OSDN Git Service

In libobjc/:
[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, 2010
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 "tree-pretty-print.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 "diagnostic-core.h"
35 #include "toplev.h"
36
37
38 /* This set of routines implements a coalesce_list.  This is an object which
39    is used to track pairs of ssa_names which are desirable to coalesce
40    together to avoid copies.  Costs are associated with each pair, and when
41    all desired information has been collected, the object can be used to
42    order the pairs for processing.  */
43
44 /* This structure defines a pair entry.  */
45
46 typedef struct coalesce_pair
47 {
48   int first_element;
49   int second_element;
50   int cost;
51 } * coalesce_pair_p;
52 typedef const struct coalesce_pair *const_coalesce_pair_p;
53
54 typedef struct cost_one_pair_d
55 {
56   int first_element;
57   int second_element;
58   struct cost_one_pair_d *next;
59 } * cost_one_pair_p;
60
61 /* This structure maintains the list of coalesce pairs.  */
62
63 typedef struct coalesce_list_d
64 {
65   htab_t list;                  /* Hash table.  */
66   coalesce_pair_p *sorted;      /* List when sorted.  */
67   int num_sorted;               /* Number in the sorted list.  */
68   cost_one_pair_p cost_one_list;/* Single use coalesces with cost 1.  */
69 } *coalesce_list_p;
70
71 #define NO_BEST_COALESCE        -1
72 #define MUST_COALESCE_COST      INT_MAX
73
74
75 /* Return cost of execution of copy instruction with FREQUENCY.  */
76
77 static inline int
78 coalesce_cost (int frequency, bool optimize_for_size)
79 {
80   /* Base costs on BB frequencies bounded by 1.  */
81   int cost = frequency;
82
83   if (!cost)
84     cost = 1;
85
86   if (optimize_for_size)
87     cost = 1;
88
89   return cost;
90 }
91
92
93 /* Return the cost of executing a copy instruction in basic block BB.  */
94
95 static inline int
96 coalesce_cost_bb (basic_block bb)
97 {
98   return coalesce_cost (bb->frequency, optimize_bb_for_size_p (bb));
99 }
100
101
102 /* Return the cost of executing a copy instruction on edge E.  */
103
104 static inline int
105 coalesce_cost_edge (edge e)
106 {
107   int mult = 1;
108
109   /* Inserting copy on critical edge costs more than inserting it elsewhere.  */
110   if (EDGE_CRITICAL_P (e))
111     mult = 2;
112   if (e->flags & EDGE_ABNORMAL)
113     return MUST_COALESCE_COST;
114   if (e->flags & EDGE_EH)
115     {
116       edge e2;
117       edge_iterator ei;
118       FOR_EACH_EDGE (e2, ei, e->dest->preds)
119         if (e2 != e)
120           {
121             /* Putting code on EH edge that leads to BB
122                with multiple predecestors imply splitting of
123                edge too.  */
124             if (mult < 2)
125               mult = 2;
126             /* If there are multiple EH predecestors, we
127                also copy EH regions and produce separate
128                landing pad.  This is expensive.  */
129             if (e2->flags & EDGE_EH)
130               {
131                 mult = 5;
132                 break;
133               }
134           }
135     }
136
137   return coalesce_cost (EDGE_FREQUENCY (e),
138                         optimize_edge_for_size_p (e)) * mult;
139 }
140
141
142 /* Retrieve a pair to coalesce from the cost_one_list in CL.  Returns the
143    2 elements via P1 and P2.  1 is returned by the function if there is a pair,
144    NO_BEST_COALESCE is returned if there aren't any.  */
145
146 static inline int
147 pop_cost_one_pair (coalesce_list_p cl, int *p1, int *p2)
148 {
149   cost_one_pair_p ptr;
150
151   ptr = cl->cost_one_list;
152   if (!ptr)
153     return NO_BEST_COALESCE;
154
155   *p1 = ptr->first_element;
156   *p2 = ptr->second_element;
157   cl->cost_one_list = ptr->next;
158
159   free (ptr);
160
161   return 1;
162 }
163
164 /* Retrieve the most expensive remaining pair to coalesce from CL.  Returns the
165    2 elements via P1 and P2.  Their calculated cost is returned by the function.
166    NO_BEST_COALESCE is returned if the coalesce list is empty.  */
167
168 static inline int
169 pop_best_coalesce (coalesce_list_p cl, int *p1, int *p2)
170 {
171   coalesce_pair_p node;
172   int ret;
173
174   if (cl->sorted == NULL)
175     return pop_cost_one_pair (cl, p1, p2);
176
177   if (cl->num_sorted == 0)
178     return pop_cost_one_pair (cl, p1, p2);
179
180   node = cl->sorted[--(cl->num_sorted)];
181   *p1 = node->first_element;
182   *p2 = node->second_element;
183   ret = node->cost;
184   free (node);
185
186   return ret;
187 }
188
189
190 #define COALESCE_HASH_FN(R1, R2) ((R2) * ((R2) - 1) / 2 + (R1))
191
192 /* Hash function for coalesce list.  Calculate hash for PAIR.   */
193
194 static unsigned int
195 coalesce_pair_map_hash (const void *pair)
196 {
197   hashval_t a = (hashval_t)(((const_coalesce_pair_p)pair)->first_element);
198   hashval_t b = (hashval_t)(((const_coalesce_pair_p)pair)->second_element);
199
200   return COALESCE_HASH_FN (a,b);
201 }
202
203
204 /* Equality function for coalesce list hash table.  Compare PAIR1 and PAIR2,
205    returning TRUE if the two pairs are equivalent.  */
206
207 static int
208 coalesce_pair_map_eq (const void *pair1, const void *pair2)
209 {
210   const_coalesce_pair_p const p1 = (const_coalesce_pair_p) pair1;
211   const_coalesce_pair_p const p2 = (const_coalesce_pair_p) pair2;
212
213   return (p1->first_element == p2->first_element
214           && p1->second_element == p2->second_element);
215 }
216
217
218 /* Create a new empty coalesce list object and return it.  */
219
220 static inline coalesce_list_p
221 create_coalesce_list (void)
222 {
223   coalesce_list_p list;
224   unsigned size = num_ssa_names * 3;
225
226   if (size < 40)
227     size = 40;
228
229   list = (coalesce_list_p) xmalloc (sizeof (struct coalesce_list_d));
230   list->list = htab_create (size, coalesce_pair_map_hash,
231                             coalesce_pair_map_eq, NULL);
232   list->sorted = NULL;
233   list->num_sorted = 0;
234   list->cost_one_list = NULL;
235   return list;
236 }
237
238
239 /* Delete coalesce list CL.  */
240
241 static inline void
242 delete_coalesce_list (coalesce_list_p cl)
243 {
244   gcc_assert (cl->cost_one_list == NULL);
245   htab_delete (cl->list);
246   if (cl->sorted)
247     free (cl->sorted);
248   gcc_assert (cl->num_sorted == 0);
249   free (cl);
250 }
251
252
253 /* Find a matching coalesce pair object in CL for the pair P1 and P2.  If
254    one isn't found, return NULL if CREATE is false, otherwise create a new
255    coalesce pair object and return it.  */
256
257 static coalesce_pair_p
258 find_coalesce_pair (coalesce_list_p cl, int p1, int p2, bool create)
259 {
260   struct coalesce_pair p;
261   void **slot;
262   unsigned int hash;
263
264   /* Normalize so that p1 is the smaller value.  */
265   if (p2 < p1)
266     {
267       p.first_element = p2;
268       p.second_element = p1;
269     }
270   else
271     {
272       p.first_element = p1;
273       p.second_element = p2;
274     }
275
276   hash = coalesce_pair_map_hash (&p);
277   slot = htab_find_slot_with_hash (cl->list, &p, hash,
278                                    create ? INSERT : NO_INSERT);
279   if (!slot)
280     return NULL;
281
282   if (!*slot)
283     {
284       struct coalesce_pair * pair = XNEW (struct coalesce_pair);
285       gcc_assert (cl->sorted == NULL);
286       pair->first_element = p.first_element;
287       pair->second_element = p.second_element;
288       pair->cost = 0;
289       *slot = (void *)pair;
290     }
291
292   return (struct coalesce_pair *) *slot;
293 }
294
295 static inline void
296 add_cost_one_coalesce (coalesce_list_p cl, int p1, int p2)
297 {
298   cost_one_pair_p pair;
299
300   pair = XNEW (struct cost_one_pair_d);
301   pair->first_element = p1;
302   pair->second_element = p2;
303   pair->next = cl->cost_one_list;
304   cl->cost_one_list = pair;
305 }
306
307
308 /* Add a coalesce between P1 and P2 in list CL with a cost of VALUE.  */
309
310 static inline void
311 add_coalesce (coalesce_list_p cl, int p1, int p2, int value)
312 {
313   coalesce_pair_p node;
314
315   gcc_assert (cl->sorted == NULL);
316   if (p1 == p2)
317     return;
318
319   node = find_coalesce_pair (cl, p1, p2, true);
320
321   /* Once the value is at least MUST_COALESCE_COST - 1, leave it that way.  */
322   if (node->cost < MUST_COALESCE_COST - 1)
323     {
324       if (value < MUST_COALESCE_COST - 1)
325         node->cost += value;
326       else
327         node->cost = value;
328     }
329 }
330
331
332 /* Comparison function to allow qsort to sort P1 and P2 in Ascending order.  */
333
334 static int
335 compare_pairs (const void *p1, const void *p2)
336 {
337   const_coalesce_pair_p const *const pp1 = (const_coalesce_pair_p const *) p1;
338   const_coalesce_pair_p const *const pp2 = (const_coalesce_pair_p const *) p2;
339   int result;
340
341   result = (* pp1)->cost - (* pp2)->cost;
342   /* Since qsort does not guarantee stability we use the elements
343      as a secondary key.  This provides us with independence from
344      the host's implementation of the sorting algorithm.  */
345   if (result == 0)
346     {
347       result = (* pp2)->first_element - (* pp1)->first_element;
348       if (result == 0)
349         result = (* pp2)->second_element - (* pp1)->second_element;
350     }
351
352   return result;
353 }
354
355
356 /* Return the number of unique coalesce pairs in CL.  */
357
358 static inline int
359 num_coalesce_pairs (coalesce_list_p cl)
360 {
361   return htab_elements (cl->list);
362 }
363
364
365 /* Iterator over hash table pairs.  */
366 typedef struct
367 {
368   htab_iterator hti;
369 } coalesce_pair_iterator;
370
371
372 /* Return first partition pair from list CL, initializing iterator ITER.  */
373
374 static inline coalesce_pair_p
375 first_coalesce_pair (coalesce_list_p cl, coalesce_pair_iterator *iter)
376 {
377   coalesce_pair_p pair;
378
379   pair = (coalesce_pair_p) first_htab_element (&(iter->hti), cl->list);
380   return pair;
381 }
382
383
384 /* Return TRUE if there are no more partitions in for ITER to process.  */
385
386 static inline bool
387 end_coalesce_pair_p (coalesce_pair_iterator *iter)
388 {
389   return end_htab_p (&(iter->hti));
390 }
391
392
393 /* Return the next partition pair to be visited by ITER.  */
394
395 static inline coalesce_pair_p
396 next_coalesce_pair (coalesce_pair_iterator *iter)
397 {
398   coalesce_pair_p pair;
399
400   pair = (coalesce_pair_p) next_htab_element (&(iter->hti));
401   return pair;
402 }
403
404
405 /* Iterate over CL using ITER, returning values in PAIR.  */
406
407 #define FOR_EACH_PARTITION_PAIR(PAIR, ITER, CL)         \
408   for ((PAIR) = first_coalesce_pair ((CL), &(ITER));    \
409        !end_coalesce_pair_p (&(ITER));                  \
410        (PAIR) = next_coalesce_pair (&(ITER)))
411
412
413 /* Prepare CL for removal of preferred pairs.  When finished they are sorted
414    in order from most important coalesce to least important.  */
415
416 static void
417 sort_coalesce_list (coalesce_list_p cl)
418 {
419   unsigned x, num;
420   coalesce_pair_p p;
421   coalesce_pair_iterator ppi;
422
423   gcc_assert (cl->sorted == NULL);
424
425   num = num_coalesce_pairs (cl);
426   cl->num_sorted = num;
427   if (num == 0)
428     return;
429
430   /* Allocate a vector for the pair pointers.  */
431   cl->sorted = XNEWVEC (coalesce_pair_p, num);
432
433   /* Populate the vector with pointers to the pairs.  */
434   x = 0;
435   FOR_EACH_PARTITION_PAIR (p, ppi, cl)
436     cl->sorted[x++] = p;
437   gcc_assert (x == num);
438
439   /* Already sorted.  */
440   if (num == 1)
441     return;
442
443   /* If there are only 2, just pick swap them if the order isn't correct.  */
444   if (num == 2)
445     {
446       if (cl->sorted[0]->cost > cl->sorted[1]->cost)
447         {
448           p = cl->sorted[0];
449           cl->sorted[0] = cl->sorted[1];
450           cl->sorted[1] = p;
451         }
452       return;
453     }
454
455   /* Only call qsort if there are more than 2 items.  */
456   if (num > 2)
457       qsort (cl->sorted, num, sizeof (coalesce_pair_p), compare_pairs);
458 }
459
460
461 /* Send debug info for coalesce list CL to file F.  */
462
463 static void
464 dump_coalesce_list (FILE *f, coalesce_list_p cl)
465 {
466   coalesce_pair_p node;
467   coalesce_pair_iterator ppi;
468   int x;
469   tree var;
470
471   if (cl->sorted == NULL)
472     {
473       fprintf (f, "Coalesce List:\n");
474       FOR_EACH_PARTITION_PAIR (node, ppi, cl)
475         {
476           tree var1 = ssa_name (node->first_element);
477           tree var2 = ssa_name (node->second_element);
478           print_generic_expr (f, var1, TDF_SLIM);
479           fprintf (f, " <-> ");
480           print_generic_expr (f, var2, TDF_SLIM);
481           fprintf (f, "  (%1d), ", node->cost);
482           fprintf (f, "\n");
483         }
484     }
485   else
486     {
487       fprintf (f, "Sorted Coalesce list:\n");
488       for (x = cl->num_sorted - 1 ; x >=0; x--)
489         {
490           node = cl->sorted[x];
491           fprintf (f, "(%d) ", node->cost);
492           var = ssa_name (node->first_element);
493           print_generic_expr (f, var, TDF_SLIM);
494           fprintf (f, " <-> ");
495           var = ssa_name (node->second_element);
496           print_generic_expr (f, var, TDF_SLIM);
497           fprintf (f, "\n");
498         }
499     }
500 }
501
502
503 /* This represents a conflict graph.  Implemented as an array of bitmaps.
504    A full matrix is used for conflicts rather than just upper triangular form.
505    this make sit much simpler and faster to perform conflict merges.  */
506
507 typedef struct ssa_conflicts_d
508 {
509   unsigned size;
510   bitmap *conflicts;
511 } * ssa_conflicts_p;
512
513
514 /* Return an empty new conflict graph for SIZE elements.  */
515
516 static inline ssa_conflicts_p
517 ssa_conflicts_new (unsigned size)
518 {
519   ssa_conflicts_p ptr;
520
521   ptr = XNEW (struct ssa_conflicts_d);
522   ptr->conflicts = XCNEWVEC (bitmap, size);
523   ptr->size = size;
524   return ptr;
525 }
526
527
528 /* Free storage for conflict graph PTR.  */
529
530 static inline void
531 ssa_conflicts_delete (ssa_conflicts_p ptr)
532 {
533   unsigned x;
534   for (x = 0; x < ptr->size; x++)
535     if (ptr->conflicts[x])
536       BITMAP_FREE (ptr->conflicts[x]);
537
538   free (ptr->conflicts);
539   free (ptr);
540 }
541
542
543 /* Test if elements X and Y conflict in graph PTR.  */
544
545 static inline bool
546 ssa_conflicts_test_p (ssa_conflicts_p ptr, unsigned x, unsigned y)
547 {
548   bitmap b;
549
550 #ifdef ENABLE_CHECKING
551   gcc_assert (x < ptr->size);
552   gcc_assert (y < ptr->size);
553   gcc_assert (x != y);
554 #endif
555
556   b = ptr->conflicts[x];
557   if (b)
558     /* Avoid the lookup if Y has no conflicts.  */
559     return ptr->conflicts[y] ? bitmap_bit_p (b, y) : false;
560   else
561     return false;
562 }
563
564
565 /* Add a conflict with Y to the bitmap for X in graph PTR.  */
566
567 static inline void
568 ssa_conflicts_add_one (ssa_conflicts_p ptr, unsigned x, unsigned y)
569 {
570   /* If there are no conflicts yet, allocate the bitmap and set bit.  */
571   if (!ptr->conflicts[x])
572     ptr->conflicts[x] = BITMAP_ALLOC (NULL);
573   bitmap_set_bit (ptr->conflicts[x], y);
574 }
575
576
577 /* Add conflicts between X and Y in graph PTR.  */
578
579 static inline void
580 ssa_conflicts_add (ssa_conflicts_p ptr, unsigned x, unsigned y)
581 {
582 #ifdef ENABLE_CHECKING
583   gcc_assert (x < ptr->size);
584   gcc_assert (y < ptr->size);
585   gcc_assert (x != y);
586 #endif
587   ssa_conflicts_add_one (ptr, x, y);
588   ssa_conflicts_add_one (ptr, y, x);
589 }
590
591
592 /* Merge all Y's conflict into X in graph PTR.  */
593
594 static inline void
595 ssa_conflicts_merge (ssa_conflicts_p ptr, unsigned x, unsigned y)
596 {
597   unsigned z;
598   bitmap_iterator bi;
599
600   gcc_assert (x != y);
601   if (!(ptr->conflicts[y]))
602     return;
603
604   /* Add a conflict between X and every one Y has.  If the bitmap doesn't
605      exist, then it has already been coalesced, and we don't need to add a
606      conflict.  */
607   EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (ptr->conflicts[y], 0, z, bi)
608     if (ptr->conflicts[z])
609       bitmap_set_bit (ptr->conflicts[z], x);
610
611   if (ptr->conflicts[x])
612     {
613       /* If X has conflicts, add Y's to X.  */
614       bitmap_ior_into (ptr->conflicts[x], ptr->conflicts[y]);
615       BITMAP_FREE (ptr->conflicts[y]);
616     }
617   else
618     {
619       /* If X has no conflicts, simply use Y's.  */
620       ptr->conflicts[x] = ptr->conflicts[y];
621       ptr->conflicts[y] = NULL;
622     }
623 }
624
625
626 /* Dump a conflicts graph.  */
627
628 static void
629 ssa_conflicts_dump (FILE *file, ssa_conflicts_p ptr)
630 {
631   unsigned x;
632
633   fprintf (file, "\nConflict graph:\n");
634
635   for (x = 0; x < ptr->size; x++)
636     if (ptr->conflicts[x])
637       {
638         fprintf (dump_file, "%d: ", x);
639         dump_bitmap (file, ptr->conflicts[x]);
640       }
641 }
642
643
644 /* This structure is used to efficiently record the current status of live
645    SSA_NAMES when building a conflict graph.
646    LIVE_BASE_VAR has a bit set for each base variable which has at least one
647    ssa version live.
648    LIVE_BASE_PARTITIONS is an array of bitmaps using the basevar table as an
649    index, and is used to track what partitions of each base variable are
650    live.  This makes it easy to add conflicts between just live partitions
651    with the same base variable.
652    The values in LIVE_BASE_PARTITIONS are only valid if the base variable is
653    marked as being live.  This delays clearing of these bitmaps until
654    they are actually needed again.  */
655
656 typedef struct live_track_d
657 {
658   bitmap live_base_var;         /* Indicates if a basevar is live.  */
659   bitmap *live_base_partitions; /* Live partitions for each basevar.  */
660   var_map map;                  /* Var_map being used for partition mapping.  */
661 } * live_track_p;
662
663
664 /* This routine will create a new live track structure based on the partitions
665    in MAP.  */
666
667 static live_track_p
668 new_live_track (var_map map)
669 {
670   live_track_p ptr;
671   int lim, x;
672
673   /* Make sure there is a partition view in place.  */
674   gcc_assert (map->partition_to_base_index != NULL);
675
676   ptr = (live_track_p) xmalloc (sizeof (struct live_track_d));
677   ptr->map = map;
678   lim = num_basevars (map);
679   ptr->live_base_partitions = (bitmap *) xmalloc(sizeof (bitmap *) * lim);
680   ptr->live_base_var = BITMAP_ALLOC (NULL);
681   for (x = 0; x < lim; x++)
682     ptr->live_base_partitions[x] = BITMAP_ALLOC (NULL);
683   return ptr;
684 }
685
686
687 /* This routine will free the memory associated with PTR.  */
688
689 static void
690 delete_live_track (live_track_p ptr)
691 {
692   int x, lim;
693
694   lim = num_basevars (ptr->map);
695   for (x = 0; x < lim; x++)
696     BITMAP_FREE (ptr->live_base_partitions[x]);
697   BITMAP_FREE (ptr->live_base_var);
698   free (ptr->live_base_partitions);
699   free (ptr);
700 }
701
702
703 /* This function will remove PARTITION from the live list in PTR.  */
704
705 static inline void
706 live_track_remove_partition (live_track_p ptr, int partition)
707 {
708   int root;
709
710   root = basevar_index (ptr->map, partition);
711   bitmap_clear_bit (ptr->live_base_partitions[root], partition);
712   /* If the element list is empty, make the base variable not live either.  */
713   if (bitmap_empty_p (ptr->live_base_partitions[root]))
714     bitmap_clear_bit (ptr->live_base_var, root);
715 }
716
717
718 /* This function will adds PARTITION to the live list in PTR.  */
719
720 static inline void
721 live_track_add_partition (live_track_p ptr, int partition)
722 {
723   int root;
724
725   root = basevar_index (ptr->map, partition);
726   /* If this base var wasn't live before, it is now.  Clear the element list
727      since it was delayed until needed.  */
728   if (bitmap_set_bit (ptr->live_base_var, root))
729     bitmap_clear (ptr->live_base_partitions[root]);
730   bitmap_set_bit (ptr->live_base_partitions[root], partition);
731
732 }
733
734
735 /* Clear the live bit for VAR in PTR.  */
736
737 static inline void
738 live_track_clear_var (live_track_p ptr, tree var)
739 {
740   int p;
741
742   p = var_to_partition (ptr->map, var);
743   if (p != NO_PARTITION)
744     live_track_remove_partition (ptr, p);
745 }
746
747
748 /* Return TRUE if VAR is live in PTR.  */
749
750 static inline bool
751 live_track_live_p (live_track_p ptr, tree var)
752 {
753   int p, root;
754
755   p = var_to_partition (ptr->map, var);
756   if (p != NO_PARTITION)
757     {
758       root = basevar_index (ptr->map, p);
759       if (bitmap_bit_p (ptr->live_base_var, root))
760         return bitmap_bit_p (ptr->live_base_partitions[root], p);
761     }
762   return false;
763 }
764
765
766 /* This routine will add USE to PTR.  USE will be marked as live in both the
767    ssa live map and the live bitmap for the root of USE.  */
768
769 static inline void
770 live_track_process_use (live_track_p ptr, tree use)
771 {
772   int p;
773
774   p = var_to_partition (ptr->map, use);
775   if (p == NO_PARTITION)
776     return;
777
778   /* Mark as live in the appropriate live list.  */
779   live_track_add_partition (ptr, p);
780 }
781
782
783 /* This routine will process a DEF in PTR.  DEF will be removed from the live
784    lists, and if there are any other live partitions with the same base
785    variable, conflicts will be added to GRAPH.  */
786
787 static inline void
788 live_track_process_def (live_track_p ptr, tree def, ssa_conflicts_p graph)
789 {
790   int p, root;
791   bitmap b;
792   unsigned x;
793   bitmap_iterator bi;
794
795   p = var_to_partition (ptr->map, def);
796   if (p == NO_PARTITION)
797     return;
798
799   /* Clear the liveness bit.  */
800   live_track_remove_partition (ptr, p);
801
802   /* If the bitmap isn't empty now, conflicts need to be added.  */
803   root = basevar_index (ptr->map, p);
804   if (bitmap_bit_p (ptr->live_base_var, root))
805     {
806       b = ptr->live_base_partitions[root];
807       EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (b, 0, x, bi)
808         ssa_conflicts_add (graph, p, x);
809     }
810 }
811
812
813 /* Initialize PTR with the partitions set in INIT.  */
814
815 static inline void
816 live_track_init (live_track_p ptr, bitmap init)
817 {
818   unsigned p;
819   bitmap_iterator bi;
820
821   /* Mark all live on exit partitions.  */
822   EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (init, 0, p, bi)
823     live_track_add_partition (ptr, p);
824 }
825
826
827 /* This routine will clear all live partitions in PTR.   */
828
829 static inline void
830 live_track_clear_base_vars (live_track_p ptr)
831 {
832   /* Simply clear the live base list.  Anything marked as live in the element
833      lists will be cleared later if/when the base variable ever comes alive
834      again.  */
835   bitmap_clear (ptr->live_base_var);
836 }
837
838
839 /* Build a conflict graph based on LIVEINFO.  Any partitions which are in the
840    partition view of the var_map liveinfo is based on get entries in the
841    conflict graph.  Only conflicts between ssa_name partitions with the same
842    base variable are added.  */
843
844 static ssa_conflicts_p
845 build_ssa_conflict_graph (tree_live_info_p liveinfo)
846 {
847   ssa_conflicts_p graph;
848   var_map map;
849   basic_block bb;
850   ssa_op_iter iter;
851   live_track_p live;
852
853   map = live_var_map (liveinfo);
854   graph = ssa_conflicts_new (num_var_partitions (map));
855
856   live = new_live_track (map);
857
858   FOR_EACH_BB (bb)
859     {
860       gimple_stmt_iterator gsi;
861
862       /* Start with live on exit temporaries.  */
863       live_track_init (live, live_on_exit (liveinfo, bb));
864
865       for (gsi = gsi_last_bb (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_prev (&gsi))
866         {
867           tree var;
868           gimple stmt = gsi_stmt (gsi);
869
870           /* A copy between 2 partitions does not introduce an interference
871              by itself.  If they did, you would never be able to coalesce
872              two things which are copied.  If the two variables really do
873              conflict, they will conflict elsewhere in the program.
874
875              This is handled by simply removing the SRC of the copy from the
876              live list, and processing the stmt normally.  */
877           if (is_gimple_assign (stmt))
878             {
879               tree lhs = gimple_assign_lhs (stmt);
880               tree rhs1 = gimple_assign_rhs1 (stmt);
881               if (gimple_assign_copy_p (stmt)
882                   && TREE_CODE (lhs) == SSA_NAME
883                   && TREE_CODE (rhs1) == SSA_NAME)
884                 live_track_clear_var (live, rhs1);
885             }
886           else if (is_gimple_debug (stmt))
887             continue;
888
889           FOR_EACH_SSA_TREE_OPERAND (var, stmt, iter, SSA_OP_DEF)
890             live_track_process_def (live, var, graph);
891
892           FOR_EACH_SSA_TREE_OPERAND (var, stmt, iter, SSA_OP_USE)
893             live_track_process_use (live, var);
894         }
895
896       /* If result of a PHI is unused, looping over the statements will not
897          record any conflicts since the def was never live.  Since the PHI node
898          is going to be translated out of SSA form, it will insert a copy.
899          There must be a conflict recorded between the result of the PHI and
900          any variables that are live.  Otherwise the out-of-ssa translation
901          may create incorrect code.  */
902       for (gsi = gsi_start_phis (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
903         {
904           gimple phi = gsi_stmt (gsi);
905           tree result = PHI_RESULT (phi);
906           if (live_track_live_p (live, result))
907             live_track_process_def (live, result, graph);
908         }
909
910      live_track_clear_base_vars (live);
911     }
912
913   delete_live_track (live);
914   return graph;
915 }
916
917
918 /* Shortcut routine to print messages to file F of the form:
919    "STR1 EXPR1 STR2 EXPR2 STR3."  */
920
921 static inline void
922 print_exprs (FILE *f, const char *str1, tree expr1, const char *str2,
923              tree expr2, const char *str3)
924 {
925   fprintf (f, "%s", str1);
926   print_generic_expr (f, expr1, TDF_SLIM);
927   fprintf (f, "%s", str2);
928   print_generic_expr (f, expr2, TDF_SLIM);
929   fprintf (f, "%s", str3);
930 }
931
932
933 /* Called if a coalesce across and abnormal edge cannot be performed.  PHI is
934    the phi node at fault, I is the argument index at fault.  A message is
935    printed and compilation is then terminated.  */
936
937 static inline void
938 abnormal_corrupt (gimple phi, int i)
939 {
940   edge e = gimple_phi_arg_edge (phi, i);
941   tree res = gimple_phi_result (phi);
942   tree arg = gimple_phi_arg_def (phi, i);
943
944   fprintf (stderr, " Corrupt SSA across abnormal edge BB%d->BB%d\n",
945            e->src->index, e->dest->index);
946   fprintf (stderr, "Argument %d (", i);
947   print_generic_expr (stderr, arg, TDF_SLIM);
948   if (TREE_CODE (arg) != SSA_NAME)
949     fprintf (stderr, ") is not an SSA_NAME.\n");
950   else
951     {
952       gcc_assert (SSA_NAME_VAR (res) != SSA_NAME_VAR (arg));
953       fprintf (stderr, ") does not have the same base variable as the result ");
954       print_generic_stmt (stderr, res, TDF_SLIM);
955     }
956
957   internal_error ("SSA corruption");
958 }
959
960
961 /* Print a failure to coalesce a MUST_COALESCE pair X and Y.  */
962
963 static inline void
964 fail_abnormal_edge_coalesce (int x, int y)
965 {
966   fprintf (stderr, "\nUnable to coalesce ssa_names %d and %d",x, y);
967   fprintf (stderr, " which are marked as MUST COALESCE.\n");
968   print_generic_expr (stderr, ssa_name (x), TDF_SLIM);
969   fprintf (stderr, " and  ");
970   print_generic_stmt (stderr, ssa_name (y), TDF_SLIM);
971
972   internal_error ("SSA corruption");
973 }
974
975
976 /* This function creates a var_map for the current function as well as creating
977    a coalesce list for use later in the out of ssa process.  */
978
979 static var_map
980 create_outofssa_var_map (coalesce_list_p cl, bitmap used_in_copy)
981 {
982   gimple_stmt_iterator gsi;
983   basic_block bb;
984   tree var;
985   gimple stmt;
986   tree first;
987   var_map map;
988   ssa_op_iter iter;
989   int v1, v2, cost;
990   unsigned i;
991
992 #ifdef ENABLE_CHECKING
993   bitmap used_in_real_ops;
994   bitmap used_in_virtual_ops;
995
996   used_in_real_ops = BITMAP_ALLOC (NULL);
997   used_in_virtual_ops = BITMAP_ALLOC (NULL);
998 #endif
999
1000   map = init_var_map (num_ssa_names);
1001
1002   FOR_EACH_BB (bb)
1003     {
1004       tree arg;
1005
1006       for (gsi = gsi_start_phis (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
1007         {
1008           gimple phi = gsi_stmt (gsi);
1009           size_t i;
1010           int ver;
1011           tree res;
1012           bool saw_copy = false;
1013
1014           res = gimple_phi_result (phi);
1015           ver = SSA_NAME_VERSION (res);
1016           register_ssa_partition (map, res);
1017
1018           /* Register ssa_names and coalesces between the args and the result
1019              of all PHI.  */
1020           for (i = 0; i < gimple_phi_num_args (phi); i++)
1021             {
1022               edge e = gimple_phi_arg_edge (phi, i);
1023               arg = PHI_ARG_DEF (phi, i);
1024               if (TREE_CODE (arg) == SSA_NAME)
1025                 register_ssa_partition (map, arg);
1026               if (TREE_CODE (arg) == SSA_NAME
1027                   && SSA_NAME_VAR (arg) == SSA_NAME_VAR (res))
1028                 {
1029                   saw_copy = true;
1030                   bitmap_set_bit (used_in_copy, SSA_NAME_VERSION (arg));
1031                   if ((e->flags & EDGE_ABNORMAL) == 0)
1032                     {
1033                       int cost = coalesce_cost_edge (e);
1034                       if (cost == 1 && has_single_use (arg))
1035                         add_cost_one_coalesce (cl, ver, SSA_NAME_VERSION (arg));
1036                       else
1037                         add_coalesce (cl, ver, SSA_NAME_VERSION (arg), cost);
1038                     }
1039                 }
1040               else
1041                 if (e->flags & EDGE_ABNORMAL)
1042                   abnormal_corrupt (phi, i);
1043             }
1044           if (saw_copy)
1045             bitmap_set_bit (used_in_copy, ver);
1046         }
1047
1048       for (gsi = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
1049         {
1050           stmt = gsi_stmt (gsi);
1051
1052           if (is_gimple_debug (stmt))
1053             continue;
1054
1055           /* Register USE and DEF operands in each statement.  */
1056           FOR_EACH_SSA_TREE_OPERAND (var, stmt, iter, (SSA_OP_DEF|SSA_OP_USE))
1057             register_ssa_partition (map, var);
1058
1059           /* Check for copy coalesces.  */
1060           switch (gimple_code (stmt))
1061             {
1062             case GIMPLE_ASSIGN:
1063               {
1064                 tree lhs = gimple_assign_lhs (stmt);
1065                 tree rhs1 = gimple_assign_rhs1 (stmt);
1066
1067                 if (gimple_assign_copy_p (stmt)
1068                     && TREE_CODE (lhs) == SSA_NAME
1069                     && TREE_CODE (rhs1) == SSA_NAME
1070                     && SSA_NAME_VAR (lhs) == SSA_NAME_VAR (rhs1))
1071                   {
1072                     v1 = SSA_NAME_VERSION (lhs);
1073                     v2 = SSA_NAME_VERSION (rhs1);
1074                     cost = coalesce_cost_bb (bb);
1075                     add_coalesce (cl, v1, v2, cost);
1076                     bitmap_set_bit (used_in_copy, v1);
1077                     bitmap_set_bit (used_in_copy, v2);
1078                   }
1079               }
1080               break;
1081
1082             case GIMPLE_ASM:
1083               {
1084                 unsigned long noutputs, i;
1085                 unsigned long ninputs;
1086                 tree *outputs, link;
1087                 noutputs = gimple_asm_noutputs (stmt);
1088                 ninputs = gimple_asm_ninputs (stmt);
1089                 outputs = (tree *) alloca (noutputs * sizeof (tree));
1090                 for (i = 0; i < noutputs; ++i) {
1091                   link = gimple_asm_output_op (stmt, i);
1092                   outputs[i] = TREE_VALUE (link);
1093                 }
1094
1095                 for (i = 0; i < ninputs; ++i)
1096                   {
1097                     const char *constraint;
1098                     tree input;
1099                     char *end;
1100                     unsigned long match;
1101
1102                     link = gimple_asm_input_op (stmt, i);
1103                     constraint
1104                       = TREE_STRING_POINTER (TREE_VALUE (TREE_PURPOSE (link)));
1105                     input = TREE_VALUE (link);
1106
1107                     if (TREE_CODE (input) != SSA_NAME)
1108                       continue;
1109
1110                     match = strtoul (constraint, &end, 10);
1111                     if (match >= noutputs || end == constraint)
1112                       continue;
1113
1114                     if (TREE_CODE (outputs[match]) != SSA_NAME)
1115                       continue;
1116
1117                     v1 = SSA_NAME_VERSION (outputs[match]);
1118                     v2 = SSA_NAME_VERSION (input);
1119
1120                     if (SSA_NAME_VAR (outputs[match]) == SSA_NAME_VAR (input))
1121                       {
1122                         cost = coalesce_cost (REG_BR_PROB_BASE,
1123                                               optimize_bb_for_size_p (bb));
1124                         add_coalesce (cl, v1, v2, cost);
1125                         bitmap_set_bit (used_in_copy, v1);
1126                         bitmap_set_bit (used_in_copy, v2);
1127                       }
1128                   }
1129                 break;
1130               }
1131
1132             default:
1133               break;
1134             }
1135
1136 #ifdef ENABLE_CHECKING
1137           /* Mark real uses and defs.  */
1138           FOR_EACH_SSA_TREE_OPERAND (var, stmt, iter, (SSA_OP_DEF|SSA_OP_USE))
1139             bitmap_set_bit (used_in_real_ops, DECL_UID (SSA_NAME_VAR (var)));
1140
1141           /* Validate that virtual ops don't get used in funny ways.  */
1142           if (gimple_vuse (stmt))
1143             bitmap_set_bit (used_in_virtual_ops,
1144                             DECL_UID (SSA_NAME_VAR (gimple_vuse (stmt))));
1145 #endif /* ENABLE_CHECKING */
1146         }
1147     }
1148
1149   /* Now process result decls and live on entry variables for entry into
1150      the coalesce list.  */
1151   first = NULL_TREE;
1152   for (i = 1; i < num_ssa_names; i++)
1153     {
1154       var = ssa_name (i);
1155       if (var != NULL_TREE && is_gimple_reg (var))
1156         {
1157           /* Add coalesces between all the result decls.  */
1158           if (TREE_CODE (SSA_NAME_VAR (var)) == RESULT_DECL)
1159             {
1160               if (first == NULL_TREE)
1161                 first = var;
1162               else
1163                 {
1164                   gcc_assert (SSA_NAME_VAR (var) == SSA_NAME_VAR (first));
1165                   v1 = SSA_NAME_VERSION (first);
1166                   v2 = SSA_NAME_VERSION (var);
1167                   bitmap_set_bit (used_in_copy, v1);
1168                   bitmap_set_bit (used_in_copy, v2);
1169                   cost = coalesce_cost_bb (EXIT_BLOCK_PTR);
1170                   add_coalesce (cl, v1, v2, cost);
1171                 }
1172             }
1173           /* Mark any default_def variables as being in the coalesce list
1174              since they will have to be coalesced with the base variable.  If
1175              not marked as present, they won't be in the coalesce view. */
1176           if (gimple_default_def (cfun, SSA_NAME_VAR (var)) == var
1177               && !has_zero_uses (var))
1178             bitmap_set_bit (used_in_copy, SSA_NAME_VERSION (var));
1179         }
1180     }
1181
1182 #if defined ENABLE_CHECKING
1183   {
1184     unsigned i;
1185     bitmap both = BITMAP_ALLOC (NULL);
1186     bitmap_and (both, used_in_real_ops, used_in_virtual_ops);
1187     if (!bitmap_empty_p (both))
1188       {
1189         bitmap_iterator bi;
1190
1191         EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (both, 0, i, bi)
1192           fprintf (stderr, "Variable %s used in real and virtual operands\n",
1193                    get_name (referenced_var (i)));
1194         internal_error ("SSA corruption");
1195       }
1196
1197     BITMAP_FREE (used_in_real_ops);
1198     BITMAP_FREE (used_in_virtual_ops);
1199     BITMAP_FREE (both);
1200   }
1201 #endif
1202
1203   return map;
1204 }
1205
1206
1207 /* Attempt to coalesce ssa versions X and Y together using the partition
1208    mapping in MAP and checking conflicts in GRAPH.  Output any debug info to
1209    DEBUG, if it is nun-NULL.  */
1210
1211 static inline bool
1212 attempt_coalesce (var_map map, ssa_conflicts_p graph, int x, int y,
1213                   FILE *debug)
1214 {
1215   int z;
1216   tree var1, var2;
1217   int p1, p2;
1218
1219   p1 = var_to_partition (map, ssa_name (x));
1220   p2 = var_to_partition (map, ssa_name (y));
1221
1222   if (debug)
1223     {
1224       fprintf (debug, "(%d)", x);
1225       print_generic_expr (debug, partition_to_var (map, p1), TDF_SLIM);
1226       fprintf (debug, " & (%d)", y);
1227       print_generic_expr (debug, partition_to_var (map, p2), TDF_SLIM);
1228     }
1229
1230   if (p1 == p2)
1231     {
1232       if (debug)
1233         fprintf (debug, ": Already Coalesced.\n");
1234       return true;
1235     }
1236
1237   if (debug)
1238     fprintf (debug, " [map: %d, %d] ", p1, p2);
1239
1240
1241   if (!ssa_conflicts_test_p (graph, p1, p2))
1242     {
1243       var1 = partition_to_var (map, p1);
1244       var2 = partition_to_var (map, p2);
1245       z = var_union (map, var1, var2);
1246       if (z == NO_PARTITION)
1247         {
1248           if (debug)
1249             fprintf (debug, ": Unable to perform partition union.\n");
1250           return false;
1251         }
1252
1253       /* z is the new combined partition.  Remove the other partition from
1254          the list, and merge the conflicts.  */
1255       if (z == p1)
1256         ssa_conflicts_merge (graph, p1, p2);
1257       else
1258         ssa_conflicts_merge (graph, p2, p1);
1259
1260       if (debug)
1261         fprintf (debug, ": Success -> %d\n", z);
1262       return true;
1263     }
1264
1265   if (debug)
1266     fprintf (debug, ": Fail due to conflict\n");
1267
1268   return false;
1269 }
1270
1271
1272 /* Attempt to Coalesce partitions in MAP which occur in the list CL using
1273    GRAPH.  Debug output is sent to DEBUG if it is non-NULL.  */
1274
1275 static void
1276 coalesce_partitions (var_map map, ssa_conflicts_p graph, coalesce_list_p cl,
1277                      FILE *debug)
1278 {
1279   int x = 0, y = 0;
1280   tree var1, var2;
1281   int cost;
1282   basic_block bb;
1283   edge e;
1284   edge_iterator ei;
1285
1286   /* First, coalesce all the copies across abnormal edges.  These are not placed
1287      in the coalesce list because they do not need to be sorted, and simply
1288      consume extra memory/compilation time in large programs.  */
1289
1290   FOR_EACH_BB (bb)
1291     {
1292       FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->preds)
1293         if (e->flags & EDGE_ABNORMAL)
1294           {
1295             gimple_stmt_iterator gsi;
1296             for (gsi = gsi_start_phis (bb); !gsi_end_p (gsi);
1297                  gsi_next (&gsi))
1298               {
1299                 gimple phi = gsi_stmt (gsi);
1300                 tree res = PHI_RESULT (phi);
1301                 tree arg = PHI_ARG_DEF (phi, e->dest_idx);
1302                 int v1 = SSA_NAME_VERSION (res);
1303                 int v2 = SSA_NAME_VERSION (arg);
1304
1305                 if (SSA_NAME_VAR (arg) != SSA_NAME_VAR (res))
1306                   abnormal_corrupt (phi, e->dest_idx);
1307
1308                 if (debug)
1309                   fprintf (debug, "Abnormal coalesce: ");
1310
1311                 if (!attempt_coalesce (map, graph, v1, v2, debug))
1312                   fail_abnormal_edge_coalesce (v1, v2);
1313               }
1314           }
1315     }
1316
1317   /* Now process the items in the coalesce list.  */
1318
1319   while ((cost = pop_best_coalesce (cl, &x, &y)) != NO_BEST_COALESCE)
1320     {
1321       var1 = ssa_name (x);
1322       var2 = ssa_name (y);
1323
1324       /* Assert the coalesces have the same base variable.  */
1325       gcc_assert (SSA_NAME_VAR (var1) == SSA_NAME_VAR (var2));
1326
1327       if (debug)
1328         fprintf (debug, "Coalesce list: ");
1329       attempt_coalesce (map, graph, x, y, debug);
1330     }
1331 }
1332
1333 /* Returns a hash code for P.  */
1334
1335 static hashval_t
1336 hash_ssa_name_by_var (const void *p)
1337 {
1338   const_tree n = (const_tree) p;
1339   return (hashval_t) htab_hash_pointer (SSA_NAME_VAR (n));
1340 }
1341
1342 /* Returns nonzero if P1 and P2 are equal.  */
1343
1344 static int
1345 eq_ssa_name_by_var (const void *p1, const void *p2)
1346 {
1347   const_tree n1 = (const_tree) p1;
1348   const_tree n2 = (const_tree) p2;
1349   return SSA_NAME_VAR (n1) == SSA_NAME_VAR (n2);
1350 }
1351
1352 /* Reduce the number of copies by coalescing variables in the function.  Return
1353    a partition map with the resulting coalesces.  */
1354
1355 extern var_map
1356 coalesce_ssa_name (void)
1357 {
1358   tree_live_info_p liveinfo;
1359   ssa_conflicts_p graph;
1360   coalesce_list_p cl;
1361   bitmap used_in_copies = BITMAP_ALLOC (NULL);
1362   var_map map;
1363   unsigned int i;
1364   static htab_t ssa_name_hash;
1365
1366   cl = create_coalesce_list ();
1367   map = create_outofssa_var_map (cl, used_in_copies);
1368
1369   /* We need to coalesce all names originating same SSA_NAME_VAR
1370      so debug info remains undisturbed.  */
1371   if (!optimize)
1372     {
1373       ssa_name_hash = htab_create (10, hash_ssa_name_by_var,
1374                                    eq_ssa_name_by_var, NULL);
1375       for (i = 1; i < num_ssa_names; i++)
1376         {
1377           tree a = ssa_name (i);
1378
1379           if (a
1380               && SSA_NAME_VAR (a)
1381               && !DECL_ARTIFICIAL (SSA_NAME_VAR (a))
1382               && (!has_zero_uses (a) || !SSA_NAME_IS_DEFAULT_DEF (a)))
1383             {
1384               tree *slot = (tree *) htab_find_slot (ssa_name_hash, a, INSERT);
1385
1386               if (!*slot)
1387                 *slot = a;
1388               else
1389                 {
1390                   add_coalesce (cl, SSA_NAME_VERSION (a), SSA_NAME_VERSION (*slot),
1391                                 MUST_COALESCE_COST - 1);
1392                   bitmap_set_bit (used_in_copies, SSA_NAME_VERSION (a));
1393                   bitmap_set_bit (used_in_copies, SSA_NAME_VERSION (*slot));
1394                 }
1395             }
1396         }
1397       htab_delete (ssa_name_hash);
1398     }
1399   if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
1400     dump_var_map (dump_file, map);
1401
1402   /* Don't calculate live ranges for variables not in the coalesce list.  */
1403   partition_view_bitmap (map, used_in_copies, true);
1404   BITMAP_FREE (used_in_copies);
1405
1406   if (num_var_partitions (map) < 1)
1407     {
1408       delete_coalesce_list (cl);
1409       return map;
1410     }
1411
1412   if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
1413     dump_var_map (dump_file, map);
1414
1415   liveinfo = calculate_live_ranges (map);
1416
1417   if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
1418     dump_live_info (dump_file, liveinfo, LIVEDUMP_ENTRY);
1419
1420   /* Build a conflict graph.  */
1421   graph = build_ssa_conflict_graph (liveinfo);
1422   delete_tree_live_info (liveinfo);
1423   if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
1424     ssa_conflicts_dump (dump_file, graph);
1425
1426   sort_coalesce_list (cl);
1427
1428   if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
1429     {
1430       fprintf (dump_file, "\nAfter sorting:\n");
1431       dump_coalesce_list (dump_file, cl);
1432     }
1433
1434   /* First, coalesce all live on entry variables to their base variable.
1435      This will ensure the first use is coming from the correct location.  */
1436
1437   if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
1438     dump_var_map (dump_file, map);
1439
1440   /* Now coalesce everything in the list.  */
1441   coalesce_partitions (map, graph, cl,
1442                        ((dump_flags & TDF_DETAILS) ? dump_file
1443                                                    : NULL));
1444
1445   delete_coalesce_list (cl);
1446   ssa_conflicts_delete (graph);
1447
1448   return map;
1449 }