OSDN Git Service

2011-05-27 Alexander Monakov <amonakov@ispras.ru>
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / sese.c
1 /* Single entry single exit control flow regions.
2    Copyright (C) 2008, 2009, 2010
3    Free Software Foundation, Inc.
4    Contributed by Jan Sjodin <jan.sjodin@amd.com> and
5    Sebastian Pop <sebastian.pop@amd.com>.
6
7 This file is part of GCC.
8
9 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify
10 it under the terms of the GNU General Public License as published by
11 the Free Software Foundation; either version 3, or (at your option)
12 any later version.
13
14 GCC is distributed in the hope that it will be useful,
15 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
16 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
17 GNU General Public License for more details.
18
19 You should have received a copy of the GNU General Public License
20 along with GCC; see the file COPYING3.  If not see
21 <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
22
23 #include "config.h"
24 #include "system.h"
25 #include "coretypes.h"
26 #include "tree-pretty-print.h"
27 #include "tree-flow.h"
28 #include "cfgloop.h"
29 #include "tree-chrec.h"
30 #include "tree-data-ref.h"
31 #include "tree-scalar-evolution.h"
32 #include "tree-pass.h"
33 #include "value-prof.h"
34 #include "sese.h"
35
36 /* Print to stderr the element ELT.  */
37
38 static void
39 debug_rename_elt (rename_map_elt elt)
40 {
41   fprintf (stderr, "(");
42   print_generic_expr (stderr, elt->old_name, 0);
43   fprintf (stderr, ", ");
44   print_generic_expr (stderr, elt->expr, 0);
45   fprintf (stderr, ")\n");
46 }
47
48 /* Helper function for debug_rename_map.  */
49
50 static int
51 debug_rename_map_1 (void **slot, void *s ATTRIBUTE_UNUSED)
52 {
53   struct rename_map_elt_s *entry = (struct rename_map_elt_s *) *slot;
54   debug_rename_elt (entry);
55   return 1;
56 }
57
58 /* Print to stderr all the elements of RENAME_MAP.  */
59
60 DEBUG_FUNCTION void
61 debug_rename_map (htab_t rename_map)
62 {
63   htab_traverse (rename_map, debug_rename_map_1, NULL);
64 }
65
66 /* Computes a hash function for database element ELT.  */
67
68 hashval_t
69 rename_map_elt_info (const void *elt)
70 {
71   return SSA_NAME_VERSION (((const struct rename_map_elt_s *) elt)->old_name);
72 }
73
74 /* Compares database elements E1 and E2.  */
75
76 int
77 eq_rename_map_elts (const void *e1, const void *e2)
78 {
79   const struct rename_map_elt_s *elt1 = (const struct rename_map_elt_s *) e1;
80   const struct rename_map_elt_s *elt2 = (const struct rename_map_elt_s *) e2;
81
82   return (elt1->old_name == elt2->old_name);
83 }
84
85 \f
86
87 /* Print to stderr the element ELT.  */
88
89 static void
90 debug_ivtype_elt (ivtype_map_elt elt)
91 {
92   fprintf (stderr, "(%s, ", elt->cloog_iv);
93   print_generic_expr (stderr, elt->type, 0);
94   fprintf (stderr, ")\n");
95 }
96
97 /* Helper function for debug_ivtype_map.  */
98
99 static int
100 debug_ivtype_map_1 (void **slot, void *s ATTRIBUTE_UNUSED)
101 {
102   struct ivtype_map_elt_s *entry = (struct ivtype_map_elt_s *) *slot;
103   debug_ivtype_elt (entry);
104   return 1;
105 }
106
107 /* Print to stderr all the elements of MAP.  */
108
109 DEBUG_FUNCTION void
110 debug_ivtype_map (htab_t map)
111 {
112   htab_traverse (map, debug_ivtype_map_1, NULL);
113 }
114
115 /* Computes a hash function for database element ELT.  */
116
117 hashval_t
118 ivtype_map_elt_info (const void *elt)
119 {
120   return htab_hash_pointer (((const struct ivtype_map_elt_s *) elt)->cloog_iv);
121 }
122
123 /* Compares database elements E1 and E2.  */
124
125 int
126 eq_ivtype_map_elts (const void *e1, const void *e2)
127 {
128   const struct ivtype_map_elt_s *elt1 = (const struct ivtype_map_elt_s *) e1;
129   const struct ivtype_map_elt_s *elt2 = (const struct ivtype_map_elt_s *) e2;
130
131   return (elt1->cloog_iv == elt2->cloog_iv);
132 }
133
134 \f
135
136 /* Record LOOP as occuring in REGION.  */
137
138 static void
139 sese_record_loop (sese region, loop_p loop)
140 {
141   if (sese_contains_loop (region, loop))
142     return;
143
144   bitmap_set_bit (SESE_LOOPS (region), loop->num);
145   VEC_safe_push (loop_p, heap, SESE_LOOP_NEST (region), loop);
146 }
147
148 /* Build the loop nests contained in REGION.  Returns true when the
149    operation was successful.  */
150
151 void
152 build_sese_loop_nests (sese region)
153 {
154   unsigned i;
155   basic_block bb;
156   struct loop *loop0, *loop1;
157
158   FOR_EACH_BB (bb)
159     if (bb_in_sese_p (bb, region))
160       {
161         struct loop *loop = bb->loop_father;
162
163         /* Only add loops if they are completely contained in the SCoP.  */
164         if (loop->header == bb
165             && bb_in_sese_p (loop->latch, region))
166           sese_record_loop (region, loop);
167       }
168
169   /* Make sure that the loops in the SESE_LOOP_NEST are ordered.  It
170      can be the case that an inner loop is inserted before an outer
171      loop.  To avoid this, semi-sort once.  */
172   FOR_EACH_VEC_ELT (loop_p, SESE_LOOP_NEST (region), i, loop0)
173     {
174       if (VEC_length (loop_p, SESE_LOOP_NEST (region)) == i + 1)
175         break;
176
177       loop1 = VEC_index (loop_p, SESE_LOOP_NEST (region), i + 1);
178       if (loop0->num > loop1->num)
179         {
180           VEC_replace (loop_p, SESE_LOOP_NEST (region), i, loop1);
181           VEC_replace (loop_p, SESE_LOOP_NEST (region), i + 1, loop0);
182         }
183     }
184 }
185
186 /* For a USE in BB, if BB is outside REGION, mark the USE in the
187    LIVEOUTS set.  */
188
189 static void
190 sese_build_liveouts_use (sese region, bitmap liveouts, basic_block bb,
191                          tree use)
192 {
193   unsigned ver;
194   basic_block def_bb;
195
196   if (TREE_CODE (use) != SSA_NAME)
197     return;
198
199   ver = SSA_NAME_VERSION (use);
200   def_bb = gimple_bb (SSA_NAME_DEF_STMT (use));
201
202   if (!def_bb
203       || !bb_in_sese_p (def_bb, region)
204       || bb_in_sese_p (bb, region))
205     return;
206
207   bitmap_set_bit (liveouts, ver);
208 }
209
210 /* Marks for rewrite all the SSA_NAMES defined in REGION and that are
211    used in BB that is outside of the REGION.  */
212
213 static void
214 sese_build_liveouts_bb (sese region, bitmap liveouts, basic_block bb)
215 {
216   gimple_stmt_iterator bsi;
217   edge e;
218   edge_iterator ei;
219   ssa_op_iter iter;
220   use_operand_p use_p;
221
222   FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
223     for (bsi = gsi_start_phis (e->dest); !gsi_end_p (bsi); gsi_next (&bsi))
224       sese_build_liveouts_use (region, liveouts, bb,
225                                PHI_ARG_DEF_FROM_EDGE (gsi_stmt (bsi), e));
226
227   for (bsi = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (bsi); gsi_next (&bsi))
228     {
229       gimple stmt = gsi_stmt (bsi);
230
231       if (is_gimple_debug (stmt))
232         continue;
233
234       FOR_EACH_SSA_USE_OPERAND (use_p, stmt, iter, SSA_OP_ALL_USES)
235         sese_build_liveouts_use (region, liveouts, bb, USE_FROM_PTR (use_p));
236     }
237 }
238
239 /* For a USE in BB, return true if BB is outside REGION and it's not
240    in the LIVEOUTS set.  */
241
242 static bool
243 sese_bad_liveouts_use (sese region, bitmap liveouts, basic_block bb,
244                        tree use)
245 {
246   unsigned ver;
247   basic_block def_bb;
248
249   if (TREE_CODE (use) != SSA_NAME)
250     return false;
251
252   ver = SSA_NAME_VERSION (use);
253
254   /* If it's in liveouts, the variable will get a new PHI node, and
255      the debug use will be properly adjusted.  */
256   if (bitmap_bit_p (liveouts, ver))
257     return false;
258
259   def_bb = gimple_bb (SSA_NAME_DEF_STMT (use));
260
261   if (!def_bb
262       || !bb_in_sese_p (def_bb, region)
263       || bb_in_sese_p (bb, region))
264     return false;
265
266   return true;
267 }
268
269 /* Reset debug stmts that reference SSA_NAMES defined in REGION that
270    are not marked as liveouts.  */
271
272 static void
273 sese_reset_debug_liveouts_bb (sese region, bitmap liveouts, basic_block bb)
274 {
275   gimple_stmt_iterator bsi;
276   ssa_op_iter iter;
277   use_operand_p use_p;
278
279   for (bsi = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (bsi); gsi_next (&bsi))
280     {
281       gimple stmt = gsi_stmt (bsi);
282
283       if (!is_gimple_debug (stmt))
284         continue;
285
286       FOR_EACH_SSA_USE_OPERAND (use_p, stmt, iter, SSA_OP_ALL_USES)
287         if (sese_bad_liveouts_use (region, liveouts, bb,
288                                    USE_FROM_PTR (use_p)))
289           {
290             gimple_debug_bind_reset_value (stmt);
291             update_stmt (stmt);
292             break;
293           }
294     }
295 }
296
297 /* Build the LIVEOUTS of REGION: the set of variables defined inside
298    and used outside the REGION.  */
299
300 static void
301 sese_build_liveouts (sese region, bitmap liveouts)
302 {
303   basic_block bb;
304
305   FOR_EACH_BB (bb)
306     sese_build_liveouts_bb (region, liveouts, bb);
307   if (MAY_HAVE_DEBUG_INSNS)
308     FOR_EACH_BB (bb)
309       sese_reset_debug_liveouts_bb (region, liveouts, bb);
310 }
311
312 /* Builds a new SESE region from edges ENTRY and EXIT.  */
313
314 sese
315 new_sese (edge entry, edge exit)
316 {
317   sese region = XNEW (struct sese_s);
318
319   SESE_ENTRY (region) = entry;
320   SESE_EXIT (region) = exit;
321   SESE_LOOPS (region) = BITMAP_ALLOC (NULL);
322   SESE_LOOP_NEST (region) = VEC_alloc (loop_p, heap, 3);
323   SESE_ADD_PARAMS (region) = true;
324   SESE_PARAMS (region) = VEC_alloc (tree, heap, 3);
325
326   return region;
327 }
328
329 /* Deletes REGION.  */
330
331 void
332 free_sese (sese region)
333 {
334   if (SESE_LOOPS (region))
335     SESE_LOOPS (region) = BITMAP_ALLOC (NULL);
336
337   VEC_free (tree, heap, SESE_PARAMS (region));
338   VEC_free (loop_p, heap, SESE_LOOP_NEST (region));
339
340   XDELETE (region);
341 }
342
343 /* Add exit phis for USE on EXIT.  */
344
345 static void
346 sese_add_exit_phis_edge (basic_block exit, tree use, edge false_e, edge true_e)
347 {
348   gimple phi = create_phi_node (use, exit);
349
350   create_new_def_for (gimple_phi_result (phi), phi,
351                       gimple_phi_result_ptr (phi));
352   add_phi_arg (phi, use, false_e, UNKNOWN_LOCATION);
353   add_phi_arg (phi, use, true_e, UNKNOWN_LOCATION);
354 }
355
356 /* Insert in the block BB phi nodes for variables defined in REGION
357    and used outside the REGION.  The code generation moves REGION in
358    the else clause of an "if (1)" and generates code in the then
359    clause that is at this point empty:
360
361    | if (1)
362    |   empty;
363    | else
364    |   REGION;
365 */
366
367 void
368 sese_insert_phis_for_liveouts (sese region, basic_block bb,
369                                edge false_e, edge true_e)
370 {
371   unsigned i;
372   bitmap_iterator bi;
373   bitmap liveouts = BITMAP_ALLOC (NULL);
374
375   update_ssa (TODO_update_ssa);
376
377   sese_build_liveouts (region, liveouts);
378   EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (liveouts, 0, i, bi)
379     sese_add_exit_phis_edge (bb, ssa_name (i), false_e, true_e);
380   BITMAP_FREE (liveouts);
381
382   update_ssa (TODO_update_ssa);
383 }
384
385 /* Returns the first successor edge of BB with EDGE_TRUE_VALUE flag set.  */
386
387 edge
388 get_true_edge_from_guard_bb (basic_block bb)
389 {
390   edge e;
391   edge_iterator ei;
392
393   FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
394     if (e->flags & EDGE_TRUE_VALUE)
395       return e;
396
397   gcc_unreachable ();
398   return NULL;
399 }
400
401 /* Returns the first successor edge of BB with EDGE_TRUE_VALUE flag cleared.  */
402
403 edge
404 get_false_edge_from_guard_bb (basic_block bb)
405 {
406   edge e;
407   edge_iterator ei;
408
409   FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
410     if (!(e->flags & EDGE_TRUE_VALUE))
411       return e;
412
413   gcc_unreachable ();
414   return NULL;
415 }
416
417 /* Returns the expression associated to OLD_NAME in RENAME_MAP.  */
418
419 static tree
420 get_rename (htab_t rename_map, tree old_name)
421 {
422   struct rename_map_elt_s tmp;
423   PTR *slot;
424
425   gcc_assert (TREE_CODE (old_name) == SSA_NAME);
426   tmp.old_name = old_name;
427   slot = htab_find_slot (rename_map, &tmp, NO_INSERT);
428
429   if (slot && *slot)
430     return ((rename_map_elt) *slot)->expr;
431
432   return NULL_TREE;
433 }
434
435 /* Register in RENAME_MAP the rename tuple (OLD_NAME, EXPR).  */
436
437 static void
438 set_rename (htab_t rename_map, tree old_name, tree expr)
439 {
440   struct rename_map_elt_s tmp;
441   PTR *slot;
442
443   if (old_name == expr)
444     return;
445
446   tmp.old_name = old_name;
447   slot = htab_find_slot (rename_map, &tmp, INSERT);
448
449   if (!slot)
450     return;
451
452   free (*slot);
453
454   *slot = new_rename_map_elt (old_name, expr);
455 }
456
457 /* Renames the scalar uses of the statement COPY, using the
458    substitution map RENAME_MAP, inserting the gimplification code at
459    GSI_TGT, for the translation REGION, with the original copied
460    statement in LOOP, and using the induction variable renaming map
461    IV_MAP.  Returns true when something has been renamed.  */
462
463 static bool
464 rename_uses (gimple copy, htab_t rename_map, gimple_stmt_iterator *gsi_tgt,
465              sese region, loop_p loop, VEC (tree, heap) *iv_map)
466 {
467   use_operand_p use_p;
468   ssa_op_iter op_iter;
469   bool changed = false;
470
471   if (is_gimple_debug (copy))
472     {
473       if (gimple_debug_bind_p (copy))
474         gimple_debug_bind_reset_value (copy);
475       else
476         gcc_unreachable ();
477
478       return false;
479     }
480
481   FOR_EACH_SSA_USE_OPERAND (use_p, copy, op_iter, SSA_OP_ALL_USES)
482     {
483       tree old_name = USE_FROM_PTR (use_p);
484       tree new_expr, scev;
485       gimple_seq stmts;
486
487       if (TREE_CODE (old_name) != SSA_NAME
488           || !is_gimple_reg (old_name)
489           || SSA_NAME_IS_DEFAULT_DEF (old_name))
490         continue;
491
492       changed = true;
493       new_expr = get_rename (rename_map, old_name);
494       if (new_expr)
495         {
496           tree type_old_name = TREE_TYPE (old_name);
497           tree type_new_expr = TREE_TYPE (new_expr);
498
499           if (type_old_name != type_new_expr
500               || (TREE_CODE (new_expr) != SSA_NAME
501                   && is_gimple_reg (old_name)))
502             {
503               tree var = create_tmp_var (type_old_name, "var");
504
505               if (type_old_name != type_new_expr)
506                 new_expr = fold_convert (type_old_name, new_expr);
507
508               new_expr = build2 (MODIFY_EXPR, type_old_name, var, new_expr);
509               new_expr = force_gimple_operand (new_expr, &stmts, true, NULL);
510               gsi_insert_seq_before (gsi_tgt, stmts, GSI_SAME_STMT);
511             }
512
513           replace_exp (use_p, new_expr);
514           continue;
515         }
516
517       scev = scalar_evolution_in_region (region, loop, old_name);
518
519       /* At this point we should know the exact scev for each
520          scalar SSA_NAME used in the scop: all the other scalar
521          SSA_NAMEs should have been translated out of SSA using
522          arrays with one element.  */
523       gcc_assert (!chrec_contains_undetermined (scev));
524
525       new_expr = chrec_apply_map (scev, iv_map);
526
527       /* The apply should produce an expression tree containing
528          the uses of the new induction variables.  We should be
529          able to use new_expr instead of the old_name in the newly
530          generated loop nest.  */
531       gcc_assert (!chrec_contains_undetermined (new_expr)
532                   && !tree_contains_chrecs (new_expr, NULL));
533
534       /* Replace the old_name with the new_expr.  */
535       new_expr = force_gimple_operand (unshare_expr (new_expr), &stmts,
536                                        true, NULL_TREE);
537       gsi_insert_seq_before (gsi_tgt, stmts, GSI_SAME_STMT);
538       replace_exp (use_p, new_expr);
539
540       if (TREE_CODE (new_expr) == INTEGER_CST
541           && is_gimple_assign (copy))
542         {
543           tree rhs = gimple_assign_rhs1 (copy);
544
545           if (TREE_CODE (rhs) == ADDR_EXPR)
546             recompute_tree_invariant_for_addr_expr (rhs);
547         }
548
549       set_rename (rename_map, old_name, new_expr);
550     }
551
552   return changed;
553 }
554
555 /* Duplicates the statements of basic block BB into basic block NEW_BB
556    and compute the new induction variables according to the IV_MAP.  */
557
558 static void
559 graphite_copy_stmts_from_block (basic_block bb, basic_block new_bb,
560                                 htab_t rename_map,
561                                 VEC (tree, heap) *iv_map, sese region)
562 {
563   gimple_stmt_iterator gsi, gsi_tgt;
564   loop_p loop = bb->loop_father;
565
566   gsi_tgt = gsi_start_bb (new_bb);
567   for (gsi = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
568     {
569       def_operand_p def_p;
570       ssa_op_iter op_iter;
571       gimple stmt = gsi_stmt (gsi);
572       gimple copy;
573       tree lhs;
574
575       /* Do not copy labels or conditions.  */
576       if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_LABEL
577           || gimple_code (stmt) == GIMPLE_COND)
578         continue;
579
580       /* Do not copy induction variables.  */
581       if (is_gimple_assign (stmt)
582           && (lhs = gimple_assign_lhs (stmt))
583           && TREE_CODE (lhs) == SSA_NAME
584           && is_gimple_reg (lhs)
585           && scev_analyzable_p (lhs, region))
586         continue;
587
588       /* Create a new copy of STMT and duplicate STMT's virtual
589          operands.  */
590       copy = gimple_copy (stmt);
591       gsi_insert_after (&gsi_tgt, copy, GSI_NEW_STMT);
592       mark_sym_for_renaming (gimple_vop (cfun));
593
594       maybe_duplicate_eh_stmt (copy, stmt);
595       gimple_duplicate_stmt_histograms (cfun, copy, cfun, stmt);
596
597       /* Create new names for all the definitions created by COPY and
598          add replacement mappings for each new name.  */
599       FOR_EACH_SSA_DEF_OPERAND (def_p, copy, op_iter, SSA_OP_ALL_DEFS)
600         {
601           tree old_name = DEF_FROM_PTR (def_p);
602           tree new_name = create_new_def_for (old_name, copy, def_p);
603           set_rename (rename_map, old_name, new_name);
604         }
605
606       if (rename_uses (copy, rename_map, &gsi_tgt, region, loop, iv_map))
607         fold_stmt_inplace (copy);
608
609       update_stmt (copy);
610     }
611 }
612
613 /* Copies BB and includes in the copied BB all the statements that can
614    be reached following the use-def chains from the memory accesses,
615    and returns the next edge following this new block.  */
616
617 edge
618 copy_bb_and_scalar_dependences (basic_block bb, sese region,
619                                 edge next_e, VEC (tree, heap) *iv_map)
620 {
621   basic_block new_bb = split_edge (next_e);
622   htab_t rename_map = htab_create (10, rename_map_elt_info,
623                                    eq_rename_map_elts, free);
624
625   next_e = single_succ_edge (new_bb);
626   graphite_copy_stmts_from_block (bb, new_bb, rename_map, iv_map, region);
627   remove_phi_nodes (new_bb);
628   htab_delete (rename_map);
629
630   return next_e;
631 }
632
633 /* Returns the outermost loop in SCOP that contains BB.  */
634
635 struct loop *
636 outermost_loop_in_sese (sese region, basic_block bb)
637 {
638   struct loop *nest;
639
640   nest = bb->loop_father;
641   while (loop_outer (nest)
642          && loop_in_sese_p (loop_outer (nest), region))
643     nest = loop_outer (nest);
644
645   return nest;
646 }
647
648 /* Sets the false region of an IF_REGION to REGION.  */
649
650 void
651 if_region_set_false_region (ifsese if_region, sese region)
652 {
653   basic_block condition = if_region_get_condition_block (if_region);
654   edge false_edge = get_false_edge_from_guard_bb (condition);
655   basic_block dummy = false_edge->dest;
656   edge entry_region = SESE_ENTRY (region);
657   edge exit_region = SESE_EXIT (region);
658   basic_block before_region = entry_region->src;
659   basic_block last_in_region = exit_region->src;
660   void **slot = htab_find_slot_with_hash (current_loops->exits, exit_region,
661                                           htab_hash_pointer (exit_region),
662                                           NO_INSERT);
663
664   entry_region->flags = false_edge->flags;
665   false_edge->flags = exit_region->flags;
666
667   redirect_edge_pred (entry_region, condition);
668   redirect_edge_pred (exit_region, before_region);
669   redirect_edge_pred (false_edge, last_in_region);
670   redirect_edge_succ (false_edge, single_succ (dummy));
671   delete_basic_block (dummy);
672
673   exit_region->flags = EDGE_FALLTHRU;
674   recompute_all_dominators ();
675
676   SESE_EXIT (region) = false_edge;
677
678   free (if_region->false_region);
679   if_region->false_region = region;
680
681   if (slot)
682     {
683       struct loop_exit *loop_exit = ggc_alloc_cleared_loop_exit ();
684
685       memcpy (loop_exit, *((struct loop_exit **) slot), sizeof (struct loop_exit));
686       htab_clear_slot (current_loops->exits, slot);
687
688       slot = htab_find_slot_with_hash (current_loops->exits, false_edge,
689                                        htab_hash_pointer (false_edge),
690                                        INSERT);
691       loop_exit->e = false_edge;
692       *slot = loop_exit;
693       false_edge->src->loop_father->exits->next = loop_exit;
694     }
695 }
696
697 /* Creates an IFSESE with CONDITION on edge ENTRY.  */
698
699 static ifsese
700 create_if_region_on_edge (edge entry, tree condition)
701 {
702   edge e;
703   edge_iterator ei;
704   sese sese_region = XNEW (struct sese_s);
705   sese true_region = XNEW (struct sese_s);
706   sese false_region = XNEW (struct sese_s);
707   ifsese if_region = XNEW (struct ifsese_s);
708   edge exit = create_empty_if_region_on_edge (entry, condition);
709
710   if_region->region = sese_region;
711   if_region->region->entry = entry;
712   if_region->region->exit = exit;
713
714   FOR_EACH_EDGE (e, ei, entry->dest->succs)
715     {
716       if (e->flags & EDGE_TRUE_VALUE)
717         {
718           true_region->entry = e;
719           true_region->exit = single_succ_edge (e->dest);
720           if_region->true_region = true_region;
721         }
722       else if (e->flags & EDGE_FALSE_VALUE)
723         {
724           false_region->entry = e;
725           false_region->exit = single_succ_edge (e->dest);
726           if_region->false_region = false_region;
727         }
728     }
729
730   return if_region;
731 }
732
733 /* Moves REGION in a condition expression:
734    | if (1)
735    |   ;
736    | else
737    |   REGION;
738 */
739
740 ifsese
741 move_sese_in_condition (sese region)
742 {
743   basic_block pred_block = split_edge (SESE_ENTRY (region));
744   ifsese if_region;
745
746   SESE_ENTRY (region) = single_succ_edge (pred_block);
747   if_region = create_if_region_on_edge (single_pred_edge (pred_block), integer_one_node);
748   if_region_set_false_region (if_region, region);
749
750   return if_region;
751 }
752
753 /* Replaces the condition of the IF_REGION with CONDITION:
754    | if (CONDITION)
755    |   true_region;
756    | else
757    |   false_region;
758 */
759
760 void
761 set_ifsese_condition (ifsese if_region, tree condition)
762 {
763   sese region = if_region->region;
764   edge entry = region->entry;
765   basic_block bb = entry->dest;
766   gimple last = last_stmt (bb);
767   gimple_stmt_iterator gsi = gsi_last_bb (bb);
768   gimple cond_stmt;
769
770   gcc_assert (gimple_code (last) == GIMPLE_COND);
771
772   gsi_remove (&gsi, true);
773   gsi = gsi_last_bb (bb);
774   condition = force_gimple_operand_gsi (&gsi, condition, true, NULL,
775                                         false, GSI_NEW_STMT);
776   cond_stmt = gimple_build_cond_from_tree (condition, NULL_TREE, NULL_TREE);
777   gsi = gsi_last_bb (bb);
778   gsi_insert_after (&gsi, cond_stmt, GSI_NEW_STMT);
779 }
780
781 /* Returns the scalar evolution of T in REGION.  Every variable that
782    is not defined in the REGION is considered a parameter.  */
783
784 tree
785 scalar_evolution_in_region (sese region, loop_p loop, tree t)
786 {
787   gimple def;
788   struct loop *def_loop;
789   basic_block before = block_before_sese (region);
790
791   /* SCOP parameters.  */
792   if (TREE_CODE (t) == SSA_NAME
793       && !defined_in_sese_p (t, region))
794     return t;
795
796   if (TREE_CODE (t) != SSA_NAME
797       || loop_in_sese_p (loop, region))
798     return instantiate_scev (before, loop,
799                              analyze_scalar_evolution (loop, t));
800
801   def = SSA_NAME_DEF_STMT (t);
802   def_loop = loop_containing_stmt (def);
803
804   if (loop_in_sese_p (def_loop, region))
805     {
806       t = analyze_scalar_evolution (def_loop, t);
807       def_loop = superloop_at_depth (def_loop, loop_depth (loop) + 1);
808       t = compute_overall_effect_of_inner_loop (def_loop, t);
809       return t;
810     }
811   else
812     return instantiate_scev (before, loop, t);
813 }