
3021 {
3022   has_dependence_data.where = DEPS_IN_INSN;
3023 }
3024
3025 /* Start analyzing dependencies of RHS.  */
3026 static void
3027 has_dependence_start_rhs (rtx rhs ATTRIBUTE_UNUSED)
3028 {
3029   gcc_assert (has_dependence_data.where == DEPS_IN_INSN);
3030
3031   if (VINSN_RHS (has_dependence_data.con) != NULL)
3032     has_dependence_data.where = DEPS_IN_RHS;
3033 }
3034
3035 /* Start analyzing dependencies of an rhs.  */
3036 static void
3037 has_dependence_finish_rhs (void)
3038 {
3039   gcc_assert (has_dependence_data.where == DEPS_IN_RHS
3040               || has_dependence_data.where == DEPS_IN_INSN);
3041
3042   has_dependence_data.where = DEPS_IN_INSN;
3043 }
3044
3045 /* Note a set of REGNO.  */
3046 static void
3047 has_dependence_note_reg_set (int regno)
3048 {
3049   struct deps_reg *reg_last = &has_dependence_data.dc->reg_last[regno];
3050
3051   if (!sched_insns_conditions_mutex_p (has_dependence_data.pro,
3052                                        VINSN_INSN_RTX
3053                                        (has_dependence_data.con)))
3054     {
3055       ds_t *dsp = &has_dependence_data.has_dep_p[has_dependence_data.where];
3056
3057       if (reg_last->sets != NULL
3058           || reg_last->clobbers != NULL)
3059         *dsp = (*dsp & ~SPECULATIVE) | DEP_OUTPUT;
3060
3061       if (reg_last->uses)
3062         *dsp = (*dsp & ~SPECULATIVE) | DEP_ANTI;
3063     }
3064 }
3065
3066 /* Note a clobber of REGNO.  */
3067 static void
3068 has_dependence_note_reg_clobber (int regno)
3069 {
3070   struct deps_reg *reg_last = &has_dependence_data.dc->reg_last[regno];
3071
3072   if (!sched_insns_conditions_mutex_p (has_dependence_data.pro,
3073                                        VINSN_INSN_RTX
3074                                        (has_dependence_data.con)))
3075     {
3076       ds_t *dsp = &has_dependence_data.has_dep_p[has_dependence_data.where];
3077
3078       if (reg_last->sets)
3079         *dsp = (*dsp & ~SPECULATIVE) | DEP_OUTPUT;
3080
3081       if (reg_last->uses)
3082         *dsp = (*dsp & ~SPECULATIVE) | DEP_ANTI;
3083     }
3084 }
3085
3086 /* Note a use of REGNO.  */
3087 static void
3088 has_dependence_note_reg_use (int regno)
3089 {
3090   struct deps_reg *reg_last = &has_dependence_data.dc->reg_last[regno];
3091
3092   if (!sched_insns_conditions_mutex_p (has_dependence_data.pro,
3093                                        VINSN_INSN_RTX
3094                                        (has_dependence_data.con)))
3095     {
3096       ds_t *dsp = &has_dependence_data.has_dep_p[has_dependence_data.where];
3097
3098       if (reg_last->sets)
3099         *dsp = (*dsp & ~SPECULATIVE) | DEP_TRUE;
3100
3101       if (reg_last->clobbers)
3102         *dsp = (*dsp & ~SPECULATIVE) | DEP_ANTI;
3103
3104       /* Handle BE_IN_SPEC.  */
3105       if (reg_last->uses)
3106         {
3107           ds_t pro_spec_checked_ds;
3108
3109           pro_spec_checked_ds = INSN_SPEC_CHECKED_DS (has_dependence_data.pro);
3110           pro_spec_checked_ds = ds_get_max_dep_weak (pro_spec_checked_ds);
3111
3112           if (pro_spec_checked_ds != 0)
3113             /* Merge BE_IN_SPEC bits into *DSP.  */
3114             *dsp = ds_full_merge (*dsp, pro_spec_checked_ds,
3115                                   NULL_RTX, NULL_RTX);
3116         }
3117     }
3118 }
3119
3120 /* Note a memory dependence.  */
3121 static void
3122 has_dependence_note_mem_dep (rtx mem ATTRIBUTE_UNUSED,
3123                              rtx pending_mem ATTRIBUTE_UNUSED,
3124                              insn_t pending_insn ATTRIBUTE_UNUSED,
3125                              ds_t ds ATTRIBUTE_UNUSED)
3126 {
3127   if (!sched_insns_conditions_mutex_p (has_dependence_data.pro,
3128                                        VINSN_INSN_RTX (has_dependence_data.con)))
3129     {
3130       ds_t *dsp = &has_dependence_data.has_dep_p[has_dependence_data.where];
3131
3132       *dsp = ds_full_merge (ds, *dsp, pending_mem, mem);
3133     }
3134 }
3135
3136 /* Note a dependence.  */
3137 static void
3138 has_dependence_note_dep (insn_t pro ATTRIBUTE_UNUSED,
3139                          ds_t ds ATTRIBUTE_UNUSED)
3140 {
3141   if (!sched_insns_conditions_mutex_p (has_dependence_data.pro,
3142                                        VINSN_INSN_RTX (has_dependence_data.con)))
3143     {
3144       ds_t *dsp = &has_dependence_data.has_dep_p[has_dependence_data.where];
3145
3146       *dsp = ds_full_merge (ds, *dsp, NULL_RTX, NULL_RTX);
3147     }
3148 }
3149
3150 /* Mark the insn as having a hard dependence that prevents speculation.  */
3151 void
3152 sel_mark_hard_insn (rtx insn)
3153 {
3154   int i;
3155
3156   /* Only work when we're in has_dependence_p mode.
3157      ??? This is a hack, this should actually be a hook.  */
3158   if (!has_dependence_data.dc || !has_dependence_data.pro)
3159     return;
3160
3161   gcc_assert (insn == VINSN_INSN_RTX (has_dependence_data.con));
3162   gcc_assert (has_dependence_data.where == DEPS_IN_INSN);
3163
3164   for (i = 0; i < DEPS_IN_NOWHERE; i++)
3165     has_dependence_data.has_dep_p[i] &= ~SPECULATIVE;
3166 }
3167
3168 /* This structure holds the hooks for the dependency analysis used when
3169    actually processing dependencies in the scheduler.  */
3170 static struct sched_deps_info_def has_dependence_sched_deps_info;
3171
3172 /* This initializes most of the fields of the above structure.  */
3173 static const struct sched_deps_info_def const_has_dependence_sched_deps_info =
3174   {
3175     NULL,
3176
3177     has_dependence_start_insn,
3178     has_dependence_finish_insn,
3179     has_dependence_start_lhs,
3180     has_dependence_finish_lhs,
3181     has_dependence_start_rhs,
3182     has_dependence_finish_rhs,
3183     has_dependence_note_reg_set,
3184     has_dependence_note_reg_clobber,
3185     has_dependence_note_reg_use,
3186     has_dependence_note_mem_dep,
3187     has_dependence_note_dep,
3188
3189     0, /* use_cselib */
3190     0, /* use_deps_list */
3191     0 /* generate_spec_deps */
3192   };
3193
3194 /* Initialize has_dependence_sched_deps_info with extra spec field.  */
3195 static void
3196 setup_has_dependence_sched_deps_info (void)
3197 {
3198   memcpy (&has_dependence_sched_deps_info,
3199           &const_has_dependence_sched_deps_info,
3200           sizeof (has_dependence_sched_deps_info));
3201
3202   if (spec_info != NULL)
3203     has_dependence_sched_deps_info.generate_spec_deps = 1;
3204
3205   sched_deps_info = &has_dependence_sched_deps_info;
3206 }
3207
3208 /* Remove all dependences found and recorded in has_dependence_data array.  */
3209 void
3210 sel_clear_has_dependence (void)
3211 {
3212   int i;
3213
3214   for (i = 0; i < DEPS_IN_NOWHERE; i++)
3215     has_dependence_data.has_dep_p[i] = 0;
3216 }
3217
3218 /* Return nonzero if EXPR has is dependent upon PRED.  Return the pointer
3219    to the dependence information array in HAS_DEP_PP.  */
3220 ds_t
3221 has_dependence_p (expr_t expr, insn_t pred, ds_t **has_dep_pp)
3222 {
3223   int i;
3224   ds_t ds;
3225   struct deps *dc;
3226
3227   if (INSN_SIMPLEJUMP_P (pred))
3228     /* Unconditional jump is just a transfer of control flow.
3229        Ignore it.  */
3230     return false;
3231
3232   dc = &INSN_DEPS_CONTEXT (pred);
3233
3234   /* We init this field lazily.  */
3235   if (dc->reg_last == NULL)
3236     init_deps_reg_last (dc);
3237
3238   if (!dc->readonly)
3239     {
3240       has_dependence_data.pro = NULL;
3241       /* Initialize empty dep context with information about PRED.  */
3242       advance_deps_context (dc, pred);
3243       dc->readonly = 1;
3244     }
3245
3246   has_dependence_data.where = DEPS_IN_NOWHERE;
3247   has_dependence_data.pro = pred;
3248   has_dependence_data.con = EXPR_VINSN (expr);
3249   has_dependence_data.dc = dc;
3250
3251   sel_clear_has_dependence ();
3252
3253   /* Now catch all dependencies that would be generated between PRED and
3254      INSN.  */
3255   setup_has_dependence_sched_deps_info ();
3256   deps_analyze_insn (dc, EXPR_INSN_RTX (expr));
3257   has_dependence_data.dc = NULL;
3258
3259   /* When a barrier was found, set DEPS_IN_INSN bits.  */
3260   if (dc->last_reg_pending_barrier == TRUE_BARRIER)
3261     has_dependence_data.has_dep_p[DEPS_IN_INSN] = DEP_TRUE;
3262   else if (dc->last_reg_pending_barrier == MOVE_BARRIER)
3263     has_dependence_data.has_dep_p[DEPS_IN_INSN] = DEP_ANTI;
3264
3265   /* Do not allow stores to memory to move through checks.  Currently
3266      we don't move this to sched-deps.c as the check doesn't have
3267      obvious places to which this dependence can be attached.
3268      FIMXE: this should go to a hook.  */
3269   if (EXPR_LHS (expr)
3270       && MEM_P (EXPR_LHS (expr))
3271       && sel_insn_is_speculation_check (pred))
3272     has_dependence_data.has_dep_p[DEPS_IN_INSN] = DEP_ANTI;
3273
3274   *has_dep_pp = has_dependence_data.has_dep_p;
3275   ds = 0;
3276   for (i = 0; i < DEPS_IN_NOWHERE; i++)
3277     ds = ds_full_merge (ds, has_dependence_data.has_dep_p[i],
3278                         NULL_RTX, NULL_RTX);
3279
3280   return ds;
3281 }
3282 \f
3283
3284 /* Dependence hooks implementation that checks dependence latency constraints
3285    on the insns being scheduled.  The entry point for these routines is
3286    tick_check_p predicate.  */
3287
3288 static struct
3289 {
3290   /* An expr we are currently checking.  */
3291   expr_t expr;
3292
3293   /* A minimal cycle for its scheduling.  */
3294   int cycle;
3295
3296   /* Whether we have seen a true dependence while checking.  */
3297   bool seen_true_dep_p;
3298 } tick_check_data;
3299
3300 /* Update minimal scheduling cycle for tick_check_insn given that it depends
3301    on PRO with status DS and weight DW.  */
3302 static void
3303 tick_check_dep_with_dw (insn_t pro_insn, ds_t ds, dw_t dw)
3304 {
3305   expr_t con_expr = tick_check_data.expr;
3306   insn_t con_insn = EXPR_INSN_RTX (con_expr);
3307
3308   if (con_insn != pro_insn)
3309     {
3310       enum reg_note dt;
3311       int tick;
3312
3313       if (/* PROducer was removed from above due to pipelining.  */
3314           !INSN_IN_STREAM_P (pro_insn)
3315           /* Or PROducer was originally on the next iteration regarding the
3316              CONsumer.  */
3317           || (INSN_SCHED_TIMES (pro_insn)
3318               - EXPR_SCHED_TIMES (con_expr)) > 1)
3319         /* Don't count this dependence.  */
3320         return;
3321
3322       dt = ds_to_dt (ds);
3323       if (dt == REG_DEP_TRUE)
3324         tick_check_data.seen_true_dep_p = true;
3325
3326       gcc_assert (INSN_SCHED_CYCLE (pro_insn) > 0);
3327
3328       {
3329         dep_def _dep, *dep = &_dep;
3330
3331         init_dep (dep, pro_insn, con_insn, dt);
3332
3333         tick = INSN_SCHED_CYCLE (pro_insn) + dep_cost_1 (dep, dw);
3334       }
3335
3336       /* When there are several kinds of dependencies between pro and con,
3337          only REG_DEP_TRUE should be taken into account.  */
3338       if (tick > tick_check_data.cycle
3339           && (dt == REG_DEP_TRUE || !tick_check_data.seen_true_dep_p))
3340         tick_check_data.cycle = tick;
3341     }
3342 }
3343
3344 /* An implementation of note_dep hook.  */
3345 static void
3346 tick_check_note_dep (insn_t pro, ds_t ds)
3347 {
3348   tick_check_dep_with_dw (pro, ds, 0);
3349 }
3350
3351 /* An implementation of note_mem_dep hook.  */
3352 static void
3353 tick_check_note_mem_dep (rtx mem1, rtx mem2, insn_t pro, ds_t ds)
3354 {
3355   dw_t dw;
3356
3357   dw = (ds_to_dt (ds) == REG_DEP_TRUE
3358         ? estimate_dep_weak (mem1, mem2)
3359         : 0);
3360
3361   tick_check_dep_with_dw (pro, ds, dw);
3362 }
3363
3364 /* This structure contains hooks for dependence analysis used when determining
3365    whether an insn is ready for scheduling.  */
3366 static struct sched_deps_info_def tick_check_sched_deps_info =
3367   {
3368     NULL,
3369
3370     NULL,
3371     NULL,
3372     NULL,
3373     NULL,
3374     NULL,
3375     NULL,
3376     haifa_note_reg_set,
3377     haifa_note_reg_clobber,
3378     haifa_note_reg_use,
3379     tick_check_note_mem_dep,
3380     tick_check_note_dep,
3381
3382     0, 0, 0
3383   };
3384
3385 /* Estimate number of cycles from the current cycle of FENCE until EXPR can be
3386    scheduled.  Return 0 if all data from producers in DC is ready.  */
3387 int
3388 tick_check_p (expr_t expr, deps_t dc, fence_t fence)
3389 {
3390   int cycles_left;
3391   /* Initialize variables.  */
3392   tick_check_data.expr = expr;
3393   tick_check_data.cycle = 0;
3394   tick_check_data.seen_true_dep_p = false;
3395   sched_deps_info = &tick_check_sched_deps_info;
3396
3397   gcc_assert (!dc->readonly);
3398   dc->readonly = 1;
3399   deps_analyze_insn (dc, EXPR_INSN_RTX (expr));
3400   dc->readonly = 0;
3401
3402   cycles_left = tick_check_data.cycle - FENCE_CYCLE (fence);
3403
3404   return cycles_left >= 0 ? cycles_left : 0;
3405 }
3406 \f
3407
3408 /* Functions to work with insns.  */
3409
3410 /* Returns true if LHS of INSN is the same as DEST of an insn
3411    being moved.  */
3412 bool
3413 lhs_of_insn_equals_to_dest_p (insn_t insn, rtx dest)
3414 {
3415   rtx lhs = INSN_LHS (insn);
3416
3417   if (lhs == NULL || dest == NULL)
3418     return false;
3419
3420   return rtx_equal_p (lhs, dest);
3421 }
3422
3423 /* Return s_i_d entry of INSN.  Callable from debugger.  */
3424 sel_insn_data_def
3425 insn_sid (insn_t insn)
3426 {
3427   return *SID (insn);
3428 }
3429
3430 /* True when INSN is a speculative check.  We can tell this by looking
3431    at the data structures of the selective scheduler, not by examining
3432    the pattern.  */
3433 bool
3434 sel_insn_is_speculation_check (rtx insn)
3435 {
3436   return s_i_d && !! INSN_SPEC_CHECKED_DS (insn);
3437 }
3438
3439 /* Extracts machine mode MODE and destination location DST_LOC
3440    for given INSN.  */
3441 void
3442 get_dest_and_mode (rtx insn, rtx *dst_loc, enum machine_mode *mode)
3443 {
3444   rtx pat = PATTERN (insn);
3445
3446   gcc_assert (dst_loc);
3447   gcc_assert (GET_CODE (pat) == SET);
3448
3449   *dst_loc = SET_DEST (pat);
3450
3451   gcc_assert (*dst_loc);
3452   gcc_assert (MEM_P (*dst_loc) || REG_P (*dst_loc));
3453
3454   if (mode)
3455     *mode = GET_MODE (*dst_loc);
3456 }
3457
3458 /* Returns true when moving through JUMP will result in bookkeeping
3459    creation.  */
3460 bool
3461 bookkeeping_can_be_created_if_moved_through_p (insn_t jump)
3462 {
3463   insn_t succ;
3464   succ_iterator si;
3465
3466   FOR_EACH_SUCC (succ, si, jump)
3467     if (sel_num_cfg_preds_gt_1 (succ))
3468       return true;
3469
3470   return false;
3471 }
3472
3473 /* Return 'true' if INSN is the only one in its basic block.  */
3474 static bool
3475 insn_is_the_only_one_in_bb_p (insn_t insn)
3476 {
3477   return sel_bb_head_p (insn) && sel_bb_end_p (insn);
3478 }
3479
3480 #ifdef ENABLE_CHECKING
3481 /* Check that the region we're scheduling still has at most one
3482    backedge.  */
3483 static void
3484 verify_backedges (void)
3485 {
3486   if (pipelining_p)
3487     {
3488       int i, n = 0;
3489       edge e;
3490       edge_iterator ei;
3491
3492       for (i = 0; i < current_nr_blocks; i++)
3493         FOR_EACH_EDGE (e, ei, BASIC_BLOCK (BB_TO_BLOCK (i))->succs)
3494           if (in_current_region_p (e->dest)
3495               && BLOCK_TO_BB (e->dest->index) < i)
3496             n++;
3497
3498       gcc_assert (n <= 1);
3499     }
3500 }
3501 #endif
3502 \f
3503
3504 /* Functions to work with control flow.  */
3505
3506 /* Tidy the possibly empty block BB.  */
3507 bool
3508 maybe_tidy_empty_bb (basic_block bb)
3509 {
3510   basic_block succ_bb, pred_bb;
3511   edge e;
3512   edge_iterator ei;
3513   bool rescan_p;
3514
3515   /* Keep empty bb only if this block immediately precedes EXIT and
3516      has incoming non-fallthrough edge.  Otherwise remove it.  */
3517   if (!sel_bb_empty_p (bb)
3518       || (single_succ_p (bb)
3519           && single_succ (bb) == EXIT_BLOCK_PTR
3520           && (!single_pred_p (bb)
3521               || !(single_pred_edge (bb)->flags & EDGE_FALLTHRU))))
3522     return false;
3523
3524   /* Do not attempt to redirect complex edges.  */
3525   FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->preds)
3526     if (e->flags & EDGE_COMPLEX)
3527       return false;
3528
3529   free_data_sets (bb);
3530
3531   /* Do not delete BB if it has more than one successor.
3532      That can occur when we moving a jump.  */
3533   if (!single_succ_p (bb))
3534     {
3535       gcc_assert (can_merge_blocks_p (bb->prev_bb, bb));
3536       sel_merge_blocks (bb->prev_bb, bb);
3537       return true;
3538     }
3539
3540   succ_bb = single_succ (bb);
3541   rescan_p = true;
3542   pred_bb = NULL;
3543
3544   /* Redirect all non-fallthru edges to the next bb.  */
3545   while (rescan_p)
3546     {
3547       rescan_p = false;
3548
3549       FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->preds)
3550         {
3551           pred_bb = e->src;
3552
3553           if (!(e->flags & EDGE_FALLTHRU))
3554             {
3555               sel_redirect_edge_and_branch (e, succ_bb);
3556               rescan_p = true;
3557               break;
3558             }
3559         }
3560     }
3561
3562   /* If it is possible - merge BB with its predecessor.  */
3563   if (can_merge_blocks_p (bb->prev_bb, bb))
3564     sel_merge_blocks (bb->prev_bb, bb);
3565   else
3566     /* Otherwise this is a block without fallthru predecessor.
3567        Just delete it.  */
3568     {
3569       gcc_assert (pred_bb != NULL);
3570
3571       move_bb_info (pred_bb, bb);
3572       remove_empty_bb (bb, true);
3573     }
3574
3575 #ifdef ENABLE_CHECKING
3576   verify_backedges ();
3577 #endif
3578
3579   return true;
3580 }
3581
3582 /* Tidy the control flow after we have removed original insn from
3583    XBB.  Return true if we have removed some blocks.  When FULL_TIDYING
3584    is true, also try to optimize control flow on non-empty blocks.  */
3585 bool
3586 tidy_control_flow (basic_block xbb, bool full_tidying)
3587 {
3588   bool changed = true;
3589   insn_t first, last;
3590
3591   /* First check whether XBB is empty.  */
3592   changed = maybe_tidy_empty_bb (xbb);
3593   if (changed || !full_tidying)
3594     return changed;
3595
3596   /* Check if there is a unnecessary jump after insn left.  */
3597   if (jump_leads_only_to_bb_p (BB_END (xbb), xbb->next_bb)
3598       && INSN_SCHED_TIMES (BB_END (xbb)) == 0
3599       && !IN_CURRENT_FENCE_P (BB_END (xbb)))
3600     {
3601       if (sel_remove_insn (BB_END (xbb), false, false))
3602         return true;
3603       tidy_fallthru_edge (EDGE_SUCC (xbb, 0));
3604     }
3605
3606   first = sel_bb_head (xbb);
3607   last = sel_bb_end (xbb);
3608   if (MAY_HAVE_DEBUG_INSNS)
3609     {
3610       if (first != last && DEBUG_INSN_P (first))
3611         do
3612           first = NEXT_INSN (first);
3613         while (first != last && (DEBUG_INSN_P (first) || NOTE_P (first)));
3614
3615       if (first != last && DEBUG_INSN_P (last))
3616         do
3617           last = PREV_INSN (last);
3618         while (first != last && (DEBUG_INSN_P (last) || NOTE_P (last)));
3619     }
3620   /* Check if there is an unnecessary jump in previous basic block leading
3621      to next basic block left after removing INSN from stream.
3622      If it is so, remove that jump and redirect edge to current
3623      basic block (where there was INSN before deletion).  This way
3624      when NOP will be deleted several instructions later with its
3625      basic block we will not get a jump to next instruction, which
3626      can be harmful.  */
3627   if (first == last
3628       && !sel_bb_empty_p (xbb)
3629       && INSN_NOP_P (last)
3630       /* Flow goes fallthru from current block to the next.  */
3631       && EDGE_COUNT (xbb->succs) == 1
3632       && (EDGE_SUCC (xbb, 0)->flags & EDGE_FALLTHRU)
3633       /* When successor is an EXIT block, it may not be the next block.  */
3634       && single_succ (xbb) != EXIT_BLOCK_PTR
3635       /* And unconditional jump in previous basic block leads to
3636          next basic block of XBB and this jump can be safely removed.  */
3637       && in_current_region_p (xbb->prev_bb)
3638       && jump_leads_only_to_bb_p (BB_END (xbb->prev_bb), xbb->next_bb)
3639       && INSN_SCHED_TIMES (BB_END (xbb->prev_bb)) == 0
3640       /* Also this jump is not at the scheduling boundary.  */
3641       && !IN_CURRENT_FENCE_P (BB_END (xbb->prev_bb)))
3642     {
3643       /* Clear data structures of jump - jump itself will be removed
3644          by sel_redirect_edge_and_branch.  */
3645       clear_expr (INSN_EXPR (BB_END (xbb->prev_bb)));
3646       sel_redirect_edge_and_branch (EDGE_SUCC (xbb->prev_bb, 0), xbb);
3647       gcc_assert (EDGE_SUCC (xbb->prev_bb, 0)->flags & EDGE_FALLTHRU);
3648
3649       /* It can turn out that after removing unused jump, basic block
3650          that contained that jump, becomes empty too.  In such case
3651          remove it too.  */
3652       if (sel_bb_empty_p (xbb->prev_bb))
3653         changed = maybe_tidy_empty_bb (xbb->prev_bb);
3654     }
3655
3656   return changed;
3657 }
3658
3659 /* Rip-off INSN from the insn stream.  When ONLY_DISCONNECT is true,
3660    do not delete insn's data, because it will be later re-emitted.
3661    Return true if we have removed some blocks afterwards.  */
3662 bool
3663 sel_remove_insn (insn_t insn, bool only_disconnect, bool full_tidying)
3664 {
3665   basic_block bb = BLOCK_FOR_INSN (insn);
3666
3667   gcc_assert (INSN_IN_STREAM_P (insn));
3668
3669   if (DEBUG_INSN_P (insn) && BB_AV_SET_VALID_P (bb))
3670     {
3671       expr_t expr;
3672       av_set_iterator i;
3673
3674       /* When we remove a debug insn that is head of a BB, it remains
3675          in the AV_SET of the block, but it shouldn't.  */
3676       FOR_EACH_EXPR_1 (expr, i, &BB_AV_SET (bb))
3677         if (EXPR_INSN_RTX (expr) == insn)
3678           {
3679             av_set_iter_remove (&i);
3680             break;
3681           }
3682     }
3683
3684   if (only_disconnect)
3685     {
3686       insn_t prev = PREV_INSN (insn);
3687       insn_t next = NEXT_INSN (insn);
3688       basic_block bb = BLOCK_FOR_INSN (insn);
3689
3690       NEXT_INSN (prev) = next;
3691       PREV_INSN (next) = prev;
3692
3693       if (BB_HEAD (bb) == insn)
3694         {
3695           gcc_assert (BLOCK_FOR_INSN (prev) == bb);
3696           BB_HEAD (bb) = prev;
3697         }
3698       if (BB_END (bb) == insn)
3699         BB_END (bb) = prev;
3700     }
3701   else
3702     {
3703       remove_insn (insn);
3704       clear_expr (INSN_EXPR (insn));
3705     }
3706
3707   /* It is necessary to null this fields before calling add_insn ().  */
3708   PREV_INSN (insn) = NULL_RTX;
3709   NEXT_INSN (insn) = NULL_RTX;
3710
3711   return tidy_control_flow (bb, full_tidying);
3712 }
3713
3714 /* Estimate number of the insns in BB.  */
3715 static int
3716 sel_estimate_number_of_insns (basic_block bb)
3717 {
3718   int res = 0;
3719   insn_t insn = NEXT_INSN (BB_HEAD (bb)), next_tail = NEXT_INSN (BB_END (bb));
3720
3721   for (; insn != next_tail; insn = NEXT_INSN (insn))
3722     if (NONDEBUG_INSN_P (insn))
3723       res++;
3724
3725   return res;
3726 }
3727
3728 /* We don't need separate luids for notes or labels.  */
3729 static int
3730 sel_luid_for_non_insn (rtx x)
3731 {
3732   gcc_assert (NOTE_P (x) || LABEL_P (x));
3733
3734   return -1;
3735 }
3736
3737 /* Return seqno of the only predecessor of INSN.  */
3738 static int
3739 get_seqno_of_a_pred (insn_t insn)
3740 {
3741   int seqno;
3742
3743   gcc_assert (INSN_SIMPLEJUMP_P (insn));
3744
3745   if (!sel_bb_head_p (insn))
3746     seqno = INSN_SEQNO (PREV_INSN (insn));
3747   else
3748     {
3749       basic_block bb = BLOCK_FOR_INSN (insn);
3750
3751       if (single_pred_p (bb)
3752           && !in_current_region_p (single_pred (bb)))
3753         {
3754           /* We can have preds outside a region when splitting edges
3755              for pipelining of an outer loop.  Use succ instead.
3756              There should be only one of them.  */
3757           insn_t succ = NULL;
3758           succ_iterator si;
3759           bool first = true;
3760
3761           gcc_assert (flag_sel_sched_pipelining_outer_loops
3762                       && current_loop_nest);
3763           FOR_EACH_SUCC_1 (succ, si, insn,
3764                            SUCCS_NORMAL | SUCCS_SKIP_TO_LOOP_EXITS)
3765             {
3766               gcc_assert (first);
3767               first = false;
3768             }
3769
3770           gcc_assert (succ != NULL);
3771           seqno = INSN_SEQNO (succ);
3772         }
3773       else
3774         {
3775           insn_t *preds;
3776           int n;
3777
3778           cfg_preds (BLOCK_FOR_INSN (insn), &preds, &n);
3779           gcc_assert (n == 1);
3780
3781           seqno = INSN_SEQNO (preds[0]);
3782
3783           free (preds);
3784         }
3785     }
3786
3787   return seqno;
3788 }
3789
3790 /*  Find the proper seqno for inserting at INSN.  Returns -1 if no predecessors
3791     with positive seqno exist.  */
3792 int
3793 get_seqno_by_preds (rtx insn)
3794 {
3795   basic_block bb = BLOCK_FOR_INSN (insn);
3796   rtx tmp = insn, head = BB_HEAD (bb);
3797   insn_t *preds;
3798   int n, i, seqno;
3799
3800   while (tmp != head)
3801     if (INSN_P (tmp))
3802       return INSN_SEQNO (tmp);
3803     else
3804       tmp = PREV_INSN (tmp);
3805
3806   cfg_preds (bb, &preds, &n);
3807   for (i = 0, seqno = -1; i < n; i++)
3808     seqno = MAX (seqno, INSN_SEQNO (preds[i]));
3809
3810   return seqno;
3811 }
3812
3813 \f
3814
3815 /* Extend pass-scope data structures for basic blocks.  */
3816 void
3817 sel_extend_global_bb_info (void)
3818 {
3819   VEC_safe_grow_cleared (sel_global_bb_info_def, heap, sel_global_bb_info,
3820                          last_basic_block);
3821 }
3822
3823 /* Extend region-scope data structures for basic blocks.  */
3824 static void
3825 extend_region_bb_info (void)
3826 {
3827   VEC_safe_grow_cleared (sel_region_bb_info_def, heap, sel_region_bb_info,
3828                          last_basic_block);
3829 }
3830
3831 /* Extend all data structures to fit for all basic blocks.  */
3832 static void
3833 extend_bb_info (void)
3834 {
3835   sel_extend_global_bb_info ();
3836   extend_region_bb_info ();
3837 }
3838
3839 /* Finalize pass-scope data structures for basic blocks.  */
3840 void
3841 sel_finish_global_bb_info (void)
3842 {
3843   VEC_free (sel_global_bb_info_def, heap, sel_global_bb_info);
3844 }
3845
3846 /* Finalize region-scope data structures for basic blocks.  */
3847 static void
3848 finish_region_bb_info (void)
3849 {
3850   VEC_free (sel_region_bb_info_def, heap, sel_region_bb_info);
3851 }
3852 \f
3853
3854 /* Data for each insn in current region.  */
3855 VEC (sel_insn_data_def, heap) *s_i_d = NULL;
3856
3857 /* A vector for the insns we've emitted.  */
3858 static insn_vec_t new_insns = NULL;
3859
3860 /* Extend data structures for insns from current region.  */
3861 static void
3862 extend_insn_data (void)
3863 {
3864   int reserve;
3865
3866   sched_extend_target ();
3867   sched_deps_init (false);
3868
3869   /* Extend data structures for insns from current region.  */
3870   reserve = (sched_max_luid + 1
3871              - VEC_length (sel_insn_data_def, s_i_d));
3872   if (reserve > 0
3873       && ! VEC_space (sel_insn_data_def, s_i_d, reserve))
3874     {
3875       int size;
3876
3877       if (sched_max_luid / 2 > 1024)
3878         size = sched_max_luid + 1024;
3879       else
3880         size = 3 * sched_max_luid / 2;
3881
3882
3883       VEC_safe_grow_cleared (sel_insn_data_def, heap, s_i_d, size);
3884     }
3885 }
3886
3887 /* Finalize data structures for insns from current region.  */
3888 static void
3889 finish_insns (void)
3890 {
3891   unsigned i;
3892
3893   /* Clear here all dependence contexts that may have left from insns that were
3894      removed during the scheduling.  */
3895   for (i = 0; i < VEC_length (sel_insn_data_def, s_i_d); i++)
3896     {
3897       sel_insn_data_def *sid_entry = VEC_index (sel_insn_data_def, s_i_d, i);
3898
3899       if (sid_entry->live)
3900         return_regset_to_pool (sid_entry->live);
3901       if (sid_entry->analyzed_deps)
3902         {
3903           BITMAP_FREE (sid_entry->analyzed_deps);
3904           BITMAP_FREE (sid_entry->found_deps);
3905           htab_delete (sid_entry->transformed_insns);
3906           free_deps (&sid_entry->deps_context);
3907         }
3908       if (EXPR_VINSN (&sid_entry->expr))
3909         {
3910           clear_expr (&sid_entry->expr);
3911
3912           /* Also, clear CANT_MOVE bit here, because we really don't want it
3913              to be passed to the next region.  */
3914           CANT_MOVE_BY_LUID (i) = 0;
3915         }
3916     }
3917
3918   VEC_free (sel_insn_data_def, heap, s_i_d);
3919 }
3920
3921 /* A proxy to pass initialization data to init_insn ().  */
3922 static sel_insn_data_def _insn_init_ssid;
3923 static sel_insn_data_t insn_init_ssid = &_insn_init_ssid;
3924
3925 /* If true create a new vinsn.  Otherwise use the one from EXPR.  */
3926 static bool insn_init_create_new_vinsn_p;
3927
3928 /* Set all necessary data for initialization of the new insn[s].  */
3929 static expr_t
3930 set_insn_init (expr_t expr, vinsn_t vi, int seqno)
3931 {
3932   expr_t x = &insn_init_ssid->expr;
3933
3934   copy_expr_onside (x, expr);
3935   if (vi != NULL)
3936     {
3937       insn_init_create_new_vinsn_p = false;
3938       change_vinsn_in_expr (x, vi);
3939     }
3940   else
3941     insn_init_create_new_vinsn_p = true;
3942
3943   insn_init_ssid->seqno = seqno;
3944   return x;
3945 }
3946
3947 /* Init data for INSN.  */
3948 static void
3949 init_insn_data (insn_t insn)
3950 {
3951   expr_t expr;
3952   sel_insn_data_t ssid = insn_init_ssid;
3953
3954   /* The fields mentioned below are special and hence are not being
3955      propagated to the new insns.  */
3956   gcc_assert (!ssid->asm_p && ssid->sched_next == NULL
3957               && !ssid->after_stall_p && ssid->sched_cycle == 0);
3958   gcc_assert (INSN_P (insn) && INSN_LUID (insn) > 0);
3959
3960   expr = INSN_EXPR (insn);
3961   copy_expr (expr, &ssid->expr);
3962   prepare_insn_expr (insn, ssid->seqno);
3963
3964   if (insn_init_create_new_vinsn_p)
3965     change_vinsn_in_expr (expr, vinsn_create (insn, init_insn_force_unique_p));
3966
3967   if (first_time_insn_init (insn))
3968     init_first_time_insn_data (insn);
3969 }
3970
3971 /* This is used to initialize spurious jumps generated by
3972    sel_redirect_edge ().  */
3973 static void
3974 init_simplejump_data (insn_t insn)
3975 {
3976   init_expr (INSN_EXPR (insn), vinsn_create (insn, false), 0,
3977              REG_BR_PROB_BASE, 0, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, true, false, false,
3978              false, true);
3979   INSN_SEQNO (insn) = get_seqno_of_a_pred (insn);
3980   init_first_time_insn_data (insn);
3981 }
3982
3983 /* Perform deferred initialization of insns.  This is used to process
3984    a new jump that may be created by redirect_edge.  */
3985 void
3986 sel_init_new_insn (insn_t insn, int flags)
3987 {
3988   /* We create data structures for bb when the first insn is emitted in it.  */
3989   if (INSN_P (insn)
3990       && INSN_IN_STREAM_P (insn)
3991       && insn_is_the_only_one_in_bb_p (insn))
3992     {
3993       extend_bb_info ();
3994       create_initial_data_sets (BLOCK_FOR_INSN (insn));
3995     }
3996
3997   if (flags & INSN_INIT_TODO_LUID)
3998     sched_init_luids (NULL, NULL, NULL, insn);
3999
4000   if (flags & INSN_INIT_TODO_SSID)
4001     {
4002       extend_insn_data ();
4003       init_insn_data (insn);
4004       clear_expr (&insn_init_ssid->expr);
4005     }
4006
4007   if (flags & INSN_INIT_TODO_SIMPLEJUMP)
4008     {
4009       extend_insn_data ();
4010       init_simplejump_data (insn);
4011     }
4012
4013   gcc_assert (CONTAINING_RGN (BLOCK_NUM (insn))
4014               == CONTAINING_RGN (BB_TO_BLOCK (0)));
4015 }
4016 \f
4017
4018 /* Functions to init/finish work with lv sets.  */
4019
4020 /* Init BB_LV_SET of BB from DF_LR_IN set of BB.  */
4021 static void
4022 init_lv_set (basic_block bb)
4023 {
4024   gcc_assert (!BB_LV_SET_VALID_P (bb));
4025
4026   BB_LV_SET (bb) = get_regset_from_pool ();
4027   COPY_REG_SET (BB_LV_SET (bb), DF_LR_IN (bb));
4028   BB_LV_SET_VALID_P (bb) = true;
4029 }
4030
4031 /* Copy liveness information to BB from FROM_BB.  */
4032 static void
4033 copy_lv_set_from (basic_block bb, basic_block from_bb)
4034 {
4035   gcc_assert (!BB_LV_SET_VALID_P (bb));
4036
4037   COPY_REG_SET (BB_LV_SET (bb), BB_LV_SET (from_bb));
4038   BB_LV_SET_VALID_P (bb) = true;
4039 }
4040
4041 /* Initialize lv set of all bb headers.  */
4042 void
4043 init_lv_sets (void)
4044 {
4045   basic_block bb;
4046
4047   /* Initialize of LV sets.  */
4048   FOR_EACH_BB (bb)
4049     init_lv_set (bb);
4050
4051   /* Don't forget EXIT_BLOCK.  */
4052   init_lv_set (EXIT_BLOCK_PTR);
4053 }
4054
4055 /* Release lv set of HEAD.  */
4056 static void
4057 free_lv_set (basic_block bb)
4058 {
4059   gcc_assert (BB_LV_SET (bb) != NULL);
4060
4061   return_regset_to_pool (BB_LV_SET (bb));
4062   BB_LV_SET (bb) = NULL;
4063   BB_LV_SET_VALID_P (bb) = false;
4064 }
4065
4066 /* Finalize lv sets of all bb headers.  */
4067 void
4068 free_lv_sets (void)
4069 {
4070   basic_block bb;
4071
4072   /* Don't forget EXIT_BLOCK.  */
4073   free_lv_set (EXIT_BLOCK_PTR);
4074
4075   /* Free LV sets.  */
4076   FOR_EACH_BB (bb)
4077     if (BB_LV_SET (bb))
4078       free_lv_set (bb);
4079 }
4080
4081 /* Initialize an invalid AV_SET for BB.
4082    This set will be updated next time compute_av () process BB.  */
4083 static void
4084 invalidate_av_set (basic_block bb)
4085 {
4086   gcc_assert (BB_AV_LEVEL (bb) <= 0
4087               && BB_AV_SET (bb) == NULL);
4088
4089   BB_AV_LEVEL (bb) = -1;
4090 }
4091
4092 /* Create initial data sets for BB (they will be invalid).  */
4093 static void
4094 create_initial_data_sets (basic_block bb)
4095 {
4096   if (BB_LV_SET (bb))
4097     BB_LV_SET_VALID_P (bb) = false;
4098   else
4099     BB_LV_SET (bb) = get_regset_from_pool ();
4100   invalidate_av_set (bb);
4101 }
4102
4103 /* Free av set of BB.  */
4104 static void
4105 free_av_set (basic_block bb)
4106 {
4107   av_set_clear (&BB_AV_SET (bb));
4108   BB_AV_LEVEL (bb) = 0;
4109 }
4110
4111 /* Free data sets of BB.  */
4112 void
4113 free_data_sets (basic_block bb)
4114 {
4115   free_lv_set (bb);
4116   free_av_set (bb);
4117 }
4118
4119 /* Exchange lv sets of TO and FROM.  */
4120 static void
4121 exchange_lv_sets (basic_block to, basic_block from)
4122 {
4123   {
4124     regset to_lv_set = BB_LV_SET (to);
4125
4126     BB_LV_SET (to) = BB_LV_SET (from);
4127     BB_LV_SET (from) = to_lv_set;
4128   }
4129
4130   {
4131     bool to_lv_set_valid_p = BB_LV_SET_VALID_P (to);
4132
4133     BB_LV_SET_VALID_P (to) = BB_LV_SET_VALID_P (from);
4134     BB_LV_SET_VALID_P (from) = to_lv_set_valid_p;
4135   }
4136 }
4137
4138
4139 /* Exchange av sets of TO and FROM.  */
4140 static void
4141 exchange_av_sets (basic_block to, basic_block from)
4142 {
4143   {
4144     av_set_t to_av_set = BB_AV_SET (to);
4145
4146     BB_AV_SET (to) = BB_AV_SET (from);
4147     BB_AV_SET (from) = to_av_set;
4148   }
4149
4150   {
4151     int to_av_level = BB_AV_LEVEL (to);
4152
4153     BB_AV_LEVEL (to) = BB_AV_LEVEL (from);
4154     BB_AV_LEVEL (from) = to_av_level;
4155   }
4156 }
4157
4158 /* Exchange data sets of TO and FROM.  */
4159 void
4160 exchange_data_sets (basic_block to, basic_block from)
4161 {
4162   exchange_lv_sets (to, from);
4163   exchange_av_sets (to, from);
4164 }
4165
4166 /* Copy data sets of FROM to TO.  */
4167 void
4168 copy_data_sets (basic_block to, basic_block from)
4169 {
4170   gcc_assert (!BB_LV_SET_VALID_P (to) && !BB_AV_SET_VALID_P (to));
4171   gcc_assert (BB_AV_SET (to) == NULL);
4172
4173   BB_AV_LEVEL (to) = BB_AV_LEVEL (from);
4174   BB_LV_SET_VALID_P (to) = BB_LV_SET_VALID_P (from);
4175
4176   if (BB_AV_SET_VALID_P (from))
4177     {
4178       BB_AV_SET (to) = av_set_copy (BB_AV_SET (from));
4179     }
4180   if (BB_LV_SET_VALID_P (from))
4181     {
4182       gcc_assert (BB_LV_SET (to) != NULL);
4183       COPY_REG_SET (BB_LV_SET (to), BB_LV_SET (from));
4184     }
4185 }
4186
4187 /* Return an av set for INSN, if any.  */
4188 av_set_t
4189 get_av_set (insn_t insn)
4190 {
4191   av_set_t av_set;
4192
4193   gcc_assert (AV_SET_VALID_P (insn));
4194
4195   if (sel_bb_head_p (insn))
4196     av_set = BB_AV_SET (BLOCK_FOR_INSN (insn));
4197   else
4198     av_set = NULL;
4199
4200   return av_set;
4201 }
4202
4203 /* Implementation of AV_LEVEL () macro.  Return AV_LEVEL () of INSN.  */
4204 int
4205 get_av_level (insn_t insn)
4206 {
4207   int av_level;
4208
4209   gcc_assert (INSN_P (insn));
4210
4211   if (sel_bb_head_p (insn))
4212     av_level = BB_AV_LEVEL (BLOCK_FOR_INSN (insn));
4213   else
4214     av_level = INSN_WS_LEVEL (insn);
4215
4216   return av_level;
4217 }
4218
4219 \f
4220
4221 /* Variables to work with control-flow graph.  */
4222
4223 /* The basic block that already has been processed by the sched_data_update (),
4224    but hasn't been in sel_add_bb () yet.  */
4225 static VEC (basic_block, heap) *last_added_blocks = NULL;
4226
4227 /* A pool for allocating successor infos.  */
4228 static struct
4229 {
4230   /* A stack for saving succs_info structures.  */
4231   struct succs_info *stack;
4232
4233   /* Its size.  */
4234   int size;
4235
4236   /* Top of the stack.  */
4237   int top;
4238
4239   /* Maximal value of the top.  */
4240   int max_top;
4241 }  succs_info_pool;
4242
4243 /* Functions to work with control-flow graph.  */
4244
4245 /* Return basic block note of BB.  */
4246 insn_t
4247 sel_bb_head (basic_block bb)
4248 {
4249   insn_t head;
4250
4251   if (bb == EXIT_BLOCK_PTR)
4252     {
4253       gcc_assert (exit_insn != NULL_RTX);
4254       head = exit_insn;
4255     }
4256   else
4257     {
4258       insn_t note;
4259
4260       note = bb_note (bb);
4261       head = next_nonnote_insn (note);
4262
4263       if (head && BLOCK_FOR_INSN (head) != bb)
4264         head = NULL_RTX;
4265     }
4266
4267   return head;
4268 }
4269
4270 /* Return true if INSN is a basic block header.  */
4271 bool
4272 sel_bb_head_p (insn_t insn)
4273 {
4274   return sel_bb_head (BLOCK_FOR_INSN (insn)) == insn;
4275 }
4276
4277 /* Return last insn of BB.  */
4278 insn_t
4279 sel_bb_end (basic_block bb)
4280 {
4281   if (sel_bb_empty_p (bb))
4282     return NULL_RTX;
4283
4284   gcc_assert (bb != EXIT_BLOCK_PTR);
4285
4286   return BB_END (bb);
4287 }
4288
4289 /* Return true if INSN is the last insn in its basic block.  */
4290 bool
4291 sel_bb_end_p (insn_t insn)
4292 {
4293   return insn == sel_bb_end (BLOCK_FOR_INSN (insn));
4294 }
4295
4296 /* Return true if BB consist of single NOTE_INSN_BASIC_BLOCK.  */
4297 bool
4298 sel_bb_empty_p (basic_block bb)
4299 {
4300   return sel_bb_head (bb) == NULL;
4301 }
4302
4303 /* True when BB belongs to the current scheduling region.  */
4304 bool
4305 in_current_region_p (basic_block bb)
4306 {
4307   if (bb->index < NUM_FIXED_BLOCKS)
4308     return false;
4309
4310   return CONTAINING_RGN (bb->index) == CONTAINING_RGN (BB_TO_BLOCK (0));
4311 }
4312
4313 /* Return the block which is a fallthru bb of a conditional jump JUMP.  */
4314 basic_block
4315 fallthru_bb_of_jump (rtx jump)
4316 {
4317   if (!JUMP_P (jump))
4318     return NULL;
4319
4320   if (any_uncondjump_p (jump))
4321     return single_succ (BLOCK_FOR_INSN (jump));
4322
4323   if (!any_condjump_p (jump))
4324     return NULL;
4325
4326   /* A basic block that ends with a conditional jump may still have one successor
4327      (and be followed by a barrier), we are not interested.  */
4328   if (single_succ_p (BLOCK_FOR_INSN (jump)))
4329     return NULL;
4330
4331   return FALLTHRU_EDGE (BLOCK_FOR_INSN (jump))->dest;
4332 }
4333
4334 /* Remove all notes from BB.  */
4335 static void
4336 init_bb (basic_block bb)
4337 {
4338   remove_notes (bb_note (bb), BB_END (bb));
4339   BB_NOTE_LIST (bb) = note_list;
4340 }
4341
4342 void
4343 sel_init_bbs (bb_vec_t bbs, basic_block bb)
4344 {
4345   const struct sched_scan_info_def ssi =
4346     {
4347       extend_bb_info, /* extend_bb */
4348       init_bb, /* init_bb */
4349       NULL, /* extend_insn */
4350       NULL /* init_insn */
4351     };
4352
4353   sched_scan (&ssi, bbs, bb, new_insns, NULL);
4354 }
4355
4356 /* Restore other notes for the whole region.  */
4357 static void
4358 sel_restore_other_notes (void)
4359 {
4360   int bb;
4361
4362   for (bb = 0; bb < current_nr_blocks; bb++)
4363     {
4364       basic_block first, last;
4365
4366       first = EBB_FIRST_BB (bb);
4367       last = EBB_LAST_BB (bb)->next_bb;
4368
4369       do
4370         {
4371           note_list = BB_NOTE_LIST (first);
4372           restore_other_notes (NULL, first);
4373           BB_NOTE_LIST (first) = NULL_RTX;
4374
4375           first = first->next_bb;
4376         }
4377       while (first != last);
4378     }
4379 }
4380
4381 /* Free per-bb data structures.  */
4382 void
4383 sel_finish_bbs (void)
4384 {
4385   sel_restore_other_notes ();
4386
4387   /* Remove current loop preheader from this loop.  */
4388   if (current_loop_nest)
4389     sel_remove_loop_preheader ();
4390
4391   finish_region_bb_info ();
4392 }
4393
4394 /* Return true if INSN has a single successor of type FLAGS.  */
4395 bool
4396 sel_insn_has_single_succ_p (insn_t insn, int flags)
4397 {
4398   insn_t succ;
4399   succ_iterator si;
4400   bool first_p = true;
4401
4402   FOR_EACH_SUCC_1 (succ, si, insn, flags)
4403     {
4404       if (first_p)
4405         first_p = false;
4406       else
4407         return false;
4408     }
4409
4410   return true;
4411 }
4412
4413 /* Allocate successor's info.  */
4414 static struct succs_info *
4415 alloc_succs_info (void)
4416 {
4417   if (succs_info_pool.top == succs_info_pool.max_top)
4418     {
4419       int i;
4420
4421       if (++succs_info_pool.max_top >= succs_info_pool.size)
4422         gcc_unreachable ();
4423
4424       i = ++succs_info_pool.top;
4425       succs_info_pool.stack[i].succs_ok = VEC_alloc (rtx, heap, 10);
4426       succs_info_pool.stack[i].succs_other = VEC_alloc (rtx, heap, 10);
4427       succs_info_pool.stack[i].probs_ok = VEC_alloc (int, heap, 10);
4428     }
4429   else
4430     succs_info_pool.top++;
4431
4432   return &succs_info_pool.stack[succs_info_pool.top];
4433 }
4434
4435 /* Free successor's info.  */
4436 void
4437 free_succs_info (struct succs_info * sinfo)
4438 {
4439   gcc_assert (succs_info_pool.top >= 0
4440               && &succs_info_pool.stack[succs_info_pool.top] == sinfo);
4441   succs_info_pool.top--;
4442
4443   /* Clear stale info.  */
4444   VEC_block_remove (rtx, sinfo->succs_ok,
4445                     0, VEC_length (rtx, sinfo->succs_ok));
4446   VEC_block_remove (rtx, sinfo->succs_other,
4447                     0, VEC_length (rtx, sinfo->succs_other));
4448   VEC_block_remove (int, sinfo->probs_ok,
4449                     0, VEC_length (int, sinfo->probs_ok));
4450   sinfo->all_prob = 0;
4451   sinfo->succs_ok_n = 0;
4452   sinfo->all_succs_n = 0;
4453 }
4454
4455 /* Compute successor info for INSN.  FLAGS are the flags passed
4456    to the FOR_EACH_SUCC_1 iterator.  */
4457 struct succs_info *
4458 compute_succs_info (insn_t insn, short flags)
4459 {
4460   succ_iterator si;
4461   insn_t succ;
4462   struct succs_info *sinfo = alloc_succs_info ();
4463
4464   /* Traverse *all* successors and decide what to do with each.  */
4465   FOR_EACH_SUCC_1 (succ, si, insn, SUCCS_ALL)
4466     {
4467       /* FIXME: this doesn't work for skipping to loop exits, as we don't
4468          perform code motion through inner loops.  */
4469       short current_flags = si.current_flags & ~SUCCS_SKIP_TO_LOOP_EXITS;
4470
4471       if (current_flags & flags)
4472         {
4473           VEC_safe_push (rtx, heap, sinfo->succs_ok, succ);
4474           VEC_safe_push (int, heap, sinfo->probs_ok,
4475                          /* FIXME: Improve calculation when skipping
4476                             inner loop to exits.  */
4477                          (si.bb_end
4478                           ? si.e1->probability
4479                           : REG_BR_PROB_BASE));
4480           sinfo->succs_ok_n++;
4481         }
4482       else
4483         VEC_safe_push (rtx, heap, sinfo->succs_other, succ);
4484
4485       /* Compute all_prob.  */
4486       if (!si.bb_end)
4487         sinfo->all_prob = REG_BR_PROB_BASE;
4488       else
4489         sinfo->all_prob += si.e1->probability;
4490
4491       sinfo->all_succs_n++;
4492     }
4493
4494   return sinfo;
4495 }
4496
4497 /* Return the predecessors of BB in PREDS and their number in N.
4498    Empty blocks are skipped.  SIZE is used to allocate PREDS.  */
4499 static void
4500 cfg_preds_1 (basic_block bb, insn_t **preds, int *n, int *size)
4501 {
4502   edge e;
4503   edge_iterator ei;
4504
4505   gcc_assert (BLOCK_TO_BB (bb->index) != 0);
4506
4507   FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->preds)
4508     {
4509       basic_block pred_bb = e->src;
4510       insn_t bb_end = BB_END (pred_bb);
4511
4512       /* ??? This code is not supposed to walk out of a region.  */
4513       gcc_assert (in_current_region_p (pred_bb));
4514
4515       if (sel_bb_empty_p (pred_bb))
4516         cfg_preds_1 (pred_bb, preds, n, size);
4517       else
4518         {
4519           if (*n == *size)
4520             *preds = XRESIZEVEC (insn_t, *preds,
4521                                  (*size = 2 * *size + 1));
4522           (*preds)[(*n)++] = bb_end;
4523         }
4524     }
4525
4526   gcc_assert (*n != 0);
4527 }
4528
4529 /* Find all predecessors of BB and record them in PREDS and their number
4530    in N.  Empty blocks are skipped, and only normal (forward in-region)
4531    edges are processed.  */
4532 static void
4533 cfg_preds (basic_block bb, insn_t **preds, int *n)
4534 {
4535   int size = 0;
4536
4537   *preds = NULL;
4538   *n = 0;
4539   cfg_preds_1 (bb, preds, n, &size);
4540 }
4541
4542 /* Returns true if we are moving INSN through join point.  */
4543 bool
4544 sel_num_cfg_preds_gt_1 (insn_t insn)
4545 {
4546   basic_block bb;
4547
4548   if (!sel_bb_head_p (insn) || INSN_BB (insn) == 0)
4549     return false;
4550
4551   bb = BLOCK_FOR_INSN (insn);
4552
4553   while (1)
4554     {
4555       if (EDGE_COUNT (bb->preds) > 1)
4556         return true;
4557
4558       gcc_assert (EDGE_PRED (bb, 0)->dest == bb);
4559       bb = EDGE_PRED (bb, 0)->src;
4560
4561       if (!sel_bb_empty_p (bb))
4562         break;
4563     }
4564
4565   return false;
4566 }
4567
4568 /* Returns true when BB should be the end of an ebb.  Adapted from the
4569    code in sched-ebb.c.  */
4570 bool
4571 bb_ends_ebb_p (basic_block bb)
4572 {
4573   basic_block next_bb = bb_next_bb (bb);
4574   edge e;
4575   edge_iterator ei;
4576
4577   if (next_bb == EXIT_BLOCK_PTR
4578       || bitmap_bit_p (forced_ebb_heads, next_bb->index)
4579       || (LABEL_P (BB_HEAD (next_bb))
4580           /* NB: LABEL_NUSES () is not maintained outside of jump.c.
4581              Work around that.  */
4582           && !single_pred_p (next_bb)))
4583     return true;
4584
4585   if (!in_current_region_p (next_bb))
4586     return true;
4587
4588   FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
4589     if ((e->flags & EDGE_FALLTHRU) != 0)
4590       {
4591         gcc_assert (e->dest == next_bb);
4592
4593         return false;
4594       }
4595
4596   return true;
4597 }
4598
4599 /* Returns true when INSN and SUCC are in the same EBB, given that SUCC is a
4600    successor of INSN.  */
4601 bool
4602 in_same_ebb_p (insn_t insn, insn_t succ)
4603 {
4604   basic_block ptr = BLOCK_FOR_INSN (insn);
4605
4606   for(;;)
4607     {
4608       if (ptr == BLOCK_FOR_INSN (succ))
4609         return true;
4610
4611       if (bb_ends_ebb_p (ptr))
4612         return false;
4613
4614       ptr = bb_next_bb (ptr);
4615     }
4616
4617   gcc_unreachable ();
4618   return false;
4619 }
4620
4621 /* Recomputes the reverse topological order for the function and
4622    saves it in REV_TOP_ORDER_INDEX.  REV_TOP_ORDER_INDEX_LEN is also
4623    modified appropriately.  */
4624 static void
4625 recompute_rev_top_order (void)
4626 {
4627   int *postorder;
4628   int n_blocks, i;
4629
4630   if (!rev_top_order_index || rev_top_order_index_len < last_basic_block)
4631     {
4632       rev_top_order_index_len = last_basic_block;
4633       rev_top_order_index = XRESIZEVEC (int, rev_top_order_index,
4634                                         rev_top_order_index_len);
4635     }
4636
4637   postorder = XNEWVEC (int, n_basic_blocks);
4638
4639   n_blocks = post_order_compute (postorder, true, false);
4640   gcc_assert (n_basic_blocks == n_blocks);
4641
4642   /* Build reverse function: for each basic block with BB->INDEX == K
4643      rev_top_order_index[K] is it's reverse topological sort number.  */
4644   for (i = 0; i < n_blocks; i++)
4645     {
4646       gcc_assert (postorder[i] < rev_top_order_index_len);
4647       rev_top_order_index[postorder[i]] = i;
4648     }
4649
4650   free (postorder);
4651 }
4652
4653 /* Clear all flags from insns in BB that could spoil its rescheduling.  */
4654 void
4655 clear_outdated_rtx_info (basic_block bb)
4656 {
4657   rtx insn;
4658
4659   FOR_BB_INSNS (bb, insn)
4660     if (INSN_P (insn))
4661       {
4662         SCHED_GROUP_P (insn) = 0;
4663         INSN_AFTER_STALL_P (insn) = 0;
4664         INSN_SCHED_TIMES (insn) = 0;
4665         EXPR_PRIORITY_ADJ (INSN_EXPR (insn)) = 0;
4666
4667         /* We cannot use the changed caches, as previously we could ignore
4668            the LHS dependence due to enabled renaming and transform
4669            the expression, and currently we'll be unable to do this.  */
4670         htab_empty (INSN_TRANSFORMED_INSNS (insn));
4671       }
4672 }
4673
4674 /* Add BB_NOTE to the pool of available basic block notes.  */
4675 static void
4676 return_bb_to_pool (basic_block bb)
4677 {
4678   rtx note = bb_note (bb);
4679
4680   gcc_assert (NOTE_BASIC_BLOCK (note) == bb
4681               && bb->aux == NULL);
4682
4683   /* It turns out that current cfg infrastructure does not support
4684      reuse of basic blocks.  Don't bother for now.  */
4685   /*VEC_safe_push (rtx, heap, bb_note_pool, note);*/
4686 }
4687
4688 /* Get a bb_note from pool or return NULL_RTX if pool is empty.  */
4689 static rtx
4690 get_bb_note_from_pool (void)
4691 {
4692   if (VEC_empty (rtx, bb_note_pool))
4693     return NULL_RTX;
4694   else
4695     {
4696       rtx note = VEC_pop (rtx, bb_note_pool);
4697
4698       PREV_INSN (note) = NULL_RTX;
4699       NEXT_INSN (note) = NULL_RTX;
4700
4701       return note;
4702     }
4703 }
4704
4705 /* Free bb_note_pool.  */
4706 void
4707 free_bb_note_pool (void)
4708 {
4709   VEC_free (rtx, heap, bb_note_pool);
4710 }
4711
4712 /* Setup scheduler pool and successor structure.  */
4713 void
4714 alloc_sched_pools (void)
4715 {
4716   int succs_size;
4717
4718   succs_size = MAX_WS + 1;
4719   succs_info_pool.stack = XCNEWVEC (struct succs_info, succs_size);
4720   succs_info_pool.size = succs_size;
4721   succs_info_pool.top = -1;
4722   succs_info_pool.max_top = -1;
4723
4724   sched_lists_pool = create_alloc_pool ("sel-sched-lists",
4725                                         sizeof (struct _list_node), 500);
4726 }
4727
4728 /* Free the pools.  */
4729 void
4730 free_sched_pools (void)
4731 {
4732   int i;
4733
4734   free_alloc_pool (sched_lists_pool);
4735   gcc_assert (succs_info_pool.top == -1);
4736   for (i = 0; i < succs_info_pool.max_top; i++)
4737     {
4738       VEC_free (rtx, heap, succs_info_pool.stack[i].succs_ok);
4739       VEC_free (rtx, heap, succs_info_pool.stack[i].succs_other);
4740       VEC_free (int, heap, succs_info_pool.stack[i].probs_ok);
4741     }
4742   free (succs_info_pool.stack);
4743 }
4744 \f
4745
4746 /* Returns a position in RGN where BB can be inserted retaining
4747    topological order.  */
4748 static int
4749 find_place_to_insert_bb (basic_block bb, int rgn)
4750 {
4751   bool has_preds_outside_rgn = false;
4752   edge e;
4753   edge_iterator ei;
4754
4755   /* Find whether we have preds outside the region.  */
4756   FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->preds)
4757     if (!in_current_region_p (e->src))
4758       {
4759         has_preds_outside_rgn = true;
4760         break;
4761       }
4762
4763   /* Recompute the top order -- needed when we have > 1 pred
4764      and in case we don't have preds outside.  */
4765   if (flag_sel_sched_pipelining_outer_loops
4766       && (has_preds_outside_rgn || EDGE_COUNT (bb->preds) > 1))
4767     {
4768       int i, bbi = bb->index, cur_bbi;
4769
4770       recompute_rev_top_order ();
4771       for (i = RGN_NR_BLOCKS (rgn) - 1; i >= 0; i--)
4772         {
4773           cur_bbi = BB_TO_BLOCK (i);
4774           if (rev_top_order_index[bbi]
4775               < rev_top_order_index[cur_bbi])
4776             break;
4777         }
4778
4779       /* We skipped the right block, so we increase i.  We accomodate
4780          it for increasing by step later, so we decrease i.  */
4781       return (i + 1) - 1;
4782     }
4783   else if (has_preds_outside_rgn)
4784     {
4785       /* This is the case when we generate an extra empty block
4786          to serve as region head during pipelining.  */
4787       e = EDGE_SUCC (bb, 0);
4788       gcc_assert (EDGE_COUNT (bb->succs) == 1
4789                   && in_current_region_p (EDGE_SUCC (bb, 0)->dest)
4790                   && (BLOCK_TO_BB (e->dest->index) == 0));
4791       return -1;
4792     }
4793
4794   /* We don't have preds outside the region.  We should have
4795      the only pred, because the multiple preds case comes from
4796      the pipelining of outer loops, and that is handled above.
4797      Just take the bbi of this single pred.  */
4798   if (EDGE_COUNT (bb->succs) > 0)
4799     {
4800       int pred_bbi;
4801
4802       gcc_assert (EDGE_COUNT (bb->preds) == 1);
4803
4804       pred_bbi = EDGE_PRED (bb, 0)->src->index;
4805       return BLOCK_TO_BB (pred_bbi);
4806     }
4807   else
4808     /* BB has no successors.  It is safe to put it in the end.  */
4809     return current_nr_blocks - 1;
4810 }
4811
4812 /* Deletes an empty basic block freeing its data.  */
4813 static void
4814 delete_and_free_basic_block (basic_block bb)
4815 {
4816   gcc_assert (sel_bb_empty_p (bb));
4817
4818   if (BB_LV_SET (bb))
4819     free_lv_set (bb);
4820
4821   bitmap_clear_bit (blocks_to_reschedule, bb->index);
4822
4823   /* Can't assert av_set properties because we use sel_aremove_bb
4824      when removing loop preheader from the region.  At the point of
4825      removing the preheader we already have deallocated sel_region_bb_info.  */
4826   gcc_assert (BB_LV_SET (bb) == NULL
4827               && !BB_LV_SET_VALID_P (bb)
4828               && BB_AV_LEVEL (bb) == 0
4829               && BB_AV_SET (bb) == NULL);
4830
4831   delete_basic_block (bb);
4832 }
4833
4834 /* Add BB to the current region and update the region data.  */
4835 static void
4836 add_block_to_current_region (basic_block bb)
4837 {
4838   int i, pos, bbi = -2, rgn;
4839
4840   rgn = CONTAINING_RGN (BB_TO_BLOCK (0));
4841   bbi = find_place_to_insert_bb (bb, rgn);
4842   bbi += 1;
4843   pos = RGN_BLOCKS (rgn) + bbi;
4844
4845   gcc_assert (RGN_HAS_REAL_EBB (rgn) == 0
4846               && ebb_head[bbi] == pos);
4847
4848   /* Make a place for the new block.  */
4849   extend_regions ();
4850
4851   for (i = RGN_BLOCKS (rgn + 1) - 1; i >= pos; i--)
4852     BLOCK_TO_BB (rgn_bb_table[i])++;
4853
4854   memmove (rgn_bb_table + pos + 1,
4855            rgn_bb_table + pos,
4856            (RGN_BLOCKS (nr_regions) - pos) * sizeof (*rgn_bb_table));
4857
4858   /* Initialize data for BB.  */
4859   rgn_bb_table[pos] = bb->index;
4860   BLOCK_TO_BB (bb->index) = bbi;
4861   CONTAINING_RGN (bb->index) = rgn;
4862
4863   RGN_NR_BLOCKS (rgn)++;
4864
4865   for (i = rgn + 1; i <= nr_regions; i++)
4866     RGN_BLOCKS (i)++;
4867 }
4868
4869 /* Remove BB from the current region and update the region data.  */
4870 static void
4871 remove_bb_from_region (basic_block bb)
4872 {
4873   int i, pos, bbi = -2, rgn;
4874
4875   rgn = CONTAINING_RGN (BB_TO_BLOCK (0));
4876   bbi = BLOCK_TO_BB (bb->index);
4877   pos = RGN_BLOCKS (rgn) + bbi;
4878
4879   gcc_assert (RGN_HAS_REAL_EBB (rgn) == 0
4880               && ebb_head[bbi] == pos);
4881
4882   for (i = RGN_BLOCKS (rgn + 1) - 1; i >= pos; i--)
4883     BLOCK_TO_BB (rgn_bb_table[i])--;
4884
4885   memmove (rgn_bb_table + pos,
4886            rgn_bb_table + pos + 1,
4887            (RGN_BLOCKS (nr_regions) - pos) * sizeof (*rgn_bb_table));
4888
4889   RGN_NR_BLOCKS (rgn)--;
4890   for (i = rgn + 1; i <= nr_regions; i++)
4891     RGN_BLOCKS (i)--;
4892 }
4893
4894 /* Add BB to the current region  and update all data.  If BB is NULL, add all
4895    blocks from last_added_blocks vector.  */
4896 static void
4897 sel_add_bb (basic_block bb)
4898 {
4899   /* Extend luids so that new notes will receive zero luids.  */
4900   sched_init_luids (NULL, NULL, NULL, NULL);
4901   sched_init_bbs ();
4902   sel_init_bbs (last_added_blocks, NULL);
4903
4904   /* When bb is passed explicitly, the vector should contain
4905      the only element that equals to bb; otherwise, the vector
4906      should not be NULL.  */
4907   gcc_assert (last_added_blocks != NULL);
4908
4909   if (bb != NULL)
4910     {
4911       gcc_assert (VEC_length (basic_block, last_added_blocks) == 1
4912                   && VEC_index (basic_block,
4913                                 last_added_blocks, 0) == bb);
4914       add_block_to_current_region (bb);
4915
4916       /* We associate creating/deleting data sets with the first insn
4917          appearing / disappearing in the bb.  */
4918       if (!sel_bb_empty_p (bb) && BB_LV_SET (bb) == NULL)
4919         create_initial_data_sets (bb);
4920
4921       VEC_free (basic_block, heap, last_added_blocks);
4922     }
4923   else
4924     /* BB is NULL - process LAST_ADDED_BLOCKS instead.  */
4925     {
4926       int i;
4927       basic_block temp_bb = NULL;
4928
4929       for (i = 0;
4930            VEC_iterate (basic_block, last_added_blocks, i, bb); i++)
4931         {
4932           add_block_to_current_region (bb);
4933           temp_bb = bb;
4934         }
4935
4936       /* We need to fetch at least one bb so we know the region
4937          to update.  */
4938       gcc_assert (temp_bb != NULL);
4939       bb = temp_bb;
4940
4941       VEC_free (basic_block, heap, last_added_blocks);
4942     }
4943
4944   rgn_setup_region (CONTAINING_RGN (bb->index));
4945 }
4946
4947 /* Remove BB from the current region and update all data.
4948    If REMOVE_FROM_CFG_PBB is true, also remove the block cfom cfg.  */
4949 static void
4950 sel_remove_bb (basic_block bb, bool remove_from_cfg_p)
4951 {
4952   gcc_assert (bb != NULL && BB_NOTE_LIST (bb) == NULL_RTX);
4953
4954   remove_bb_from_region (bb);
4955   return_bb_to_pool (bb);
4956   bitmap_clear_bit (blocks_to_reschedule, bb->index);
4957
4958   if (remove_from_cfg_p)
4959     delete_and_free_basic_block (bb);
4960
4961   rgn_setup_region (CONTAINING_RGN (bb->index));
4962 }
4963
4964 /* Concatenate info of EMPTY_BB to info of MERGE_BB.  */
4965 static void
4966 move_bb_info (basic_block merge_bb, basic_block empty_bb)
4967 {
4968   gcc_assert (in_current_region_p (merge_bb));
4969
4970   concat_note_lists (BB_NOTE_LIST (empty_bb),
4971                      &BB_NOTE_LIST (merge_bb));
4972   BB_NOTE_LIST (empty_bb) = NULL_RTX;
4973
4974 }
4975
4976 /* Remove an empty basic block EMPTY_BB.  When MERGE_UP_P is true, we put
4977    EMPTY_BB's note lists into its predecessor instead of putting them
4978    into the successor.  When REMOVE_FROM_CFG_P is true, also remove
4979    the empty block.  */
4980 void
4981 sel_remove_empty_bb (basic_block empty_bb, bool merge_up_p,
4982                      bool remove_from_cfg_p)
4983 {
4984   basic_block merge_bb;
4985
4986   gcc_assert (sel_bb_empty_p (empty_bb));
4987
4988   if (merge_up_p)
4989     {
4990       merge_bb = empty_bb->prev_bb;
4991       gcc_assert (EDGE_COUNT (empty_bb->preds) == 1
4992                   && EDGE_PRED (empty_bb, 0)->src == merge_bb);
4993     }
4994   else
4995     {
4996       edge e;
4997       edge_iterator ei;
4998
4999       merge_bb = bb_next_bb (empty_bb);
5000
5001       /* Redirect incoming edges (except fallthrough one) of EMPTY_BB to its
5002          successor block.  */
5003       for (ei = ei_start (empty_bb->preds);
5004            (e = ei_safe_edge (ei)); )
5005         {
5006           if (! (e->flags & EDGE_FALLTHRU))
5007             sel_redirect_edge_and_branch (e, merge_bb);
5008           else
5009             ei_next (&ei);
5010         }
5011
5012       gcc_assert (EDGE_COUNT (empty_bb->succs) == 1
5013                   && EDGE_SUCC (empty_bb, 0)->dest == merge_bb);
5014     }
5015
5016   move_bb_info (merge_bb, empty_bb);
5017   remove_empty_bb (empty_bb, remove_from_cfg_p);
5018 }
5019
5020 /* Remove EMPTY_BB.  If REMOVE_FROM_CFG_P is false, remove EMPTY_BB from
5021    region, but keep it in CFG.  */
5022 static void
5023 remove_empty_bb (basic_block empty_bb, bool remove_from_cfg_p)
5024 {
5025   /* The block should contain just a note or a label.
5026      We try to check whether it is unused below.  */
5027   gcc_assert (BB_HEAD (empty_bb) == BB_END (empty_bb)
5028               || LABEL_P (BB_HEAD (empty_bb)));
5029
5030   /* If basic block has predecessors or successors, redirect them.  */
5031   if (remove_from_cfg_p
5032       && (EDGE_COUNT (empty_bb->preds) > 0
5033           || EDGE_COUNT (empty_bb->succs) > 0))
5034     {
5035       basic_block pred;
5036       basic_block succ;
5037
5038       /* We need to init PRED and SUCC before redirecting edges.  */
5039       if (EDGE_COUNT (empty_bb->preds) > 0)
5040         {
5041           edge e;
5042
5043           gcc_assert (EDGE_COUNT (empty_bb->preds) == 1);
5044
5045           e = EDGE_PRED (empty_bb, 0);
5046           gcc_assert (e->src == empty_bb->prev_bb
5047                       && (e->flags & EDGE_FALLTHRU));
5048
5049           pred = empty_bb->prev_bb;
5050         }
5051       else
5052         pred = NULL;
5053
5054       if (EDGE_COUNT (empty_bb->succs) > 0)
5055         {
5056           /* We do not check fallthruness here as above, because
5057              after removing a jump the edge may actually be not fallthru.  */
5058           gcc_assert (EDGE_COUNT (empty_bb->succs) == 1);
5059           succ = EDGE_SUCC (empty_bb, 0)->dest;
5060         }
5061       else
5062         succ = NULL;
5063
5064       if (EDGE_COUNT (empty_bb->preds) > 0 && succ != NULL)
5065         {
5066           edge e = EDGE_PRED (empty_bb, 0);
5067
5068           if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
5069             redirect_edge_succ_nodup (e, succ);
5070           else
5071             sel_redirect_edge_and_branch (EDGE_PRED (empty_bb, 0), succ);
5072         }
5073
5074       if (EDGE_COUNT (empty_bb->succs) > 0 && pred != NULL)
5075         {
5076           edge e = EDGE_SUCC (empty_bb, 0);
5077
5078           if (find_edge (pred, e->dest) == NULL)
5079             redirect_edge_pred (e, pred);
5080         }
5081     }
5082
5083   /* Finish removing.  */
5084   sel_remove_bb (empty_bb, remove_from_cfg_p);
5085 }
5086
5087 /* An implementation of create_basic_block hook, which additionally updates
5088    per-bb data structures.  */
5089 static basic_block
5090 sel_create_basic_block (void *headp, void *endp, basic_block after)
5091 {
5092   basic_block new_bb;
5093   insn_t new_bb_note;
5094
5095   gcc_assert (flag_sel_sched_pipelining_outer_loops
5096               || last_added_blocks == NULL);
5097
5098   new_bb_note = get_bb_note_from_pool ();
5099
5100   if (new_bb_note == NULL_RTX)
5101     new_bb = orig_cfg_hooks.create_basic_block (headp, endp, after);
5102   else
5103     {
5104       new_bb = create_basic_block_structure ((rtx) headp, (rtx) endp,
5105                                              new_bb_note, after);
5106       new_bb->aux = NULL;
5107     }
5108
5109   VEC_safe_push (basic_block, heap, last_added_blocks, new_bb);
5110
5111   return new_bb;
5112 }
5113
5114 /* Implement sched_init_only_bb ().  */
5115 static void
5116 sel_init_only_bb (basic_block bb, basic_block after)
5117 {
5118   gcc_assert (after == NULL);
5119
5120   extend_regions ();
5121   rgn_make_new_region_out_of_new_block (bb);
5122 }
5123
5124 /* Update the latch when we've splitted or merged it from FROM block to TO.
5125    This should be checked for all outer loops, too.  */
5126 static void
5127 change_loops_latches (basic_block from, basic_block to)
5128 {
5129   gcc_assert (from != to);
5130
5131   if (current_loop_nest)
5132     {
5133       struct loop *loop;
5134
5135       for (loop = current_loop_nest; loop; loop = loop_outer (loop))
5136         if (considered_for_pipelining_p (loop) && loop->latch == from)
5137           {
5138             gcc_assert (loop == current_loop_nest);
5139             loop->latch = to;
5140             gcc_assert (loop_latch_edge (loop));
5141           }
5142     }
5143 }
5144
5145 /* Splits BB on two basic blocks, adding it to the region and extending
5146    per-bb data structures.  Returns the newly created bb.  */
5147 static basic_block
5148 sel_split_block (basic_block bb, rtx after)
5149 {
5150   basic_block new_bb;
5151   insn_t insn;
5152
5153   new_bb = sched_split_block_1 (bb, after);
5154   sel_add_bb (new_bb);
5155
5156   /* This should be called after sel_add_bb, because this uses
5157      CONTAINING_RGN for the new block, which is not yet initialized.
5158      FIXME: this function may be a no-op now.  */
5159   change_loops_latches (bb, new_bb);
5160
5161   /* Update ORIG_BB_INDEX for insns moved into the new block.  */
5162   FOR_BB_INSNS (new_bb, insn)
5163    if (INSN_P (insn))
5164      EXPR_ORIG_BB_INDEX (INSN_EXPR (insn)) = new_bb->index;
5165
5166   if (sel_bb_empty_p (bb))
5167     {
5168       gcc_assert (!sel_bb_empty_p (new_bb));
5169
5170       /* NEW_BB has data sets that need to be updated and BB holds
5171          data sets that should be removed.  Exchange these data sets
5172          so that we won't lose BB's valid data sets.  */
5173       exchange_data_sets (new_bb, bb);
5174       free_data_sets (bb);
5175     }
5176
5177   if (!sel_bb_empty_p (new_bb)
5178       && bitmap_bit_p (blocks_to_reschedule, bb->index))
5179     bitmap_set_bit (blocks_to_reschedule, new_bb->index);
5180
5181   return new_bb;
5182 }
5183
5184 /* If BB ends with a jump insn whose ID is bigger then PREV_MAX_UID, return it.
5185    Otherwise returns NULL.  */
5186 static rtx
5187 check_for_new_jump (basic_block bb, int prev_max_uid)
5188 {
5189   rtx end;
5190
5191   end = sel_bb_end (bb);
5192   if (end && INSN_UID (end) >= prev_max_uid)
5193     return end;
5194   return NULL;
5195 }
5196
5197 /* Look for a new jump either in FROM_BB block or in newly created JUMP_BB block.
5198    New means having UID at least equal to PREV_MAX_UID.  */
5199 static rtx
5200 find_new_jump (basic_block from, basic_block jump_bb, int prev_max_uid)
5201 {
5202   rtx jump;
5203
5204   /* Return immediately if no new insns were emitted.  */
5205   if (get_max_uid () == prev_max_uid)
5206     return NULL;
5207
5208   /* Now check both blocks for new jumps.  It will ever be only one.  */
5209   if ((jump = check_for_new_jump (from, prev_max_uid)))
5210     return jump;
5211
5212   if (jump_bb != NULL
5213       && (jump = check_for_new_jump (jump_bb, prev_max_uid)))
5214     return jump;
5215   return NULL;
5216 }
5217
5218 /* Splits E and adds the newly created basic block to the current region.
5219    Returns this basic block.  */
5220 basic_block
5221 sel_split_edge (edge e)
5222 {
5223   basic_block new_bb, src, other_bb = NULL;
5224   int prev_max_uid;
5225   rtx jump;
5226
5227   src = e->src;
5228   prev_max_uid = get_max_uid ();
5229   new_bb = split_edge (e);
5230
5231   if (flag_sel_sched_pipelining_outer_loops
5232       && current_loop_nest)
5233     {
5234       int i;
5235       basic_block bb;
5236
5237       /* Some of the basic blocks might not have been added to the loop.
5238          Add them here, until this is fixed in force_fallthru.  */
5239       for (i = 0;
5240            VEC_iterate (basic_block, last_added_blocks, i, bb); i++)
5241         if (!bb->loop_father)
5242           {
5243             add_bb_to_loop (bb, e->dest->loop_father);
5244
5245             gcc_assert (!other_bb && (new_bb->index != bb->index));
5246             other_bb = bb;
5247           }
5248     }
5249
5250   /* Add all last_added_blocks to the region.  */
5251   sel_add_bb (NULL);
5252
5253   jump = find_new_jump (src, new_bb, prev_max_uid);
5254   if (jump)
5255     sel_init_new_insn (jump, INSN_INIT_TODO_LUID | INSN_INIT_TODO_SIMPLEJUMP);
5256
5257   /* Put the correct lv set on this block.  */
5258   if (other_bb && !sel_bb_empty_p (other_bb))
5259     compute_live (sel_bb_head (other_bb));
5260
5261   return new_bb;
5262 }
5263
5264 /* Implement sched_create_empty_bb ().  */
5265 static basic_block
5266 sel_create_empty_bb (basic_block after)
5267 {
5268   basic_block new_bb;
5269
5270   new_bb = sched_create_empty_bb_1 (after);
5271
5272   /* We'll explicitly initialize NEW_BB via sel_init_only_bb () a bit
5273      later.  */
5274   gcc_assert (VEC_length (basic_block, last_added_blocks) == 1
5275               && VEC_index (basic_block, last_added_blocks, 0) == new_bb);
5276
5277   VEC_free (basic_block, heap, last_added_blocks);
5278   return new_bb;
5279 }
5280
5281 /* Implement sched_create_recovery_block.  ORIG_INSN is where block
5282    will be splitted to insert a check.  */
5283 basic_block
5284 sel_create_recovery_block (insn_t orig_insn)
5285 {
5286   basic_block first_bb, second_bb, recovery_block;
5287   basic_block before_recovery = NULL;
5288   rtx jump;
5289
5290   first_bb = BLOCK_FOR_INSN (orig_insn);
5291   if (sel_bb_end_p (orig_insn))
5292     {
5293       /* Avoid introducing an empty block while splitting.  */
5294       gcc_assert (single_succ_p (first_bb));
5295       second_bb = single_succ (first_bb);
5296     }
5297   else
5298     second_bb = sched_split_block (first_bb, orig_insn);
5299
5300   recovery_block = sched_create_recovery_block (&before_recovery);
5301   if (before_recovery)
5302     copy_lv_set_from (before_recovery, EXIT_BLOCK_PTR);
5303
5304   gcc_assert (sel_bb_empty_p (recovery_block));
5305   sched_create_recovery_edges (first_bb, recovery_block, second_bb);
5306   if (current_loops != NULL)
5307     add_bb_to_loop (recovery_block, first_bb->loop_father);
5308
5309   sel_add_bb (recovery_block);
5310
5311   jump = BB_END (recovery_block);
5312   gcc_assert (sel_bb_head (recovery_block) == jump);
5313   sel_init_new_insn (jump, INSN_INIT_TODO_LUID | INSN_INIT_TODO_SIMPLEJUMP);
5314
5315   return recovery_block;
5316 }
5317
5318 /* Merge basic block B into basic block A.  */
5319 void
5320 sel_merge_blocks (basic_block a, basic_block b)
5321 {
5322   sel_remove_empty_bb (b, true, false);
5323   merge_blocks (a, b);
5324
5325   change_loops_latches (b, a);
5326 }
5327
5328 /* A wrapper for redirect_edge_and_branch_force, which also initializes
5329    data structures for possibly created bb and insns.  Returns the newly
5330    added bb or NULL, when a bb was not needed.  */
5331 void
5332 sel_redirect_edge_and_branch_force (edge e, basic_block to)
5333 {
5334   basic_block jump_bb, src;
5335   int prev_max_uid;
5336   rtx jump;
5337
5338   gcc_assert (!sel_bb_empty_p (e->src));
5339
5340   src = e->src;
5341   prev_max_uid = get_max_uid ();
5342   jump_bb = redirect_edge_and_branch_force (e, to);
5343
5344   if (jump_bb != NULL)
5345     sel_add_bb (jump_bb);
5346
5347   /* This function could not be used to spoil the loop structure by now,
5348      thus we don't care to update anything.  But check it to be sure.  */
5349   if (current_loop_nest
5350       && pipelining_p)
5351     gcc_assert (loop_latch_edge (current_loop_nest));
5352
5353   jump = find_new_jump (src, jump_bb, prev_max_uid);
5354   if (jump)
5355     sel_init_new_insn (jump, INSN_INIT_TODO_LUID | INSN_INIT_TODO_SIMPLEJUMP);
5356 }
5357
5358 /* A wrapper for redirect_edge_and_branch.  */
5359 void
5360 sel_redirect_edge_and_branch (edge e, basic_block to)
5361 {
5362   bool latch_edge_p;
5363   basic_block src;
5364   int prev_max_uid;
5365   rtx jump;
5366   edge redirected;
5367
5368   latch_edge_p = (pipelining_p
5369                   && current_loop_nest
5370                   && e == loop_latch_edge (current_loop_nest));
5371
5372   src = e->src;
5373   prev_max_uid = get_max_uid ();
5374
5375   redirected = redirect_edge_and_branch (e, to);
5376
5377   gcc_assert (redirected && last_added_blocks == NULL);
5378
5379   /* When we've redirected a latch edge, update the header.  */
5380   if (latch_edge_p)
5381     {
5382       current_loop_nest->header = to;
5383       gcc_assert (loop_latch_edge (current_loop_nest));
5384     }
5385
5386   jump = find_new_jump (src, NULL, prev_max_uid);
5387   if (jump)
5388     sel_init_new_insn (jump, INSN_INIT_TODO_LUID | INSN_INIT_TODO_SIMPLEJUMP);
5389 }
5390
5391 /* This variable holds the cfg hooks used by the selective scheduler.  */
5392 static struct cfg_hooks sel_cfg_hooks;
5393
5394 /* Register sel-sched cfg hooks.  */
5395 void
5396 sel_register_cfg_hooks (void)
5397 {
5398   sched_split_block = sel_split_block;
5399
5400   orig_cfg_hooks = get_cfg_hooks ();
5401   sel_cfg_hooks = orig_cfg_hooks;
5402
5403   sel_cfg_hooks.create_basic_block = sel_create_basic_block;
5404
5405   set_cfg_hooks (sel_cfg_hooks);
5406
5407   sched_init_only_bb = sel_init_only_bb;
5408   sched_split_block = sel_split_block;
5409   sched_create_empty_bb = sel_create_empty_bb;
5410 }
5411
5412 /* Unregister sel-sched cfg hooks.  */
5413 void
5414 sel_unregister_cfg_hooks (void)
5415 {
5416   sched_create_empty_bb = NULL;
5417   sched_split_block = NULL;
5418   sched_init_only_bb = NULL;
5419
5420   set_cfg_hooks (orig_cfg_hooks);
5421 }
5422 \f
5423
5424 /* Emit an insn rtx based on PATTERN.  If a jump insn is wanted,
5425    LABEL is where this jump should be directed.  */
5426 rtx
5427 create_insn_rtx_from_pattern (rtx pattern, rtx label)
5428 {
5429   rtx insn_rtx;
5430
5431   gcc_assert (!INSN_P (pattern));
5432
5433   start_sequence ();
5434
5435   if (label == NULL_RTX)
5436     insn_rtx = emit_insn (pattern);
5437   else if (DEBUG_INSN_P (label))
5438     insn_rtx = emit_debug_insn (pattern);
5439   else
5440     {
5441       insn_rtx = emit_jump_insn (pattern);
5442       JUMP_LABEL (insn_rtx) = label;
5443       ++LABEL_NUSES (label);
5444     }
5445
5446   end_sequence ();
5447
5448   sched_init_luids (NULL, NULL, NULL, NULL);
5449   sched_extend_target ();
5450   sched_deps_init (false);
5451
5452   /* Initialize INSN_CODE now.  */
5453   recog_memoized (insn_rtx);
5454   return insn_rtx;
5455 }
5456
5457 /* Create a new vinsn for INSN_RTX.  FORCE_UNIQUE_P is true when the vinsn
5458    must not be clonable.  */
5459 vinsn_t
5460 create_vinsn_from_insn_rtx (rtx insn_rtx, bool force_unique_p)
5461 {
5462   gcc_assert (INSN_P (insn_rtx) && !INSN_IN_STREAM_P (insn_rtx));
5463
5464   /* If VINSN_TYPE is not USE, retain its uniqueness.  */
5465   return vinsn_create (insn_rtx, force_unique_p);
5466 }
5467
5468 /* Create a copy of INSN_RTX.  */
5469 rtx
5470 create_copy_of_insn_rtx (rtx insn_rtx)
5471 {
5472   rtx res;
5473
5474   if (DEBUG_INSN_P (insn_rtx))
5475     return create_insn_rtx_from_pattern (copy_rtx (PATTERN (insn_rtx)),
5476                                          insn_rtx);
5477
5478   gcc_assert (NONJUMP_INSN_P (insn_rtx));
5479
5480   res = create_insn_rtx_from_pattern (copy_rtx (PATTERN (insn_rtx)),
5481                                       NULL_RTX);
5482   return res;
5483 }
5484
5485 /* Change vinsn field of EXPR to hold NEW_VINSN.  */
5486 void
5487 change_vinsn_in_expr (expr_t expr, vinsn_t new_vinsn)
5488 {
5489   vinsn_detach (EXPR_VINSN (expr));
5490
5491   EXPR_VINSN (expr) = new_vinsn;
5492   vinsn_attach (new_vinsn);
5493 }
5494
5495 /* Helpers for global init.  */
5496 /* This structure is used to be able to call existing bundling mechanism
5497    and calculate insn priorities.  */
5498 static struct haifa_sched_info sched_sel_haifa_sched_info =
5499 {
5500   NULL, /* init_ready_list */
5501   NULL, /* can_schedule_ready_p */
5502   NULL, /* schedule_more_p */
5503   NULL, /* new_ready */
5504   NULL, /* rgn_rank */
5505   sel_print_insn, /* rgn_print_insn */
5506   contributes_to_priority,
5507   NULL, /* insn_finishes_block_p */
5508
5509   NULL, NULL,
5510   NULL, NULL,
5511   0, 0,
5512
5513   NULL, /* add_remove_insn */
5514   NULL, /* begin_schedule_ready */
5515   NULL, /* advance_target_bb */
5516   SEL_SCHED | NEW_BBS
5517 };
5518
5519 /* Setup special insns used in the scheduler.  */
5520 void
5521 setup_nop_and_exit_insns (void)
5522 {
5523   gcc_assert (nop_pattern == NULL_RTX
5524               && exit_insn == NULL_RTX);
5525
5526   nop_pattern = gen_nop ();
5527
5528   start_sequence ();
5529   emit_insn (nop_pattern);
5530   exit_insn = get_insns ();
5531   end_sequence ();
5532   set_block_for_insn (exit_insn, EXIT_BLOCK_PTR);
5533 }
5534
5535 /* Free special insns used in the scheduler.  */
5536 void
5537 free_nop_and_exit_insns (void)
5538 {
5539   exit_insn = NULL_RTX;
5540   nop_pattern = NULL_RTX;
5541 }
5542
5543 /* Setup a special vinsn used in new insns initialization.  */
5544 void
5545 setup_nop_vinsn (void)
5546 {
5547   nop_vinsn = vinsn_create (exit_insn, false);
5548   vinsn_attach (nop_vinsn);
5549 }
5550
5551 /* Free a special vinsn used in new insns initialization.  */
5552 void
5553 free_nop_vinsn (void)
5554 {
5555   gcc_assert (VINSN_COUNT (nop_vinsn) == 1);
5556   vinsn_detach (nop_vinsn);
5557   nop_vinsn = NULL;
5558 }
5559
5560 /* Call a set_sched_flags hook.  */
5561 void
5562 sel_set_sched_flags (void)
5563 {
5564   /* ??? This means that set_sched_flags were called, and we decided to
5565      support speculation.  However, set_sched_flags also modifies flags
5566      on current_sched_info, doing this only at global init.  And we
5567      sometimes change c_s_i later.  So put the correct flags again.  */
5568   if (spec_info && targetm.sched.set_sched_flags)
5569     targetm.sched.set_sched_flags (spec_info);
5570 }
5571
5572 /* Setup pointers to global sched info structures.  */
5573 void
5574 sel_setup_sched_infos (void)
5575 {
5576   rgn_setup_common_sched_info ();
5577
5578   memcpy (&sel_common_sched_info, common_sched_info,
5579           sizeof (sel_common_sched_info));
5580
5581   sel_common_sched_info.fix_recovery_cfg = NULL;
5582   sel_common_sched_info.add_block = NULL;
5583   sel_common_sched_info.estimate_number_of_insns
5584     = sel_estimate_number_of_insns;
5585   sel_common_sched_info.luid_for_non_insn = sel_luid_for_non_insn;
5586   sel_common_sched_info.sched_pass_id = SCHED_SEL_PASS;
5587
5588   common_sched_info = &sel_common_sched_info;
5589
5590   current_sched_info = &sched_sel_haifa_sched_info;
5591   current_sched_info->sched_max_insns_priority =
5592     get_rgn_sched_max_insns_priority ();
5593
5594   sel_set_sched_flags ();
5595 }
5596 \f
5597
5598 /* Adds basic block BB to region RGN at the position *BB_ORD_INDEX,
5599    *BB_ORD_INDEX after that is increased.  */
5600 static void
5601 sel_add_block_to_region (basic_block bb, int *bb_ord_index, int rgn)
5602 {
5603   RGN_NR_BLOCKS (rgn) += 1;
5604   RGN_DONT_CALC_DEPS (rgn) = 0;
5605   RGN_HAS_REAL_EBB (rgn) = 0;
5606   CONTAINING_RGN (bb->index) = rgn;
5607   BLOCK_TO_BB (bb->index) = *bb_ord_index;
5608   rgn_bb_table[RGN_BLOCKS (rgn) + *bb_ord_index] = bb->index;
5609   (*bb_ord_index)++;
5610
5611   /* FIXME: it is true only when not scheduling ebbs.  */
5612   RGN_BLOCKS (rgn + 1) = RGN_BLOCKS (rgn) + RGN_NR_BLOCKS (rgn);
5613 }
5614
5615 /* Functions to support pipelining of outer loops.  */
5616
5617 /* Creates a new empty region and returns it's number.  */
5618 static int
5619 sel_create_new_region (void)
5620 {
5621   int new_rgn_number = nr_regions;
5622
5623   RGN_NR_BLOCKS (new_rgn_number) = 0;
5624
5625   /* FIXME: This will work only when EBBs are not created.  */
5626   if (new_rgn_number != 0)
5627     RGN_BLOCKS (new_rgn_number) = RGN_BLOCKS (new_rgn_number - 1) +
5628       RGN_NR_BLOCKS (new_rgn_number - 1);
5629   else
5630     RGN_BLOCKS (new_rgn_number) = 0;
5631
5632   /* Set the blocks of the next region so the other functions may
5633      calculate the number of blocks in the region.  */
5634   RGN_BLOCKS (new_rgn_number + 1) = RGN_BLOCKS (new_rgn_number) +
5635     RGN_NR_BLOCKS (new_rgn_number);
5636
5637   nr_regions++;
5638
5639   return new_rgn_number;
5640 }
5641
5642 /* If X has a smaller topological sort number than Y, returns -1;
5643    if greater, returns 1.  */
5644 static int
5645 bb_top_order_comparator (const void *x, const void *y)
5646 {
5647   basic_block bb1 = *(const basic_block *) x;
5648   basic_block bb2 = *(const basic_block *) y;
5649
5650   gcc_assert (bb1 == bb2
5651               || rev_top_order_index[bb1->index]
5652                  != rev_top_order_index[bb2->index]);
5653
5654   /* It's a reverse topological order in REV_TOP_ORDER_INDEX, so
5655      bbs with greater number should go earlier.  */
5656   if (rev_top_order_index[bb1->index] > rev_top_order_index[bb2->index])
5657     return -1;
5658   else
5659     return 1;
5660 }
5661
5662 /* Create a region for LOOP and return its number.  If we don't want
5663    to pipeline LOOP, return -1.  */
5664 static int
5665 make_region_from_loop (struct loop *loop)
5666 {
5667   unsigned int i;
5668   int new_rgn_number = -1;
5669   struct loop *inner;
5670
5671   /* Basic block index, to be assigned to BLOCK_TO_BB.  */
5672   int bb_ord_index = 0;
5673   basic_block *loop_blocks;
5674   basic_block preheader_block;
5675
5676   if (loop->num_nodes
5677       > (unsigned) PARAM_VALUE (PARAM_MAX_PIPELINE_REGION_BLOCKS))
5678     return -1;
5679
5680   /* Don't pipeline loops whose latch belongs to some of its inner loops.  */
5681   for (inner = loop->inner; inner; inner = inner->inner)
5682     if (flow_bb_inside_loop_p (inner, loop->latch))
5683       return -1;
5684
5685   loop->ninsns = num_loop_insns (loop);
5686   if ((int) loop->ninsns > PARAM_VALUE (PARAM_MAX_PIPELINE_REGION_INSNS))
5687     return -1;
5688
5689   loop_blocks = get_loop_body_in_custom_order (loop, bb_top_order_comparator);
5690
5691   for (i = 0; i < loop->num_nodes; i++)
5692     if (loop_blocks[i]->flags & BB_IRREDUCIBLE_LOOP)
5693       {
5694         free (loop_blocks);
5695         return -1;
5696       }
5697
5698   preheader_block = loop_preheader_edge (loop)->src;
5699   gcc_assert (preheader_block);
5700   gcc_assert (loop_blocks[0] == loop->header);
5701
5702   new_rgn_number = sel_create_new_region ();
5703
5704   sel_add_block_to_region (preheader_block, &bb_ord_index, new_rgn_number);
5705   SET_BIT (bbs_in_loop_rgns, preheader_block->index);
5706
5707   for (i = 0; i < loop->num_nodes; i++)
5708     {
5709       /* Add only those blocks that haven't been scheduled in the inner loop.
5710          The exception is the basic blocks with bookkeeping code - they should
5711          be added to the region (and they actually don't belong to the loop
5712          body, but to the region containing that loop body).  */
5713
5714       gcc_assert (new_rgn_number >= 0);
5715
5716       if (! TEST_BIT (bbs_in_loop_rgns, loop_blocks[i]->index))
5717         {
5718           sel_add_block_to_region (loop_blocks[i], &bb_ord_index,
5719                                    new_rgn_number);
5720           SET_BIT (bbs_in_loop_rgns, loop_blocks[i]->index);
5721         }
5722     }
5723
5724   free (loop_blocks);
5725   MARK_LOOP_FOR_PIPELINING (loop);
5726
5727   return new_rgn_number;
5728 }
5729
5730 /* Create a new region from preheader blocks LOOP_BLOCKS.  */
5731 void
5732 make_region_from_loop_preheader (VEC(basic_block, heap) **loop_blocks)
5733 {
5734   unsigned int i;
5735   int new_rgn_number = -1;
5736   basic_block bb;
5737
5738   /* Basic block index, to be assigned to BLOCK_TO_BB.  */
5739   int bb_ord_index = 0;
5740
5741   new_rgn_number = sel_create_new_region ();
5742
5743   for (i = 0; VEC_iterate (basic_block, *loop_blocks, i, bb); i++)
5744     {
5745       gcc_assert (new_rgn_number >= 0);
5746
5747       sel_add_block_to_region (bb, &bb_ord_index, new_rgn_number);
5748     }
5749
5750   VEC_free (basic_block, heap, *loop_blocks);
5751   gcc_assert (*loop_blocks == NULL);
5752 }
5753
5754
5755 /* Create region(s) from loop nest LOOP, such that inner loops will be
5756    pipelined before outer loops.  Returns true when a region for LOOP
5757    is created.  */
5758 static bool
5759 make_regions_from_loop_nest (struct loop *loop)
5760 {
5761   struct loop *cur_loop;
5762   int rgn_number;
5763
5764   /* Traverse all inner nodes of the loop.  */
5765   for (cur_loop = loop->inner; cur_loop; cur_loop = cur_loop->next)
5766     if (! TEST_BIT (bbs_in_loop_rgns, cur_loop->header->index))
5767       return false;
5768
5769   /* At this moment all regular inner loops should have been pipelined.
5770      Try to create a region from this loop.  */
5771   rgn_number = make_region_from_loop (loop);
5772
5773   if (rgn_number < 0)
5774     return false;
5775
5776   VEC_safe_push (loop_p, heap, loop_nests, loop);
5777   return true;
5778 }
5779
5780 /* Initalize data structures needed.  */
5781 void
5782 sel_init_pipelining (void)
5783 {
5784   /* Collect loop information to be used in outer loops pipelining.  */
5785   loop_optimizer_init (LOOPS_HAVE_PREHEADERS
5786                        | LOOPS_HAVE_FALLTHRU_PREHEADERS
5787                        | LOOPS_HAVE_RECORDED_EXITS
5788                        | LOOPS_HAVE_MARKED_IRREDUCIBLE_REGIONS);
5789   current_loop_nest = NULL;
5790
5791   bbs_in_loop_rgns = sbitmap_alloc (last_basic_block);
5792   sbitmap_zero (bbs_in_loop_rgns);
5793
5794   recompute_rev_top_order ();
5795 }
5796
5797 /* Returns a struct loop for region RGN.  */
5798 loop_p
5799 get_loop_nest_for_rgn (unsigned int rgn)
5800 {
5801   /* Regions created with extend_rgns don't have corresponding loop nests,
5802      because they don't represent loops.  */
5803   if (rgn < VEC_length (loop_p, loop_nests))
5804     return VEC_index (loop_p, loop_nests, rgn);
5805   else
5806     return NULL;
5807 }
5808
5809 /* True when LOOP was included into pipelining regions.   */
5810 bool
5811 considered_for_pipelining_p (struct loop *loop)
5812 {
5813   if (loop_depth (loop) == 0)
5814     return false;
5815
5816   /* Now, the loop could be too large or irreducible.  Check whether its
5817      region is in LOOP_NESTS.
5818      We determine the region number of LOOP as the region number of its
5819      latch.  We can't use header here, because this header could be
5820      just removed preheader and it will give us the wrong region number.
5821      Latch can't be used because it could be in the inner loop too.  */
5822   if (LOOP_MARKED_FOR_PIPELINING_P (loop) && pipelining_p)
5823     {
5824       int rgn = CONTAINING_RGN (loop->latch->index);
5825
5826       gcc_assert ((unsigned) rgn < VEC_length (loop_p, loop_nests));
5827       return true;
5828     }
5829
5830   return false;
5831 }
5832
5833 /* Makes regions from the rest of the blocks, after loops are chosen
5834    for pipelining.  */
5835 static void
5836 make_regions_from_the_rest (void)
5837 {
5838   int cur_rgn_blocks;
5839   int *loop_hdr;
5840   int i;
5841
5842   basic_block bb;
5843   edge e;
5844   edge_iterator ei;
5845   int *degree;
5846
5847   /* Index in rgn_bb_table where to start allocating new regions.  */
5848   cur_rgn_blocks = nr_regions ? RGN_BLOCKS (nr_regions) : 0;
5849
5850   /* Make regions from all the rest basic blocks - those that don't belong to
5851      any loop or belong to irreducible loops.  Prepare the data structures
5852      for extend_rgns.  */
5853
5854   /* LOOP_HDR[I] == -1 if I-th bb doesn't belong to any loop,
5855      LOOP_HDR[I] == LOOP_HDR[J] iff basic blocks I and J reside within the same
5856      loop.  */
5857   loop_hdr = XNEWVEC (int, last_basic_block);
5858   degree = XCNEWVEC (int, last_basic_block);
5859
5860
5861   /* For each basic block that belongs to some loop assign the number
5862      of innermost loop it belongs to.  */
5863   for (i = 0; i < last_basic_block; i++)
5864     loop_hdr[i] = -1;
5865
5866   FOR_EACH_BB (bb)
5867     {
5868       if (bb->loop_father && !bb->loop_father->num == 0
5869           && !(bb->flags & BB_IRREDUCIBLE_LOOP))
5870         loop_hdr[bb->index] = bb->loop_father->num;
5871     }
5872
5873   /* For each basic block degree is calculated as the number of incoming
5874      edges, that are going out of bbs that are not yet scheduled.
5875      The basic blocks that are scheduled have degree value of zero.  */
5876   FOR_EACH_BB (bb)
5877     {
5878       degree[bb->index] = 0;
5879
5880       if (!TEST_BIT (bbs_in_loop_rgns, bb->index))
5881         {
5882           FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->preds)
5883             if (!TEST_BIT (bbs_in_loop_rgns, e->src->index))
5884               degree[bb->index]++;
5885         }
5886       else
5887         degree[bb->index] = -1;
5888     }
5889
5890   extend_rgns (degree, &cur_rgn_blocks, bbs_in_loop_rgns, loop_hdr);
5891
5892   /* Any block that did not end up in a region is placed into a region
5893      by itself.  */
5894   FOR_EACH_BB (bb)
5895     if (degree[bb->index] >= 0)
5896       {
5897         rgn_bb_table[cur_rgn_blocks] = bb->index;
5898         RGN_NR_BLOCKS (nr_regions) = 1;
5899         RGN_BLOCKS (nr_regions) = cur_rgn_blocks++;
5900         RGN_DONT_CALC_DEPS (nr_regions) = 0;
5901         RGN_HAS_REAL_EBB (nr_regions) = 0;
5902         CONTAINING_RGN (bb->index) = nr_regions++;
5903         BLOCK_TO_BB (bb->index) = 0;
5904       }
5905
5906   free (degree);
5907   free (loop_hdr);
5908 }
5909
5910 /* Free data structures used in pipelining of loops.  */
5911 void sel_finish_pipelining (void)
5912 {
5913   loop_iterator li;
5914   struct loop *loop;
5915
5916   /* Release aux fields so we don't free them later by mistake.  */
5917   FOR_EACH_LOOP (li, loop, 0)
5918     loop->aux = NULL;
5919
5920   loop_optimizer_finalize ();
5921
5922   VEC_free (loop_p, heap, loop_nests);
5923
5924   free (rev_top_order_index);
5925   rev_top_order_index = NULL;
5926 }
5927
5928 /* This function replaces the find_rgns when
5929    FLAG_SEL_SCHED_PIPELINING_OUTER_LOOPS is set.  */
5930 void
5931 sel_find_rgns (void)
5932 {
5933   sel_init_pipelining ();
5934   extend_regions ();
5935
5936   if (current_loops)
5937     {
5938       loop_p loop;
5939       loop_iterator li;
5940
5941       FOR_EACH_LOOP (li, loop, (flag_sel_sched_pipelining_outer_loops
5942                                 ? LI_FROM_INNERMOST
5943                                 : LI_ONLY_INNERMOST))
5944         make_regions_from_loop_nest (loop);
5945     }
5946
5947   /* Make regions from all the rest basic blocks and schedule them.
5948      These blocks include blocks that don't belong to any loop or belong
5949      to irreducible loops.  */
5950   make_regions_from_the_rest ();
5951
5952   /* We don't need bbs_in_loop_rgns anymore.  */
5953   sbitmap_free (bbs_in_loop_rgns);
5954   bbs_in_loop_rgns = NULL;
5955 }
5956
5957 /* Adds the preheader blocks from previous loop to current region taking
5958    it from LOOP_PREHEADER_BLOCKS (current_loop_nest).
5959    This function is only used with -fsel-sched-pipelining-outer-loops.  */
5960 void
5961 sel_add_loop_preheaders (void)
5962 {
5963   int i;
5964   basic_block bb;
5965   VEC(basic_block, heap) *preheader_blocks
5966     = LOOP_PREHEADER_BLOCKS (current_loop_nest);
5967
5968   for (i = 0;
5969        VEC_iterate (basic_block, preheader_blocks, i, bb);
5970        i++)
5971       sel_add_bb (bb);
5972
5973   VEC_free (basic_block, heap, preheader_blocks);
5974 }
5975
5976 /* While pipelining outer loops, returns TRUE if BB is a loop preheader.
5977    Please note that the function should also work when pipelining_p is
5978    false, because it is used when deciding whether we should or should
5979    not reschedule pipelined code.  */
5980 bool
5981 sel_is_loop_preheader_p (basic_block bb)
5982 {
5983   if (current_loop_nest)
5984     {
5985       struct loop *outer;
5986
5987       if (preheader_removed)
5988         return false;
5989
5990       /* Preheader is the first block in the region.  */
5991       if (BLOCK_TO_BB (bb->index) == 0)
5992         return true;
5993
5994       /* We used to find a preheader with the topological information.
5995          Check that the above code is equivalent to what we did before.  */
5996
5997       if (in_current_region_p (current_loop_nest->header))
5998         gcc_assert (!(BLOCK_TO_BB (bb->index)
5999                       < BLOCK_TO_BB (current_loop_nest->header->index)));
6000
6001       /* Support the situation when the latch block of outer loop
6002          could be from here.  */
6003       for (outer = loop_outer (current_loop_nest);
6004            outer;
6005            outer = loop_outer (outer))
6006         if (considered_for_pipelining_p (outer) && outer->latch == bb)
6007           gcc_unreachable ();
6008     }
6009
6010   return false;
6011 }
6012
6013 /* Checks whether JUMP leads to basic block DEST_BB and no other blocks.  */
6014 bool
6015 jump_leads_only_to_bb_p (insn_t jump, basic_block dest_bb)
6016 {
6017   basic_block jump_bb = BLOCK_FOR_INSN (jump);
6018
6019   /* It is not jump, jump with side-effects or jump can lead to several
6020      basic blocks.  */
6021   if (!onlyjump_p (jump)
6022       || !any_uncondjump_p (jump))
6023     return false;
6024
6025   /* Several outgoing edges, abnormal edge or destination of jump is
6026      not DEST_BB.  */
6027   if (EDGE_COUNT (jump_bb->succs) != 1
6028       || EDGE_SUCC (jump_bb, 0)->flags & EDGE_ABNORMAL
6029       || EDGE_SUCC (jump_bb, 0)->dest != dest_bb)
6030     return false;
6031
6032   /* If not anything of the upper.  */
6033   return true;
6034 }
6035
6036 /* Removes the loop preheader from the current region and saves it in
6037    PREHEADER_BLOCKS of the father loop, so they will be added later to
6038    region that represents an outer loop.  */
6039 static void
6040 sel_remove_loop_preheader (void)
6041 {
6042   int i, old_len;
6043   int cur_rgn = CONTAINING_RGN (BB_TO_BLOCK (0));
6044   basic_block bb;
6045   bool all_empty_p = true;
6046   VEC(basic_block, heap) *preheader_blocks
6047     = LOOP_PREHEADER_BLOCKS (loop_outer (current_loop_nest));
6048
6049   gcc_assert (current_loop_nest);
6050   old_len = VEC_length (basic_block, preheader_blocks);
6051
6052   /* Add blocks that aren't within the current loop to PREHEADER_BLOCKS.  */
6053   for (i = 0; i < RGN_NR_BLOCKS (cur_rgn); i++)
6054     {
6055       bb = BASIC_BLOCK (BB_TO_BLOCK (i));
6056
6057       /* If the basic block belongs to region, but doesn't belong to
6058          corresponding loop, then it should be a preheader.  */
6059       if (sel_is_loop_preheader_p (bb))
6060         {
6061           VEC_safe_push (basic_block, heap, preheader_blocks, bb);
6062           if (BB_END (bb) != bb_note (bb))
6063             all_empty_p = false;
6064         }
6065     }
6066
6067   /* Remove these blocks only after iterating over the whole region.  */
6068   for (i = VEC_length (basic_block, preheader_blocks) - 1;
6069        i >= old_len;
6070        i--)
6071     {
6072       bb =  VEC_index (basic_block, preheader_blocks, i);
6073       sel_remove_bb (bb, false);
6074     }
6075
6076   if (!considered_for_pipelining_p (loop_outer (current_loop_nest)))
6077     {
6078       if (!all_empty_p)
6079         /* Immediately create new region from preheader.  */
6080         make_region_from_loop_preheader (&preheader_blocks);
6081       else
6082         {
6083           /* If all preheader blocks are empty - dont create new empty region.
6084              Instead, remove them completely.  */
6085           for (i = 0; VEC_iterate (basic_block, preheader_blocks, i, bb); i++)
6086             {
6087               edge e;
6088               edge_iterator ei;
6089               basic_block prev_bb = bb->prev_bb, next_bb = bb->next_bb;
6090
6091               /* Redirect all incoming edges to next basic block.  */
6092               for (ei = ei_start (bb->preds); (e = ei_safe_edge (ei)); )
6093                 {
6094                   if (! (e->flags & EDGE_FALLTHRU))
6095                     redirect_edge_and_branch (e, bb->next_bb);
6096                   else
6097                     redirect_edge_succ (e, bb->next_bb);
6098                 }
6099               gcc_assert (BB_NOTE_LIST (bb) == NULL);
6100               delete_and_free_basic_block (bb);
6101
6102               /* Check if after deleting preheader there is a nonconditional
6103                  jump in PREV_BB that leads to the next basic block NEXT_BB.
6104                  If it is so - delete this jump and clear data sets of its
6105                  basic block if it becomes empty.  */
6106               if (next_bb->prev_bb == prev_bb
6107                   && prev_bb != ENTRY_BLOCK_PTR
6108                   && jump_leads_only_to_bb_p (BB_END (prev_bb), next_bb))
6109                 {
6110                   redirect_edge_and_branch (EDGE_SUCC (prev_bb, 0), next_bb);
6111                   if (BB_END (prev_bb) == bb_note (prev_bb))
6112                     free_data_sets (prev_bb);
6113                 }
6114             }
6115         }
6116       VEC_free (basic_block, heap, preheader_blocks);
6117     }
6118   else
6119     /* Store preheader within the father's loop structure.  */
6120     SET_LOOP_PREHEADER_BLOCKS (loop_outer (current_loop_nest),
6121                                preheader_blocks);
6122 }
6123 #endif