OSDN Git Service

Fix PR42186.
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / tree-ssa-coalesce.c
1 /* Coalesce SSA_NAMES together for the out-of-ssa pass.
2    Copyright (C) 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
3    Free Software Foundation, Inc.
4    Contributed by Andrew MacLeod <amacleod@redhat.com>
5
6 This file is part of GCC.
7
8 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify
9 it under the terms of the GNU General Public License as published by
10 the Free Software Foundation; either version 3, or (at your option)
11 any later version.
12
13 GCC is distributed in the hope that it will be useful,
14 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
15 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
16 GNU General Public License for more details.
17
18 You should have received a copy of the GNU General Public License
19 along with GCC; see the file COPYING3.  If not see
20 <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
21
22 #include "config.h"
23 #include "system.h"
24 #include "coretypes.h"
25 #include "tm.h"
26 #include "tree.h"
27 #include "flags.h"
28 #include "diagnostic.h"
29 #include "bitmap.h"
30 #include "tree-flow.h"
31 #include "hashtab.h"
32 #include "tree-dump.h"
33 #include "tree-ssa-live.h"
34 #include "toplev.h"
35
36
37 /* This set of routines implements a coalesce_list.  This is an object which
38    is used to track pairs of ssa_names which are desirable to coalesce
39    together to avoid copies.  Costs are associated with each pair, and when
40    all desired information has been collected, the object can be used to
41    order the pairs for processing.  */
42
43 /* This structure defines a pair entry.  */
44
45 typedef struct coalesce_pair
46 {
47   int first_element;
48   int second_element;
49   int cost;
50 } * coalesce_pair_p;
51 typedef const struct coalesce_pair *const_coalesce_pair_p;
52
53 typedef struct cost_one_pair_d
54 {
55   int first_element;
56   int second_element;
57   struct cost_one_pair_d *next;
58 } * cost_one_pair_p;
59
60 /* This structure maintains the list of coalesce pairs.  */
61
62 typedef struct coalesce_list_d
63 {
64   htab_t list;                  /* Hash table.  */
65   coalesce_pair_p *sorted;      /* List when sorted.  */
66   int num_sorted;               /* Number in the sorted list.  */
67   cost_one_pair_p cost_one_list;/* Single use coalesces with cost 1.  */
68 } *coalesce_list_p;
69
70 #define NO_BEST_COALESCE        -1
71 #define MUST_COALESCE_COST      INT_MAX
72
73
74 /* Return cost of execution of copy instruction with FREQUENCY.  */
75
76 static inline int
77 coalesce_cost (int frequency, bool optimize_for_size)
78 {
79   /* Base costs on BB frequencies bounded by 1.  */
80   int cost = frequency;
81
82   if (!cost)
83     cost = 1;
84
85   if (optimize_for_size)
86     cost = 1;
87
88   return cost;
89 }
90
91
92 /* Return the cost of executing a copy instruction in basic block BB.  */
93
94 static inline int
95 coalesce_cost_bb (basic_block bb)
96 {
97   return coalesce_cost (bb->frequency, optimize_bb_for_size_p (bb));
98 }
99
100
101 /* Return the cost of executing a copy instruction on edge E.  */
102
103 static inline int
104 coalesce_cost_edge (edge e)
105 {
106   int mult = 1;
107
108   /* Inserting copy on critical edge costs more than inserting it elsewhere.  */
109   if (EDGE_CRITICAL_P (e))
110     mult = 2;
111   if (e->flags & EDGE_ABNORMAL)
112     return MUST_COALESCE_COST;
113   if (e->flags & EDGE_EH)
114     {
115       edge e2;
116       edge_iterator ei;
117       FOR_EACH_EDGE (e2, ei, e->dest->preds)
118         if (e2 != e)
119           {
120             /* Putting code on EH edge that leads to BB
121                with multiple predecestors imply splitting of
122                edge too.  */
123             if (mult < 2)
124               mult = 2;
125             /* If there are multiple EH predecestors, we
126                also copy EH regions and produce separate
127                landing pad.  This is expensive.  */
128             if (e2->flags & EDGE_EH)
129               {
130                 mult = 5;
131                 break;
132               }
133           }
134     }
135
136   return coalesce_cost (EDGE_FREQUENCY (e),
137                         optimize_edge_for_size_p (e)) * mult;
138 }
139
140
141 /* Retrieve a pair to coalesce from the cost_one_list in CL.  Returns the
142    2 elements via P1 and P2.  1 is returned by the function if there is a pair,
143    NO_BEST_COALESCE is returned if there aren't any.  */
144
145 static inline int
146 pop_cost_one_pair (coalesce_list_p cl, int *p1, int *p2)
147 {
148   cost_one_pair_p ptr;
149
150   ptr = cl->cost_one_list;
151   if (!ptr)
152     return NO_BEST_COALESCE;
153
154   *p1 = ptr->first_element;
155   *p2 = ptr->second_element;
156   cl->cost_one_list = ptr->next;
157
158   free (ptr);
159
160   return 1;
161 }
162
163 /* Retrieve the most expensive remaining pair to coalesce from CL.  Returns the
164    2 elements via P1 and P2.  Their calculated cost is returned by the function.
165    NO_BEST_COALESCE is returned if the coalesce list is empty.  */
166
167 static inline int
168 pop_best_coalesce (coalesce_list_p cl, int *p1, int *p2)
169 {
170   coalesce_pair_p node;
171   int ret;
172
173   if (cl->sorted == NULL)
174     return pop_cost_one_pair (cl, p1, p2);
175
176   if (cl->num_sorted == 0)
177     return pop_cost_one_pair (cl, p1, p2);
178
179   node = cl->sorted[--(cl->num_sorted)];
180   *p1 = node->first_element;
181   *p2 = node->second_element;
182   ret = node->cost;
183   free (node);
184
185   return ret;
186 }
187
188
189 #define COALESCE_HASH_FN(R1, R2) ((R2) * ((R2) - 1) / 2 + (R1))
190
191 /* Hash function for coalesce list.  Calculate hash for PAIR.   */
192
193 static unsigned int
194 coalesce_pair_map_hash (const void *pair)
195 {
196   hashval_t a = (hashval_t)(((const_coalesce_pair_p)pair)->first_element);
197   hashval_t b = (hashval_t)(((const_coalesce_pair_p)pair)->second_element);
198
199   return COALESCE_HASH_FN (a,b);
200 }
201
202
203 /* Equality function for coalesce list hash table.  Compare PAIR1 and PAIR2,
204    returning TRUE if the two pairs are equivalent.  */
205
206 static int
207 coalesce_pair_map_eq (const void *pair1, const void *pair2)
208 {
209   const_coalesce_pair_p const p1 = (const_coalesce_pair_p) pair1;
210   const_coalesce_pair_p const p2 = (const_coalesce_pair_p) pair2;
211
212   return (p1->first_element == p2->first_element
213           && p1->second_element == p2->second_element);
214 }
215
216
217 /* Create a new empty coalesce list object and return it.  */
218
219 static inline coalesce_list_p
220 create_coalesce_list (void)
221 {
222   coalesce_list_p list;
223   unsigned size = num_ssa_names * 3;
224
225   if (size < 40)
226     size = 40;
227
228   list = (coalesce_list_p) xmalloc (sizeof (struct coalesce_list_d));
229   list->list = htab_create (size, coalesce_pair_map_hash,
230                             coalesce_pair_map_eq, NULL);
231   list->sorted = NULL;
232   list->num_sorted = 0;
233   list->cost_one_list = NULL;
234   return list;
235 }
236
237
238 /* Delete coalesce list CL.  */
239
240 static inline void
241 delete_coalesce_list (coalesce_list_p cl)
242 {
243   gcc_assert (cl->cost_one_list == NULL);
244   htab_delete (cl->list);
245   if (cl->sorted)
246     free (cl->sorted);
247   gcc_assert (cl->num_sorted == 0);
248   free (cl);
249 }
250
251
252 /* Find a matching coalesce pair object in CL for the pair P1 and P2.  If
253    one isn't found, return NULL if CREATE is false, otherwise create a new
254    coalesce pair object and return it.  */
255
256 static coalesce_pair_p
257 find_coalesce_pair (coalesce_list_p cl, int p1, int p2, bool create)
258 {
259   struct coalesce_pair p, *pair;
260   void **slot;
261   unsigned int hash;
262
263   /* Normalize so that p1 is the smaller value.  */
264   if (p2 < p1)
265     {
266       p.first_element = p2;
267       p.second_element = p1;
268     }
269   else
270     {
271       p.first_element = p1;
272       p.second_element = p2;
273     }
274
275
276   hash = coalesce_pair_map_hash (&p);
277   pair = (struct coalesce_pair *) htab_find_with_hash (cl->list, &p, hash);
278
279   if (create && !pair)
280     {
281       gcc_assert (cl->sorted == NULL);
282       pair = XNEW (struct coalesce_pair);
283       pair->first_element = p.first_element;
284       pair->second_element = p.second_element;
285       pair->cost = 0;
286       slot = htab_find_slot_with_hash (cl->list, pair, hash, INSERT);
287       *(struct coalesce_pair **)slot = pair;
288     }
289
290   return pair;
291 }
292
293 static inline void
294 add_cost_one_coalesce (coalesce_list_p cl, int p1, int p2)
295 {
296   cost_one_pair_p pair;
297
298   pair = XNEW (struct cost_one_pair_d);
299   pair->first_element = p1;
300   pair->second_element = p2;
301   pair->next = cl->cost_one_list;
302   cl->cost_one_list = pair;
303 }
304
305
306 /* Add a coalesce between P1 and P2 in list CL with a cost of VALUE.  */
307
308 static inline void
309 add_coalesce (coalesce_list_p cl, int p1, int p2, int value)
310 {
311   coalesce_pair_p node;
312
313   gcc_assert (cl->sorted == NULL);
314   if (p1 == p2)
315     return;
316
317   node = find_coalesce_pair (cl, p1, p2, true);
318
319   /* Once the value is at least MUST_COALESCE_COST - 1, leave it that way.  */
320   if (node->cost < MUST_COALESCE_COST - 1)
321     {
322       if (value < MUST_COALESCE_COST - 1)
323         node->cost += value;
324       else
325         node->cost = value;
326     }
327 }
328
329
330 /* Comparison function to allow qsort to sort P1 and P2 in Ascending order.  */
331
332 static int
333 compare_pairs (const void *p1, const void *p2)
334 {
335   const_coalesce_pair_p const *const pp1 = (const_coalesce_pair_p const *) p1;
336   const_coalesce_pair_p const *const pp2 = (const_coalesce_pair_p const *) p2;
337   int result;
338
339   result = (* pp1)->cost - (* pp2)->cost;
340   /* Since qsort does not guarantee stability we use the elements
341      as a secondary key.  This provides us with independence from
342      the host's implementation of the sorting algorithm.  */
343   if (result == 0)
344     {
345       result = (* pp2)->first_element - (* pp1)->first_element;
346       if (result == 0)
347         result = (* pp2)->second_element - (* pp1)->second_element;
348     }
349
350   return result;
351 }
352
353
354 /* Return the number of unique coalesce pairs in CL.  */
355
356 static inline int
357 num_coalesce_pairs (coalesce_list_p cl)
358 {
359   return htab_elements (cl->list);
360 }
361
362
363 /* Iterator over hash table pairs.  */
364 typedef struct
365 {
366   htab_iterator hti;
367 } coalesce_pair_iterator;
368
369
370 /* Return first partition pair from list CL, initializing iterator ITER.  */
371
372 static inline coalesce_pair_p
373 first_coalesce_pair (coalesce_list_p cl, coalesce_pair_iterator *iter)
374 {
375   coalesce_pair_p pair;
376
377   pair = (coalesce_pair_p) first_htab_element (&(iter->hti), cl->list);
378   return pair;
379 }
380
381
382 /* Return TRUE if there are no more partitions in for ITER to process.  */
383
384 static inline bool
385 end_coalesce_pair_p (coalesce_pair_iterator *iter)
386 {
387   return end_htab_p (&(iter->hti));
388 }
389
390
391 /* Return the next partition pair to be visited by ITER.  */
392
393 static inline coalesce_pair_p
394 next_coalesce_pair (coalesce_pair_iterator *iter)
395 {
396   coalesce_pair_p pair;
397
398   pair = (coalesce_pair_p) next_htab_element (&(iter->hti));
399   return pair;
400 }
401
402
403 /* Iterate over CL using ITER, returning values in PAIR.  */
404
405 #define FOR_EACH_PARTITION_PAIR(PAIR, ITER, CL)         \
406   for ((PAIR) = first_coalesce_pair ((CL), &(ITER));    \
407        !end_coalesce_pair_p (&(ITER));                  \
408        (PAIR) = next_coalesce_pair (&(ITER)))
409
410
411 /* Prepare CL for removal of preferred pairs.  When finished they are sorted
412    in order from most important coalesce to least important.  */
413
414 static void
415 sort_coalesce_list (coalesce_list_p cl)
416 {
417   unsigned x, num;
418   coalesce_pair_p p;
419   coalesce_pair_iterator ppi;
420
421   gcc_assert (cl->sorted == NULL);
422
423   num = num_coalesce_pairs (cl);
424   cl->num_sorted = num;
425   if (num == 0)
426     return;
427
428   /* Allocate a vector for the pair pointers.  */
429   cl->sorted = XNEWVEC (coalesce_pair_p, num);
430
431   /* Populate the vector with pointers to the pairs.  */
432   x = 0;
433   FOR_EACH_PARTITION_PAIR (p, ppi, cl)
434     cl->sorted[x++] = p;
435   gcc_assert (x == num);
436
437   /* Already sorted.  */
438   if (num == 1)
439     return;
440
441   /* If there are only 2, just pick swap them if the order isn't correct.  */
442   if (num == 2)
443     {
444       if (cl->sorted[0]->cost > cl->sorted[1]->cost)
445         {
446           p = cl->sorted[0];
447           cl->sorted[0] = cl->sorted[1];
448           cl->sorted[1] = p;
449         }
450       return;
451     }
452
453   /* Only call qsort if there are more than 2 items.  */
454   if (num > 2)
455       qsort (cl->sorted, num, sizeof (coalesce_pair_p), compare_pairs);
456 }
457
458
459 /* Send debug info for coalesce list CL to file F.  */
460
461 static void
462 dump_coalesce_list (FILE *f, coalesce_list_p cl)
463 {
464   coalesce_pair_p node;
465   coalesce_pair_iterator ppi;
466   int x;
467   tree var;
468
469   if (cl->sorted == NULL)
470     {
471       fprintf (f, "Coalesce List:\n");
472       FOR_EACH_PARTITION_PAIR (node, ppi, cl)
473         {
474           tree var1 = ssa_name (node->first_element);
475           tree var2 = ssa_name (node->second_element);
476           print_generic_expr (f, var1, TDF_SLIM);
477           fprintf (f, " <-> ");
478           print_generic_expr (f, var2, TDF_SLIM);
479           fprintf (f, "  (%1d), ", node->cost);
480           fprintf (f, "\n");
481         }
482     }
483   else
484     {
485       fprintf (f, "Sorted Coalesce list:\n");
486       for (x = cl->num_sorted - 1 ; x >=0; x--)
487         {
488           node = cl->sorted[x];
489           fprintf (f, "(%d) ", node->cost);
490           var = ssa_name (node->first_element);
491           print_generic_expr (f, var, TDF_SLIM);
492           fprintf (f, " <-> ");
493           var = ssa_name (node->second_element);
494           print_generic_expr (f, var, TDF_SLIM);
495           fprintf (f, "\n");
496         }
497     }
498 }
499
500
501 /* This represents a conflict graph.  Implemented as an array of bitmaps.
502    A full matrix is used for conflicts rather than just upper triangular form.
503    this make sit much simpler and faster to perform conflict merges.  */
504
505 typedef struct ssa_conflicts_d
506 {
507   unsigned size;
508   bitmap *conflicts;
509 } * ssa_conflicts_p;
510
511
512 /* Return an empty new conflict graph for SIZE elements.  */
513
514 static inline ssa_conflicts_p
515 ssa_conflicts_new (unsigned size)
516 {
517   ssa_conflicts_p ptr;
518
519   ptr = XNEW (struct ssa_conflicts_d);
520   ptr->conflicts = XCNEWVEC (bitmap, size);
521   ptr->size = size;
522   return ptr;
523 }
524
525
526 /* Free storage for conflict graph PTR.  */
527
528 static inline void
529 ssa_conflicts_delete (ssa_conflicts_p ptr)
530 {
531   unsigned x;
532   for (x = 0; x < ptr->size; x++)
533     if (ptr->conflicts[x])
534       BITMAP_FREE (ptr->conflicts[x]);
535
536   free (ptr->conflicts);
537   free (ptr);
538 }
539
540
541 /* Test if elements X and Y conflict in graph PTR.  */
542
543 static inline bool
544 ssa_conflicts_test_p (ssa_conflicts_p ptr, unsigned x, unsigned y)
545 {
546   bitmap b;
547
548 #ifdef ENABLE_CHECKING
549   gcc_assert (x < ptr->size);
550   gcc_assert (y < ptr->size);
551   gcc_assert (x != y);
552 #endif
553
554   b = ptr->conflicts[x];
555   if (b)
556     /* Avoid the lookup if Y has no conflicts.  */
557     return ptr->conflicts[y] ? bitmap_bit_p (b, y) : false;
558   else
559     return false;
560 }
561
562
563 /* Add a conflict with Y to the bitmap for X in graph PTR.  */
564
565 static inline void
566 ssa_conflicts_add_one (ssa_conflicts_p ptr, unsigned x, unsigned y)
567 {
568   /* If there are no conflicts yet, allocate the bitmap and set bit.  */
569   if (!ptr->conflicts[x])
570     ptr->conflicts[x] = BITMAP_ALLOC (NULL);
571   bitmap_set_bit (ptr->conflicts[x], y);
572 }
573
574
575 /* Add conflicts between X and Y in graph PTR.  */
576
577 static inline void
578 ssa_conflicts_add (ssa_conflicts_p ptr, unsigned x, unsigned y)
579 {
580 #ifdef ENABLE_CHECKING
581   gcc_assert (x < ptr->size);
582   gcc_assert (y < ptr->size);
583   gcc_assert (x != y);
584 #endif
585   ssa_conflicts_add_one (ptr, x, y);
586   ssa_conflicts_add_one (ptr, y, x);
587 }
588
589
590 /* Merge all Y's conflict into X in graph PTR.  */
591
592 static inline void
593 ssa_conflicts_merge (ssa_conflicts_p ptr, unsigned x, unsigned y)
594 {
595   unsigned z;
596   bitmap_iterator bi;
597
598   gcc_assert (x != y);
599   if (!(ptr->conflicts[y]))
600     return;
601
602   /* Add a conflict between X and every one Y has.  If the bitmap doesn't
603      exist, then it has already been coalesced, and we don't need to add a
604      conflict.  */
605   EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (ptr->conflicts[y], 0, z, bi)
606     if (ptr->conflicts[z])
607       bitmap_set_bit (ptr->conflicts[z], x);
608
609   if (ptr->conflicts[x])
610     {
611       /* If X has conflicts, add Y's to X.  */
612       bitmap_ior_into (ptr->conflicts[x], ptr->conflicts[y]);
613       BITMAP_FREE (ptr->conflicts[y]);
614     }
615   else
616     {
617       /* If X has no conflicts, simply use Y's.  */
618       ptr->conflicts[x] = ptr->conflicts[y];
619       ptr->conflicts[y] = NULL;
620     }
621 }
622
623
624 /* Dump a conflicts graph.  */
625
626 static void
627 ssa_conflicts_dump (FILE *file, ssa_conflicts_p ptr)
628 {
629   unsigned x;
630
631   fprintf (file, "\nConflict graph:\n");
632
633   for (x = 0; x < ptr->size; x++)
634     if (ptr->conflicts[x])
635       {
636         fprintf (dump_file, "%d: ", x);
637         dump_bitmap (file, ptr->conflicts[x]);
638       }
639 }
640
641
642 /* This structure is used to efficiently record the current status of live
643    SSA_NAMES when building a conflict graph.
644    LIVE_BASE_VAR has a bit set for each base variable which has at least one
645    ssa version live.
646    LIVE_BASE_PARTITIONS is an array of bitmaps using the basevar table as an
647    index, and is used to track what partitions of each base variable are
648    live.  This makes it easy to add conflicts between just live partitions
649    with the same base variable.
650    The values in LIVE_BASE_PARTITIONS are only valid if the base variable is
651    marked as being live.  This delays clearing of these bitmaps until
652    they are actually needed again.  */
653
654 typedef struct live_track_d
655 {
656   bitmap live_base_var;         /* Indicates if a basevar is live.  */
657   bitmap *live_base_partitions; /* Live partitions for each basevar.  */
658   var_map map;                  /* Var_map being used for partition mapping.  */
659 } * live_track_p;
660
661
662 /* This routine will create a new live track structure based on the partitions
663    in MAP.  */
664
665 static live_track_p
666 new_live_track (var_map map)
667 {
668   live_track_p ptr;
669   int lim, x;
670
671   /* Make sure there is a partition view in place.  */
672   gcc_assert (map->partition_to_base_index != NULL);
673
674   ptr = (live_track_p) xmalloc (sizeof (struct live_track_d));
675   ptr->map = map;
676   lim = num_basevars (map);
677   ptr->live_base_partitions = (bitmap *) xmalloc(sizeof (bitmap *) * lim);
678   ptr->live_base_var = BITMAP_ALLOC (NULL);
679   for (x = 0; x < lim; x++)
680     ptr->live_base_partitions[x] = BITMAP_ALLOC (NULL);
681   return ptr;
682 }
683
684
685 /* This routine will free the memory associated with PTR.  */
686
687 static void
688 delete_live_track (live_track_p ptr)
689 {
690   int x, lim;
691
692   lim = num_basevars (ptr->map);
693   for (x = 0; x < lim; x++)
694     BITMAP_FREE (ptr->live_base_partitions[x]);
695   BITMAP_FREE (ptr->live_base_var);
696   free (ptr->live_base_partitions);
697   free (ptr);
698 }
699
700
701 /* This function will remove PARTITION from the live list in PTR.  */
702
703 static inline void
704 live_track_remove_partition (live_track_p ptr, int partition)
705 {
706   int root;
707
708   root = basevar_index (ptr->map, partition);
709   bitmap_clear_bit (ptr->live_base_partitions[root], partition);
710   /* If the element list is empty, make the base variable not live either.  */
711   if (bitmap_empty_p (ptr->live_base_partitions[root]))
712     bitmap_clear_bit (ptr->live_base_var, root);
713 }
714
715
716 /* This function will adds PARTITION to the live list in PTR.  */
717
718 static inline void
719 live_track_add_partition (live_track_p ptr, int partition)
720 {
721   int root;
722
723   root = basevar_index (ptr->map, partition);
724   /* If this base var wasn't live before, it is now.  Clear the element list
725      since it was delayed until needed.  */
726   if (!bitmap_bit_p (ptr->live_base_var, root))
727     {
728       bitmap_set_bit (ptr->live_base_var, root);
729       bitmap_clear (ptr->live_base_partitions[root]);
730     }
731   bitmap_set_bit (ptr->live_base_partitions[root], partition);
732
733 }
734
735
736 /* Clear the live bit for VAR in PTR.  */
737
738 static inline void
739 live_track_clear_var (live_track_p ptr, tree var)
740 {
741   int p;
742
743   p = var_to_partition (ptr->map, var);
744   if (p != NO_PARTITION)
745     live_track_remove_partition (ptr, p);
746 }
747
748
749 /* Return TRUE if VAR is live in PTR.  */
750
751 static inline bool
752 live_track_live_p (live_track_p ptr, tree var)
753 {
754   int p, root;
755
756   p = var_to_partition (ptr->map, var);
757   if (p != NO_PARTITION)
758     {
759       root = basevar_index (ptr->map, p);
760       if (bitmap_bit_p (ptr->live_base_var, root))
761         return bitmap_bit_p (ptr->live_base_partitions[root], p);
762     }
763   return false;
764 }
765
766
767 /* This routine will add USE to PTR.  USE will be marked as live in both the
768    ssa live map and the live bitmap for the root of USE.  */
769
770 static inline void
771 live_track_process_use (live_track_p ptr, tree use)
772 {
773   int p;
774
775   p = var_to_partition (ptr->map, use);
776   if (p == NO_PARTITION)
777     return;
778
779   /* Mark as live in the appropriate live list.  */
780   live_track_add_partition (ptr, p);
781 }
782
783
784 /* This routine will process a DEF in PTR.  DEF will be removed from the live
785    lists, and if there are any other live partitions with the same base
786    variable, conflicts will be added to GRAPH.  */
787
788 static inline void
789 live_track_process_def (live_track_p ptr, tree def, ssa_conflicts_p graph)
790 {
791   int p, root;
792   bitmap b;
793   unsigned x;
794   bitmap_iterator bi;
795
796   p = var_to_partition (ptr->map, def);
797   if (p == NO_PARTITION)
798     return;
799
800   /* Clear the liveness bit.  */
801   live_track_remove_partition (ptr, p);
802
803   /* If the bitmap isn't empty now, conflicts need to be added.  */
804   root = basevar_index (ptr->map, p);
805   if (bitmap_bit_p (ptr->live_base_var, root))
806     {
807       b = ptr->live_base_partitions[root];
808       EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (b, 0, x, bi)
809         ssa_conflicts_add (graph, p, x);
810     }
811 }
812
813
814 /* Initialize PTR with the partitions set in INIT.  */
815
816 static inline void
817 live_track_init (live_track_p ptr, bitmap init)
818 {
819   unsigned p;
820   bitmap_iterator bi;
821
822   /* Mark all live on exit partitions.  */
823   EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (init, 0, p, bi)
824     live_track_add_partition (ptr, p);
825 }
826
827
828 /* This routine will clear all live partitions in PTR.   */
829
830 static inline void
831 live_track_clear_base_vars (live_track_p ptr)
832 {
833   /* Simply clear the live base list.  Anything marked as live in the element
834      lists will be cleared later if/when the base variable ever comes alive
835      again.  */
836   bitmap_clear (ptr->live_base_var);
837 }
838
839
840 /* Build a conflict graph based on LIVEINFO.  Any partitions which are in the
841    partition view of the var_map liveinfo is based on get entries in the
842    conflict graph.  Only conflicts between ssa_name partitions with the same
843    base variable are added.  */
844
845 static ssa_conflicts_p
846 build_ssa_conflict_graph (tree_live_info_p liveinfo)
847 {
848   ssa_conflicts_p graph;
849   var_map map;
850   basic_block bb;
851   ssa_op_iter iter;
852   live_track_p live;
853
854   map = live_var_map (liveinfo);
855   graph = ssa_conflicts_new (num_var_partitions (map));
856
857   live = new_live_track (map);
858
859   FOR_EACH_BB (bb)
860     {
861       gimple_stmt_iterator gsi;
862
863       /* Start with live on exit temporaries.  */
864       live_track_init (live, live_on_exit (liveinfo, bb));
865
866       for (gsi = gsi_last_bb (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_prev (&gsi))
867         {
868           tree var;
869           gimple stmt = gsi_stmt (gsi);
870
871           /* A copy between 2 partitions does not introduce an interference
872              by itself.  If they did, you would never be able to coalesce
873              two things which are copied.  If the two variables really do
874              conflict, they will conflict elsewhere in the program.
875
876              This is handled by simply removing the SRC of the copy from the
877              live list, and processing the stmt normally.  */
878           if (is_gimple_assign (stmt))
879             {
880               tree lhs = gimple_assign_lhs (stmt);
881               tree rhs1 = gimple_assign_rhs1 (stmt);
882               if (gimple_assign_copy_p (stmt)
883                   && TREE_CODE (lhs) == SSA_NAME
884                   && TREE_CODE (rhs1) == SSA_NAME)
885                 live_track_clear_var (live, rhs1);
886             }
887           else if (is_gimple_debug (stmt))
888             continue;
889
890           FOR_EACH_SSA_TREE_OPERAND (var, stmt, iter, SSA_OP_DEF)
891             live_track_process_def (live, var, graph);
892
893           FOR_EACH_SSA_TREE_OPERAND (var, stmt, iter, SSA_OP_USE)
894             live_track_process_use (live, var);
895         }
896
897       /* If result of a PHI is unused, looping over the statements will not
898          record any conflicts since the def was never live.  Since the PHI node
899          is going to be translated out of SSA form, it will insert a copy.
900          There must be a conflict recorded between the result of the PHI and
901          any variables that are live.  Otherwise the out-of-ssa translation
902          may create incorrect code.  */
903       for (gsi = gsi_start_phis (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
904         {
905           gimple phi = gsi_stmt (gsi);
906           tree result = PHI_RESULT (phi);
907           if (live_track_live_p (live, result))
908             live_track_process_def (live, result, graph);
909         }
910
911      live_track_clear_base_vars (live);
912     }
913
914   delete_live_track (live);
915   return graph;
916 }
917
918
919 /* Shortcut routine to print messages to file F of the form:
920    "STR1 EXPR1 STR2 EXPR2 STR3."  */
921
922 static inline void
923 print_exprs (FILE *f, const char *str1, tree expr1, const char *str2,
924              tree expr2, const char *str3)
925 {
926   fprintf (f, "%s", str1);
927   print_generic_expr (f, expr1, TDF_SLIM);
928   fprintf (f, "%s", str2);
929   print_generic_expr (f, expr2, TDF_SLIM);
930   fprintf (f, "%s", str3);
931 }
932
933
934 /* Called if a coalesce across and abnormal edge cannot be performed.  PHI is
935    the phi node at fault, I is the argument index at fault.  A message is
936    printed and compilation is then terminated.  */
937
938 static inline void
939 abnormal_corrupt (gimple phi, int i)
940 {
941   edge e = gimple_phi_arg_edge (phi, i);
942   tree res = gimple_phi_result (phi);
943   tree arg = gimple_phi_arg_def (phi, i);
944
945   fprintf (stderr, " Corrupt SSA across abnormal edge BB%d->BB%d\n",
946            e->src->index, e->dest->index);
947   fprintf (stderr, "Argument %d (", i);
948   print_generic_expr (stderr, arg, TDF_SLIM);
949   if (TREE_CODE (arg) != SSA_NAME)
950     fprintf (stderr, ") is not an SSA_NAME.\n");
951   else
952     {
953       gcc_assert (SSA_NAME_VAR (res) != SSA_NAME_VAR (arg));
954       fprintf (stderr, ") does not have the same base variable as the result ");
955       print_generic_stmt (stderr, res, TDF_SLIM);
956     }
957
958   internal_error ("SSA corruption");
959 }
960
961
962 /* Print a failure to coalesce a MUST_COALESCE pair X and Y.  */
963
964 static inline void
965 fail_abnormal_edge_coalesce (int x, int y)
966 {
967   fprintf (stderr, "\nUnable to coalesce ssa_names %d and %d",x, y);
968   fprintf (stderr, " which are marked as MUST COALESCE.\n");
969   print_generic_expr (stderr, ssa_name (x), TDF_SLIM);
970   fprintf (stderr, " and  ");
971   print_generic_stmt (stderr, ssa_name (y), TDF_SLIM);
972
973   internal_error ("SSA corruption");
974 }
975
976
977 /* This function creates a var_map for the current function as well as creating
978    a coalesce list for use later in the out of ssa process.  */
979
980 static var_map
981 create_outofssa_var_map (coalesce_list_p cl, bitmap used_in_copy)
982 {
983   gimple_stmt_iterator gsi;
984   basic_block bb;
985   tree var;
986   gimple stmt;
987   tree first;
988   var_map map;
989   ssa_op_iter iter;
990   int v1, v2, cost;
991   unsigned i;
992
993 #ifdef ENABLE_CHECKING
994   bitmap used_in_real_ops;
995   bitmap used_in_virtual_ops;
996
997   used_in_real_ops = BITMAP_ALLOC (NULL);
998   used_in_virtual_ops = BITMAP_ALLOC (NULL);
999 #endif
1000
1001   map = init_var_map (num_ssa_names);
1002
1003   FOR_EACH_BB (bb)
1004     {
1005       tree arg;
1006
1007       for (gsi = gsi_start_phis (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
1008         {
1009           gimple phi = gsi_stmt (gsi);
1010           size_t i;
1011           int ver;
1012           tree res;
1013           bool saw_copy = false;
1014
1015           res = gimple_phi_result (phi);
1016           ver = SSA_NAME_VERSION (res);
1017           register_ssa_partition (map, res);
1018
1019           /* Register ssa_names and coalesces between the args and the result
1020              of all PHI.  */
1021           for (i = 0; i < gimple_phi_num_args (phi); i++)
1022             {
1023               edge e = gimple_phi_arg_edge (phi, i);
1024               arg = PHI_ARG_DEF (phi, i);
1025               if (TREE_CODE (arg) == SSA_NAME)
1026                 register_ssa_partition (map, arg);
1027               if (TREE_CODE (arg) == SSA_NAME
1028                   && SSA_NAME_VAR (arg) == SSA_NAME_VAR (res))
1029                 {
1030                   saw_copy = true;
1031                   bitmap_set_bit (used_in_copy, SSA_NAME_VERSION (arg));
1032                   if ((e->flags & EDGE_ABNORMAL) == 0)
1033                     {
1034                       int cost = coalesce_cost_edge (e);
1035                       if (cost == 1 && has_single_use (arg))
1036                         add_cost_one_coalesce (cl, ver, SSA_NAME_VERSION (arg));
1037                       else
1038                         add_coalesce (cl, ver, SSA_NAME_VERSION (arg), cost);
1039                     }
1040                 }
1041               else
1042                 if (e->flags & EDGE_ABNORMAL)
1043                   abnormal_corrupt (phi, i);
1044             }
1045           if (saw_copy)
1046             bitmap_set_bit (used_in_copy, ver);
1047         }
1048
1049       for (gsi = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
1050         {
1051           stmt = gsi_stmt (gsi);
1052
1053           if (is_gimple_debug (stmt))
1054             continue;
1055
1056           /* Register USE and DEF operands in each statement.  */
1057           FOR_EACH_SSA_TREE_OPERAND (var, stmt, iter, (SSA_OP_DEF|SSA_OP_USE))
1058             register_ssa_partition (map, var);
1059
1060           /* Check for copy coalesces.  */
1061           switch (gimple_code (stmt))
1062             {
1063             case GIMPLE_ASSIGN:
1064               {
1065                 tree lhs = gimple_assign_lhs (stmt);
1066                 tree rhs1 = gimple_assign_rhs1 (stmt);
1067
1068                 if (gimple_assign_copy_p (stmt)
1069                     && TREE_CODE (lhs) == SSA_NAME
1070                     && TREE_CODE (rhs1) == SSA_NAME
1071                     && SSA_NAME_VAR (lhs) == SSA_NAME_VAR (rhs1))
1072                   {
1073                     v1 = SSA_NAME_VERSION (lhs);
1074                     v2 = SSA_NAME_VERSION (rhs1);
1075                     cost = coalesce_cost_bb (bb);
1076                     add_coalesce (cl, v1, v2, cost);
1077                     bitmap_set_bit (used_in_copy, v1);
1078                     bitmap_set_bit (used_in_copy, v2);
1079                   }
1080               }
1081               break;
1082
1083             case GIMPLE_ASM:
1084               {
1085                 unsigned long noutputs, i;
1086                 unsigned long ninputs;
1087                 tree *outputs, link;
1088                 noutputs = gimple_asm_noutputs (stmt);
1089                 ninputs = gimple_asm_ninputs (stmt);
1090                 outputs = (tree *) alloca (noutputs * sizeof (tree));
1091                 for (i = 0; i < noutputs; ++i) {
1092                   link = gimple_asm_output_op (stmt, i);
1093                   outputs[i] = TREE_VALUE (link);
1094                 }
1095
1096                 for (i = 0; i < ninputs; ++i)
1097                   {
1098                     const char *constraint;
1099                     tree input;
1100                     char *end;
1101                     unsigned long match;
1102
1103                     link = gimple_asm_input_op (stmt, i);
1104                     constraint
1105                       = TREE_STRING_POINTER (TREE_VALUE (TREE_PURPOSE (link)));
1106                     input = TREE_VALUE (link);
1107
1108                     if (TREE_CODE (input) != SSA_NAME)
1109                       continue;
1110
1111                     match = strtoul (constraint, &end, 10);
1112                     if (match >= noutputs || end == constraint)
1113                       continue;
1114
1115                     if (TREE_CODE (outputs[match]) != SSA_NAME)
1116                       continue;
1117
1118                     v1 = SSA_NAME_VERSION (outputs[match]);
1119                     v2 = SSA_NAME_VERSION (input);
1120
1121                     if (SSA_NAME_VAR (outputs[match]) == SSA_NAME_VAR (input))
1122                       {
1123                         cost = coalesce_cost (REG_BR_PROB_BASE,
1124                                               optimize_bb_for_size_p (bb));
1125                         add_coalesce (cl, v1, v2, cost);
1126                         bitmap_set_bit (used_in_copy, v1);
1127                         bitmap_set_bit (used_in_copy, v2);
1128                       }
1129                   }
1130                 break;
1131               }
1132
1133             default:
1134               break;
1135             }
1136
1137 #ifdef ENABLE_CHECKING
1138           /* Mark real uses and defs.  */
1139           FOR_EACH_SSA_TREE_OPERAND (var, stmt, iter, (SSA_OP_DEF|SSA_OP_USE))
1140             bitmap_set_bit (used_in_real_ops, DECL_UID (SSA_NAME_VAR (var)));
1141
1142           /* Validate that virtual ops don't get used in funny ways.  */
1143           if (gimple_vuse (stmt))
1144             bitmap_set_bit (used_in_virtual_ops,
1145                             DECL_UID (SSA_NAME_VAR (gimple_vuse (stmt))));
1146 #endif /* ENABLE_CHECKING */
1147         }
1148     }
1149
1150   /* Now process result decls and live on entry variables for entry into
1151      the coalesce list.  */
1152   first = NULL_TREE;
1153   for (i = 1; i < num_ssa_names; i++)
1154     {
1155       var = ssa_name (i);
1156       if (var != NULL_TREE && is_gimple_reg (var))
1157         {
1158           /* Add coalesces between all the result decls.  */
1159           if (TREE_CODE (SSA_NAME_VAR (var)) == RESULT_DECL)
1160             {
1161               if (first == NULL_TREE)
1162                 first = var;
1163               else
1164                 {
1165                   gcc_assert (SSA_NAME_VAR (var) == SSA_NAME_VAR (first));
1166                   v1 = SSA_NAME_VERSION (first);
1167                   v2 = SSA_NAME_VERSION (var);
1168                   bitmap_set_bit (used_in_copy, v1);
1169                   bitmap_set_bit (used_in_copy, v2);
1170                   cost = coalesce_cost_bb (EXIT_BLOCK_PTR);
1171                   add_coalesce (cl, v1, v2, cost);
1172                 }
1173             }
1174           /* Mark any default_def variables as being in the coalesce list
1175              since they will have to be coalesced with the base variable.  If
1176              not marked as present, they won't be in the coalesce view. */
1177           if (gimple_default_def (cfun, SSA_NAME_VAR (var)) == var
1178               && !has_zero_uses (var))
1179             bitmap_set_bit (used_in_copy, SSA_NAME_VERSION (var));
1180         }
1181     }
1182
1183 #if defined ENABLE_CHECKING
1184   {
1185     unsigned i;
1186     bitmap both = BITMAP_ALLOC (NULL);
1187     bitmap_and (both, used_in_real_ops, used_in_virtual_ops);
1188     if (!bitmap_empty_p (both))
1189       {
1190         bitmap_iterator bi;
1191
1192         EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (both, 0, i, bi)
1193           fprintf (stderr, "Variable %s used in real and virtual operands\n",
1194                    get_name (referenced_var (i)));
1195         internal_error ("SSA corruption");
1196       }
1197
1198     BITMAP_FREE (used_in_real_ops);
1199     BITMAP_FREE (used_in_virtual_ops);
1200     BITMAP_FREE (both);
1201   }
1202 #endif
1203
1204   return map;
1205 }
1206
1207
1208 /* Attempt to coalesce ssa versions X and Y together using the partition
1209    mapping in MAP and checking conflicts in GRAPH.  Output any debug info to
1210    DEBUG, if it is nun-NULL.  */
1211
1212 static inline bool
1213 attempt_coalesce (var_map map, ssa_conflicts_p graph, int x, int y,
1214                   FILE *debug)
1215 {
1216   int z;
1217   tree var1, var2;
1218   int p1, p2;
1219
1220   p1 = var_to_partition (map, ssa_name (x));
1221   p2 = var_to_partition (map, ssa_name (y));
1222
1223   if (debug)
1224     {
1225       fprintf (debug, "(%d)", x);
1226       print_generic_expr (debug, partition_to_var (map, p1), TDF_SLIM);
1227       fprintf (debug, " & (%d)", y);
1228       print_generic_expr (debug, partition_to_var (map, p2), TDF_SLIM);
1229     }
1230
1231   if (p1 == p2)
1232     {
1233       if (debug)
1234         fprintf (debug, ": Already Coalesced.\n");
1235       return true;
1236     }
1237
1238   if (debug)
1239     fprintf (debug, " [map: %d, %d] ", p1, p2);
1240
1241
1242   if (!ssa_conflicts_test_p (graph, p1, p2))
1243     {
1244       var1 = partition_to_var (map, p1);
1245       var2 = partition_to_var (map, p2);
1246       z = var_union (map, var1, var2);
1247       if (z == NO_PARTITION)
1248         {
1249           if (debug)
1250             fprintf (debug, ": Unable to perform partition union.\n");
1251           return false;
1252         }
1253
1254       /* z is the new combined partition.  Remove the other partition from
1255          the list, and merge the conflicts.  */
1256       if (z == p1)
1257         ssa_conflicts_merge (graph, p1, p2);
1258       else
1259         ssa_conflicts_merge (graph, p2, p1);
1260
1261       if (debug)
1262         fprintf (debug, ": Success -> %d\n", z);
1263       return true;
1264     }
1265
1266   if (debug)
1267     fprintf (debug, ": Fail due to conflict\n");
1268
1269   return false;
1270 }
1271
1272
1273 /* Attempt to Coalesce partitions in MAP which occur in the list CL using
1274    GRAPH.  Debug output is sent to DEBUG if it is non-NULL.  */
1275
1276 static void
1277 coalesce_partitions (var_map map, ssa_conflicts_p graph, coalesce_list_p cl,
1278                      FILE *debug)
1279 {
1280   int x = 0, y = 0;
1281   tree var1, var2;
1282   int cost;
1283   basic_block bb;
1284   edge e;
1285   edge_iterator ei;
1286
1287   /* First, coalesce all the copies across abnormal edges.  These are not placed
1288      in the coalesce list because they do not need to be sorted, and simply
1289      consume extra memory/compilation time in large programs.  */
1290
1291   FOR_EACH_BB (bb)
1292     {
1293       FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->preds)
1294         if (e->flags & EDGE_ABNORMAL)
1295           {
1296             gimple_stmt_iterator gsi;
1297             for (gsi = gsi_start_phis (bb); !gsi_end_p (gsi);
1298                  gsi_next (&gsi))
1299               {
1300                 gimple phi = gsi_stmt (gsi);
1301                 tree res = PHI_RESULT (phi);
1302                 tree arg = PHI_ARG_DEF (phi, e->dest_idx);
1303                 int v1 = SSA_NAME_VERSION (res);
1304                 int v2 = SSA_NAME_VERSION (arg);
1305
1306                 if (SSA_NAME_VAR (arg) != SSA_NAME_VAR (res))
1307                   abnormal_corrupt (phi, e->dest_idx);
1308
1309                 if (debug)
1310                   fprintf (debug, "Abnormal coalesce: ");
1311
1312                 if (!attempt_coalesce (map, graph, v1, v2, debug))
1313                   fail_abnormal_edge_coalesce (v1, v2);
1314               }
1315           }
1316     }
1317
1318   /* Now process the items in the coalesce list.  */
1319
1320   while ((cost = pop_best_coalesce (cl, &x, &y)) != NO_BEST_COALESCE)
1321     {
1322       var1 = ssa_name (x);
1323       var2 = ssa_name (y);
1324
1325       /* Assert the coalesces have the same base variable.  */
1326       gcc_assert (SSA_NAME_VAR (var1) == SSA_NAME_VAR (var2));
1327
1328       if (debug)
1329         fprintf (debug, "Coalesce list: ");
1330       attempt_coalesce (map, graph, x, y, debug);
1331     }
1332 }
1333
1334 /* Returns a hash code for P.  */
1335
1336 static hashval_t
1337 hash_ssa_name_by_var (const void *p)
1338 {
1339   const_tree n = (const_tree) p;
1340   return (hashval_t) htab_hash_pointer (SSA_NAME_VAR (n));
1341 }
1342
1343 /* Returns nonzero if P1 and P2 are equal.  */
1344
1345 static int
1346 eq_ssa_name_by_var (const void *p1, const void *p2)
1347 {
1348   const_tree n1 = (const_tree) p1;
1349   const_tree n2 = (const_tree) p2;
1350   return SSA_NAME_VAR (n1) == SSA_NAME_VAR (n2);
1351 }
1352
1353 /* Reduce the number of copies by coalescing variables in the function.  Return
1354    a partition map with the resulting coalesces.  */
1355
1356 extern var_map
1357 coalesce_ssa_name (void)
1358 {
1359   tree_live_info_p liveinfo;
1360   ssa_conflicts_p graph;
1361   coalesce_list_p cl;
1362   bitmap used_in_copies = BITMAP_ALLOC (NULL);
1363   var_map map;
1364   unsigned int i;
1365   static htab_t ssa_name_hash;
1366
1367   cl = create_coalesce_list ();
1368   map = create_outofssa_var_map (cl, used_in_copies);
1369
1370   /* We need to coalesce all names originating same SSA_NAME_VAR
1371      so debug info remains undisturbed.  */
1372   if (!optimize)
1373     {
1374       ssa_name_hash = htab_create (10, hash_ssa_name_by_var,
1375                                    eq_ssa_name_by_var, NULL);
1376       for (i = 1; i < num_ssa_names; i++)
1377         {
1378           tree a = ssa_name (i);
1379
1380           if (a
1381               && SSA_NAME_VAR (a)
1382               && !DECL_ARTIFICIAL (SSA_NAME_VAR (a))
1383               && (!has_zero_uses (a) || !SSA_NAME_IS_DEFAULT_DEF (a)))
1384             {
1385               tree *slot = (tree *) htab_find_slot (ssa_name_hash, a, INSERT);
1386
1387               if (!*slot)
1388                 *slot = a;
1389               else
1390                 {
1391                   add_coalesce (cl, SSA_NAME_VERSION (a), SSA_NAME_VERSION (*slot),
1392                                 MUST_COALESCE_COST - 1);
1393                   bitmap_set_bit (used_in_copies, SSA_NAME_VERSION (a));
1394                   bitmap_set_bit (used_in_copies, SSA_NAME_VERSION (*slot));
1395                 }
1396             }
1397         }
1398       htab_delete (ssa_name_hash);
1399     }
1400   if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
1401     dump_var_map (dump_file, map);
1402
1403   /* Don't calculate live ranges for variables not in the coalesce list.  */
1404   partition_view_bitmap (map, used_in_copies, true);
1405   BITMAP_FREE (used_in_copies);
1406
1407   if (num_var_partitions (map) < 1)
1408     {
1409       delete_coalesce_list (cl);
1410       return map;
1411     }
1412
1413   if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
1414     dump_var_map (dump_file, map);
1415
1416   liveinfo = calculate_live_ranges (map);
1417
1418   if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
1419     dump_live_info (dump_file, liveinfo, LIVEDUMP_ENTRY);
1420
1421   /* Build a conflict graph.  */
1422   graph = build_ssa_conflict_graph (liveinfo);
1423   delete_tree_live_info (liveinfo);
1424   if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
1425     ssa_conflicts_dump (dump_file, graph);
1426
1427   sort_coalesce_list (cl);
1428
1429   if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
1430     {
1431       fprintf (dump_file, "\nAfter sorting:\n");
1432       dump_coalesce_list (dump_file, cl);
1433     }
1434
1435   /* First, coalesce all live on entry variables to their base variable.
1436      This will ensure the first use is coming from the correct location.  */
1437
1438   if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
1439     dump_var_map (dump_file, map);
1440
1441   /* Now coalesce everything in the list.  */
1442   coalesce_partitions (map, graph, cl,
1443                        ((dump_flags & TDF_DETAILS) ? dump_file
1444                                                    : NULL));
1445
1446   delete_coalesce_list (cl);
1447   ssa_conflicts_delete (graph);
1448
1449   return map;
1450 }