OSDN Git Service

2010-09-24 Tobias Burnus <burnus@net-b.de>
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / sese.h
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 #ifndef GCC_SESE_H
24 #define GCC_SESE_H
25
26 /* A Single Entry, Single Exit region is a part of the CFG delimited
27    by two edges.  */
28 typedef struct sese_s
29 {
30   /* Single ENTRY and single EXIT from the SESE region.  */
31   edge entry, exit;
32
33   /* Parameters used within the SCOP.  */
34   VEC (tree, heap) *params;
35
36   /* Loops completely contained in the SCOP.  */
37   bitmap loops;
38   VEC (loop_p, heap) *loop_nest;
39
40   /* Are we allowed to add more params?  This is for debugging purpose.  We
41      can only add new params before generating the bb domains, otherwise they
42      become invalid.  */
43   bool add_params;
44 } *sese;
45
46 #define SESE_ENTRY(S) (S->entry)
47 #define SESE_ENTRY_BB(S) (S->entry->dest)
48 #define SESE_EXIT(S) (S->exit)
49 #define SESE_EXIT_BB(S) (S->exit->dest)
50 #define SESE_PARAMS(S) (S->params)
51 #define SESE_LOOPS(S) (S->loops)
52 #define SESE_LOOP_NEST(S) (S->loop_nest)
53 #define SESE_ADD_PARAMS(S) (S->add_params)
54
55 extern sese new_sese (edge, edge);
56 extern void free_sese (sese);
57 extern void sese_insert_phis_for_liveouts (sese, basic_block, edge, edge);
58 extern void build_sese_loop_nests (sese);
59 extern edge copy_bb_and_scalar_dependences (basic_block, sese, edge,
60                                             VEC (tree, heap) *);
61 extern struct loop *outermost_loop_in_sese (sese, basic_block);
62 extern void insert_loop_close_phis (htab_t, loop_p);
63 extern void insert_guard_phis (basic_block, edge, edge, htab_t, htab_t);
64 extern tree scalar_evolution_in_region (sese, loop_p, tree);
65
66 /* Check that SESE contains LOOP.  */
67
68 static inline bool
69 sese_contains_loop (sese sese, struct loop *loop)
70 {
71   return bitmap_bit_p (SESE_LOOPS (sese), loop->num);
72 }
73
74 /* The number of parameters in REGION. */
75
76 static inline unsigned
77 sese_nb_params (sese region)
78 {
79   return VEC_length (tree, SESE_PARAMS (region));
80 }
81
82 /* Checks whether BB is contained in the region delimited by ENTRY and
83    EXIT blocks.  */
84
85 static inline bool
86 bb_in_region (basic_block bb, basic_block entry, basic_block exit)
87 {
88 #ifdef ENABLE_CHECKING
89   {
90     edge e;
91     edge_iterator ei;
92
93     /* Check that there are no edges coming in the region: all the
94        predecessors of EXIT are dominated by ENTRY.  */
95     FOR_EACH_EDGE (e, ei, exit->preds)
96       dominated_by_p (CDI_DOMINATORS, e->src, entry);
97
98     /* Check that there are no edges going out of the region: the
99        entry is post-dominated by the exit.  FIXME: This cannot be
100        checked right now as the CDI_POST_DOMINATORS are needed.  */
101   }
102 #endif
103
104   return dominated_by_p (CDI_DOMINATORS, bb, entry)
105          && !(dominated_by_p (CDI_DOMINATORS, bb, exit)
106               && !dominated_by_p (CDI_DOMINATORS, entry, exit));
107 }
108
109 /* Checks whether BB is contained in the region delimited by ENTRY and
110    EXIT blocks.  */
111
112 static inline bool
113 bb_in_sese_p (basic_block bb, sese region)
114 {
115   basic_block entry = SESE_ENTRY_BB (region);
116   basic_block exit = SESE_EXIT_BB (region);
117
118   return bb_in_region (bb, entry, exit);
119 }
120
121 /* Returns true when NAME is defined in REGION.  */
122
123 static inline bool
124 defined_in_sese_p (tree name, sese region)
125 {
126   gimple stmt = SSA_NAME_DEF_STMT (name);
127   basic_block bb = gimple_bb (stmt);
128
129   return bb && bb_in_sese_p (bb, region);
130 }
131
132 /* Returns true when LOOP is in REGION.  */
133
134 static inline bool
135 loop_in_sese_p (struct loop *loop, sese region)
136 {
137   return (bb_in_sese_p (loop->header, region)
138           && bb_in_sese_p (loop->latch, region));
139 }
140
141 /* Returns the loop depth of LOOP in REGION.  The loop depth
142    is the same as the normal loop depth, but limited by a region.
143
144    Example:
145
146    loop_0
147      loop_1
148        {
149          S0
150             <- region start
151          S1
152
153          loop_2
154            S2
155
156          S3
157             <- region end
158        }
159
160     loop_0 does not exist in the region -> invalid
161     loop_1 exists, but is not completely contained in the region -> depth 0
162     loop_2 is completely contained -> depth 1  */
163
164 static inline unsigned int
165 sese_loop_depth (sese region, loop_p loop)
166 {
167   unsigned int depth = 0;
168
169   gcc_assert ((!loop_in_sese_p (loop, region)
170                && (SESE_ENTRY_BB (region)->loop_father == loop
171                    || SESE_EXIT (region)->src->loop_father == loop))
172               || loop_in_sese_p (loop, region));
173
174   while (loop_in_sese_p (loop, region))
175     {
176       depth++;
177       loop = loop_outer (loop);
178     }
179
180   return depth;
181 }
182
183 /* Splits BB to make a single entry single exit region.  */
184
185 static inline sese
186 split_region_for_bb (basic_block bb)
187 {
188   edge entry, exit;
189
190   if (single_pred_p (bb))
191     entry = single_pred_edge (bb);
192   else
193     {
194       entry = split_block_after_labels (bb);
195       bb = single_succ (bb);
196     }
197
198   if (single_succ_p (bb))
199     exit = single_succ_edge (bb);
200   else
201     {
202       gimple_stmt_iterator gsi = gsi_last_bb (bb);
203       gsi_prev (&gsi);
204       exit = split_block (bb, gsi_stmt (gsi));
205     }
206
207   return new_sese (entry, exit);
208 }
209
210 /* Returns the block preceding the entry of a SESE.  */
211
212 static inline basic_block
213 block_before_sese (sese sese)
214 {
215   return SESE_ENTRY (sese)->src;
216 }
217
218 \f
219
220 /* A single entry single exit specialized for conditions.  */
221
222 typedef struct ifsese_s {
223   sese region;
224   sese true_region;
225   sese false_region;
226 } *ifsese;
227
228 extern void if_region_set_false_region (ifsese, sese);
229 extern ifsese move_sese_in_condition (sese);
230 extern edge get_true_edge_from_guard_bb (basic_block);
231 extern edge get_false_edge_from_guard_bb (basic_block);
232 extern void set_ifsese_condition (ifsese, tree);
233
234 static inline edge
235 if_region_entry (ifsese if_region)
236 {
237   return SESE_ENTRY (if_region->region);
238 }
239
240 static inline edge
241 if_region_exit (ifsese if_region)
242 {
243   return SESE_EXIT (if_region->region);
244 }
245
246 static inline basic_block
247 if_region_get_condition_block (ifsese if_region)
248 {
249   return if_region_entry (if_region)->dest;
250 }
251
252 /* Structure containing the mapping between the old names and the new
253    names used after block copy in the new loop context.  */
254 typedef struct rename_map_elt_s
255 {
256   tree old_name, expr;
257 } *rename_map_elt;
258
259 DEF_VEC_P(rename_map_elt);
260 DEF_VEC_ALLOC_P (rename_map_elt, heap);
261
262 extern void debug_rename_map (htab_t);
263 extern hashval_t rename_map_elt_info (const void *);
264 extern int eq_rename_map_elts (const void *, const void *);
265
266 /* Constructs a new SCEV_INFO_STR structure for VAR and INSTANTIATED_BELOW.  */
267
268 static inline rename_map_elt
269 new_rename_map_elt (tree old_name, tree expr)
270 {
271   rename_map_elt res;
272
273   res = XNEW (struct rename_map_elt_s);
274   res->old_name = old_name;
275   res->expr = expr;
276
277   return res;
278 }
279
280 /* Structure containing the mapping between the CLooG's induction
281    variable and the type of the old induction variable.  */
282 typedef struct ivtype_map_elt_s
283 {
284   tree type;
285   const char *cloog_iv;
286 } *ivtype_map_elt;
287
288 extern void debug_ivtype_map (htab_t);
289 extern hashval_t ivtype_map_elt_info (const void *);
290 extern int eq_ivtype_map_elts (const void *, const void *);
291
292 /* Constructs a new SCEV_INFO_STR structure for VAR and INSTANTIATED_BELOW.  */
293
294 static inline ivtype_map_elt
295 new_ivtype_map_elt (const char *cloog_iv, tree type)
296 {
297   ivtype_map_elt res;
298
299   res = XNEW (struct ivtype_map_elt_s);
300   res->cloog_iv = cloog_iv;
301   res->type = type;
302
303   return res;
304 }
305
306 /* Free and compute again all the dominators information.  */
307
308 static inline void
309 recompute_all_dominators (void)
310 {
311   mark_irreducible_loops ();
312   free_dominance_info (CDI_DOMINATORS);
313   free_dominance_info (CDI_POST_DOMINATORS);
314   calculate_dominance_info (CDI_DOMINATORS);
315   calculate_dominance_info (CDI_POST_DOMINATORS);
316 }
317
318 typedef struct gimple_bb
319 {
320   basic_block bb;
321
322   /* Lists containing the restrictions of the conditional statements
323      dominating this bb.  This bb can only be executed, if all conditions
324      are true.
325
326      Example:
327
328      for (i = 0; i <= 20; i++)
329      {
330        A
331
332        if (2i <= 8)
333          B
334      }
335
336      So for B there is an additional condition (2i <= 8).
337
338      List of COND_EXPR and SWITCH_EXPR.  A COND_EXPR is true only if the
339      corresponding element in CONDITION_CASES is not NULL_TREE.  For a
340      SWITCH_EXPR the corresponding element in CONDITION_CASES is a
341      CASE_LABEL_EXPR.  */
342   VEC (gimple, heap) *conditions;
343   VEC (gimple, heap) *condition_cases;
344   VEC (data_reference_p, heap) *data_refs;
345 } *gimple_bb_p;
346
347 #define GBB_BB(GBB) GBB->bb
348 #define GBB_DATA_REFS(GBB) GBB->data_refs
349 #define GBB_CONDITIONS(GBB) GBB->conditions
350 #define GBB_CONDITION_CASES(GBB) GBB->condition_cases
351
352 /* Return the innermost loop that contains the basic block GBB.  */
353
354 static inline struct loop *
355 gbb_loop (struct gimple_bb *gbb)
356 {
357   return GBB_BB (gbb)->loop_father;
358 }
359
360 /* Returns the gimple loop, that corresponds to the loop_iterator_INDEX.
361    If there is no corresponding gimple loop, we return NULL.  */
362
363 static inline loop_p
364 gbb_loop_at_index (gimple_bb_p gbb, sese region, int index)
365 {
366   loop_p loop = gbb_loop (gbb);
367   int depth = sese_loop_depth (region, loop);
368
369   while (--depth > index)
370     loop = loop_outer (loop);
371
372   gcc_assert (sese_contains_loop (region, loop));
373
374   return loop;
375 }
376
377 /* The number of common loops in REGION for GBB1 and GBB2.  */
378
379 static inline int
380 nb_common_loops (sese region, gimple_bb_p gbb1, gimple_bb_p gbb2)
381 {
382   loop_p l1 = gbb_loop (gbb1);
383   loop_p l2 = gbb_loop (gbb2);
384   loop_p common = find_common_loop (l1, l2);
385
386   return sese_loop_depth (region, common);
387 }
388
389 /* Return true when DEF can be analyzed in REGION by the scalar
390    evolution analyzer.  */
391
392 static inline bool
393 scev_analyzable_p (tree def, sese region)
394 {
395   gimple stmt = SSA_NAME_DEF_STMT (def);
396   loop_p loop = loop_containing_stmt (stmt);
397   tree scev = scalar_evolution_in_region (region, loop, def);
398
399   return !chrec_contains_undetermined (scev)
400     && TREE_CODE (scev) != SSA_NAME
401     && (tree_does_not_contain_chrecs (scev)
402         || evolution_function_is_affine_p (scev));
403 }
404
405 #endif