OSDN Git Service

* store-motion.c Do not include params.h
[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
888           FOR_EACH_SSA_TREE_OPERAND (var, stmt, iter, SSA_OP_DEF)
889             live_track_process_def (live, var, graph);
890
891           FOR_EACH_SSA_TREE_OPERAND (var, stmt, iter, SSA_OP_USE)
892             live_track_process_use (live, var);
893         }
894
895       /* If result of a PHI is unused, looping over the statements will not 
896          record any conflicts since the def was never live.  Since the PHI node
897          is going to be translated out of SSA form, it will insert a copy.
898          There must be a conflict recorded between the result of the PHI and 
899          any variables that are live.  Otherwise the out-of-ssa translation 
900          may create incorrect code.  */
901       for (gsi = gsi_start_phis (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
902         {
903           gimple phi = gsi_stmt (gsi);
904           tree result = PHI_RESULT (phi);
905           if (live_track_live_p (live, result))
906             live_track_process_def (live, result, graph);
907         }
908
909      live_track_clear_base_vars (live);
910     }
911
912   delete_live_track (live);
913   return graph;
914 }
915
916
917 /* Shortcut routine to print messages to file F of the form:
918    "STR1 EXPR1 STR2 EXPR2 STR3."  */
919
920 static inline void
921 print_exprs (FILE *f, const char *str1, tree expr1, const char *str2,
922              tree expr2, const char *str3)
923 {
924   fprintf (f, "%s", str1);
925   print_generic_expr (f, expr1, TDF_SLIM);
926   fprintf (f, "%s", str2);
927   print_generic_expr (f, expr2, TDF_SLIM);
928   fprintf (f, "%s", str3);
929 }
930
931
932 /* Called if a coalesce across and abnormal edge cannot be performed.  PHI is
933    the phi node at fault, I is the argument index at fault.  A message is 
934    printed and compilation is then terminated.  */
935
936 static inline void
937 abnormal_corrupt (gimple phi, int i)
938 {
939   edge e = gimple_phi_arg_edge (phi, i);
940   tree res = gimple_phi_result (phi);
941   tree arg = gimple_phi_arg_def (phi, i);
942
943   fprintf (stderr, " Corrupt SSA across abnormal edge BB%d->BB%d\n",
944            e->src->index, e->dest->index);
945   fprintf (stderr, "Argument %d (", i);
946   print_generic_expr (stderr, arg, TDF_SLIM);
947   if (TREE_CODE (arg) != SSA_NAME)
948     fprintf (stderr, ") is not an SSA_NAME.\n");
949   else
950     {
951       gcc_assert (SSA_NAME_VAR (res) != SSA_NAME_VAR (arg));
952       fprintf (stderr, ") does not have the same base variable as the result ");
953       print_generic_stmt (stderr, res, TDF_SLIM);
954     }
955
956   internal_error ("SSA corruption");
957 }
958
959
960 /* Print a failure to coalesce a MUST_COALESCE pair X and Y.  */
961
962 static inline void
963 fail_abnormal_edge_coalesce (int x, int y)
964 {
965   fprintf (stderr, "\nUnable to coalesce ssa_names %d and %d",x, y);
966   fprintf (stderr, " which are marked as MUST COALESCE.\n");
967   print_generic_expr (stderr, ssa_name (x), TDF_SLIM);
968   fprintf (stderr, " and  ");
969   print_generic_stmt (stderr, ssa_name (y), TDF_SLIM);
970
971   internal_error ("SSA corruption");
972 }
973
974
975 /* This function creates a var_map for the current function as well as creating
976    a coalesce list for use later in the out of ssa process.  */
977
978 static var_map
979 create_outofssa_var_map (coalesce_list_p cl, bitmap used_in_copy)
980 {
981   gimple_stmt_iterator gsi;
982   basic_block bb;
983   tree var;
984   gimple stmt;
985   tree first;
986   var_map map;
987   ssa_op_iter iter;
988   int v1, v2, cost;
989   unsigned i;
990
991 #ifdef ENABLE_CHECKING
992   bitmap used_in_real_ops;
993   bitmap used_in_virtual_ops;
994
995   used_in_real_ops = BITMAP_ALLOC (NULL);
996   used_in_virtual_ops = BITMAP_ALLOC (NULL);
997 #endif
998
999   map = init_var_map (num_ssa_names);
1000
1001   FOR_EACH_BB (bb)
1002     {
1003       tree arg;
1004
1005       for (gsi = gsi_start_phis (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
1006         {
1007           gimple phi = gsi_stmt (gsi);
1008           size_t i;
1009           int ver;
1010           tree res;
1011           bool saw_copy = false;
1012
1013           res = gimple_phi_result (phi);
1014           ver = SSA_NAME_VERSION (res);
1015           register_ssa_partition (map, res);
1016
1017           /* Register ssa_names and coalesces between the args and the result 
1018              of all PHI.  */
1019           for (i = 0; i < gimple_phi_num_args (phi); i++)
1020             {
1021               edge e = gimple_phi_arg_edge (phi, i);
1022               arg = PHI_ARG_DEF (phi, i);
1023               if (TREE_CODE (arg) == SSA_NAME)
1024                 register_ssa_partition (map, arg);
1025               if (TREE_CODE (arg) == SSA_NAME 
1026                   && SSA_NAME_VAR (arg) == SSA_NAME_VAR (res))
1027                 {
1028                   saw_copy = true;
1029                   bitmap_set_bit (used_in_copy, SSA_NAME_VERSION (arg));
1030                   if ((e->flags & EDGE_ABNORMAL) == 0)
1031                     {
1032                       int cost = coalesce_cost_edge (e);
1033                       if (cost == 1 && has_single_use (arg))
1034                         add_cost_one_coalesce (cl, ver, SSA_NAME_VERSION (arg));
1035                       else
1036                         add_coalesce (cl, ver, SSA_NAME_VERSION (arg), cost);
1037                     }
1038                 }
1039               else
1040                 if (e->flags & EDGE_ABNORMAL)
1041                   abnormal_corrupt (phi, i);
1042             }
1043           if (saw_copy)
1044             bitmap_set_bit (used_in_copy, ver);
1045         }
1046
1047       for (gsi = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
1048         {
1049           stmt = gsi_stmt (gsi);
1050
1051           /* Register USE and DEF operands in each statement.  */
1052           FOR_EACH_SSA_TREE_OPERAND (var, stmt, iter, (SSA_OP_DEF|SSA_OP_USE))
1053             register_ssa_partition (map, var);
1054
1055           /* Check for copy coalesces.  */
1056           switch (gimple_code (stmt))
1057             {
1058             case GIMPLE_ASSIGN:
1059               {
1060                 tree lhs = gimple_assign_lhs (stmt);
1061                 tree rhs1 = gimple_assign_rhs1 (stmt);
1062
1063                 if (gimple_assign_copy_p (stmt)
1064                     && TREE_CODE (lhs) == SSA_NAME
1065                     && TREE_CODE (rhs1) == SSA_NAME
1066                     && SSA_NAME_VAR (lhs) == SSA_NAME_VAR (rhs1))
1067                   {
1068                     v1 = SSA_NAME_VERSION (lhs);
1069                     v2 = SSA_NAME_VERSION (rhs1);
1070                     cost = coalesce_cost_bb (bb);
1071                     add_coalesce (cl, v1, v2, cost);
1072                     bitmap_set_bit (used_in_copy, v1);
1073                     bitmap_set_bit (used_in_copy, v2);
1074                   }
1075               }
1076               break;
1077
1078             case GIMPLE_ASM:
1079               {
1080                 unsigned long noutputs, i;
1081                 unsigned long ninputs;
1082                 tree *outputs, link;
1083                 noutputs = gimple_asm_noutputs (stmt);
1084                 ninputs = gimple_asm_ninputs (stmt);
1085                 outputs = (tree *) alloca (noutputs * sizeof (tree));
1086                 for (i = 0; i < noutputs; ++i) {
1087                   link = gimple_asm_output_op (stmt, i);
1088                   outputs[i] = TREE_VALUE (link);
1089                 }
1090
1091                 for (i = 0; i < ninputs; ++i)
1092                   {
1093                     const char *constraint;
1094                     tree input;
1095                     char *end;
1096                     unsigned long match;
1097
1098                     link = gimple_asm_input_op (stmt, i);
1099                     constraint
1100                       = TREE_STRING_POINTER (TREE_VALUE (TREE_PURPOSE (link)));
1101                     input = TREE_VALUE (link);
1102
1103                     if (TREE_CODE (input) != SSA_NAME)
1104                       continue;
1105
1106                     match = strtoul (constraint, &end, 10);
1107                     if (match >= noutputs || end == constraint)
1108                       continue;
1109
1110                     if (TREE_CODE (outputs[match]) != SSA_NAME)
1111                       continue;
1112
1113                     v1 = SSA_NAME_VERSION (outputs[match]);
1114                     v2 = SSA_NAME_VERSION (input);
1115
1116                     if (SSA_NAME_VAR (outputs[match]) == SSA_NAME_VAR (input))
1117                       {
1118                         cost = coalesce_cost (REG_BR_PROB_BASE, 
1119                                               optimize_bb_for_size_p (bb));
1120                         add_coalesce (cl, v1, v2, cost);
1121                         bitmap_set_bit (used_in_copy, v1);
1122                         bitmap_set_bit (used_in_copy, v2);
1123                       }
1124                   }
1125                 break;
1126               }
1127
1128             default:
1129               break;
1130             }
1131             
1132 #ifdef ENABLE_CHECKING
1133           /* Mark real uses and defs.  */
1134           FOR_EACH_SSA_TREE_OPERAND (var, stmt, iter, (SSA_OP_DEF|SSA_OP_USE))
1135             bitmap_set_bit (used_in_real_ops, DECL_UID (SSA_NAME_VAR (var)));
1136
1137           /* Validate that virtual ops don't get used in funny ways.  */
1138           if (gimple_vuse (stmt))
1139             bitmap_set_bit (used_in_virtual_ops, 
1140                             DECL_UID (SSA_NAME_VAR (gimple_vuse (stmt))));
1141 #endif /* ENABLE_CHECKING */
1142         }
1143     }
1144
1145   /* Now process result decls and live on entry variables for entry into
1146      the coalesce list.  */
1147   first = NULL_TREE;
1148   for (i = 1; i < num_ssa_names; i++)
1149     {
1150       var = ssa_name (i);
1151       if (var != NULL_TREE && is_gimple_reg (var))
1152         {
1153           /* Add coalesces between all the result decls.  */
1154           if (TREE_CODE (SSA_NAME_VAR (var)) == RESULT_DECL)
1155             {
1156               if (first == NULL_TREE)
1157                 first = var;
1158               else
1159                 {
1160                   gcc_assert (SSA_NAME_VAR (var) == SSA_NAME_VAR (first));
1161                   v1 = SSA_NAME_VERSION (first);
1162                   v2 = SSA_NAME_VERSION (var);
1163                   bitmap_set_bit (used_in_copy, v1);
1164                   bitmap_set_bit (used_in_copy, v2);
1165                   cost = coalesce_cost_bb (EXIT_BLOCK_PTR);
1166                   add_coalesce (cl, v1, v2, cost);
1167                 }
1168             }
1169           /* Mark any default_def variables as being in the coalesce list
1170              since they will have to be coalesced with the base variable.  If
1171              not marked as present, they won't be in the coalesce view. */
1172           if (gimple_default_def (cfun, SSA_NAME_VAR (var)) == var
1173               && !has_zero_uses (var))
1174             bitmap_set_bit (used_in_copy, SSA_NAME_VERSION (var));
1175         }
1176     }
1177
1178 #if defined ENABLE_CHECKING
1179   {
1180     unsigned i;
1181     bitmap both = BITMAP_ALLOC (NULL);
1182     bitmap_and (both, used_in_real_ops, used_in_virtual_ops);
1183     if (!bitmap_empty_p (both))
1184       {
1185         bitmap_iterator bi;
1186
1187         EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (both, 0, i, bi)
1188           fprintf (stderr, "Variable %s used in real and virtual operands\n",
1189                    get_name (referenced_var (i)));
1190         internal_error ("SSA corruption");
1191       }
1192
1193     BITMAP_FREE (used_in_real_ops);
1194     BITMAP_FREE (used_in_virtual_ops);
1195     BITMAP_FREE (both);
1196   }
1197 #endif
1198
1199   return map;
1200 }
1201
1202
1203 /* Attempt to coalesce ssa versions X and Y together using the partition
1204    mapping in MAP and checking conflicts in GRAPH.  Output any debug info to
1205    DEBUG, if it is nun-NULL.  */
1206
1207 static inline bool
1208 attempt_coalesce (var_map map, ssa_conflicts_p graph, int x, int y,
1209                   FILE *debug)
1210 {
1211   int z;
1212   tree var1, var2;
1213   int p1, p2;
1214
1215   p1 = var_to_partition (map, ssa_name (x));
1216   p2 = var_to_partition (map, ssa_name (y));
1217
1218   if (debug)
1219     {
1220       fprintf (debug, "(%d)", x);
1221       print_generic_expr (debug, partition_to_var (map, p1), TDF_SLIM);
1222       fprintf (debug, " & (%d)", y);
1223       print_generic_expr (debug, partition_to_var (map, p2), TDF_SLIM);
1224     }
1225
1226   if (p1 == p2) 
1227     {
1228       if (debug)
1229         fprintf (debug, ": Already Coalesced.\n");
1230       return true;
1231     }
1232
1233   if (debug)
1234     fprintf (debug, " [map: %d, %d] ", p1, p2);
1235
1236
1237   if (!ssa_conflicts_test_p (graph, p1, p2))
1238     {
1239       var1 = partition_to_var (map, p1);
1240       var2 = partition_to_var (map, p2);
1241       z = var_union (map, var1, var2);
1242       if (z == NO_PARTITION)
1243         {
1244           if (debug)
1245             fprintf (debug, ": Unable to perform partition union.\n");
1246           return false;
1247         }
1248
1249       /* z is the new combined partition.  Remove the other partition from 
1250          the list, and merge the conflicts.  */
1251       if (z == p1)
1252         ssa_conflicts_merge (graph, p1, p2);
1253       else
1254         ssa_conflicts_merge (graph, p2, p1);
1255
1256       if (debug)
1257         fprintf (debug, ": Success -> %d\n", z);
1258       return true;
1259     }
1260
1261   if (debug)
1262     fprintf (debug, ": Fail due to conflict\n");
1263
1264   return false;
1265 }
1266
1267
1268 /* Attempt to Coalesce partitions in MAP which occur in the list CL using 
1269    GRAPH.  Debug output is sent to DEBUG if it is non-NULL.  */
1270
1271 static void
1272 coalesce_partitions (var_map map, ssa_conflicts_p graph, coalesce_list_p cl, 
1273                      FILE *debug)
1274 {
1275   int x = 0, y = 0;
1276   tree var1, var2;
1277   int cost;
1278   basic_block bb;
1279   edge e;
1280   edge_iterator ei;
1281
1282   /* First, coalesce all the copies across abnormal edges.  These are not placed
1283      in the coalesce list because they do not need to be sorted, and simply 
1284      consume extra memory/compilation time in large programs.  */
1285
1286   FOR_EACH_BB (bb)
1287     {
1288       FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->preds)
1289         if (e->flags & EDGE_ABNORMAL)
1290           {
1291             gimple_stmt_iterator gsi;
1292             for (gsi = gsi_start_phis (bb); !gsi_end_p (gsi);
1293                  gsi_next (&gsi))
1294               {
1295                 gimple phi = gsi_stmt (gsi);
1296                 tree res = PHI_RESULT (phi);
1297                 tree arg = PHI_ARG_DEF (phi, e->dest_idx);
1298                 int v1 = SSA_NAME_VERSION (res);
1299                 int v2 = SSA_NAME_VERSION (arg);
1300
1301                 if (SSA_NAME_VAR (arg) != SSA_NAME_VAR (res))
1302                   abnormal_corrupt (phi, e->dest_idx);
1303
1304                 if (debug)
1305                   fprintf (debug, "Abnormal coalesce: ");
1306
1307                 if (!attempt_coalesce (map, graph, v1, v2, debug))
1308                   fail_abnormal_edge_coalesce (v1, v2);
1309               }
1310           }
1311     }
1312
1313   /* Now process the items in the coalesce list.  */
1314
1315   while ((cost = pop_best_coalesce (cl, &x, &y)) != NO_BEST_COALESCE)
1316     {
1317       var1 = ssa_name (x);
1318       var2 = ssa_name (y);
1319
1320       /* Assert the coalesces have the same base variable.  */
1321       gcc_assert (SSA_NAME_VAR (var1) == SSA_NAME_VAR (var2));
1322
1323       if (debug)
1324         fprintf (debug, "Coalesce list: ");
1325       attempt_coalesce (map, graph, x, y, debug);
1326     }
1327 }
1328
1329 /* Returns a hash code for P.  */
1330
1331 static hashval_t
1332 hash_ssa_name_by_var (const void *p)
1333 {
1334   const_tree n = (const_tree) p;
1335   return (hashval_t) htab_hash_pointer (SSA_NAME_VAR (n));
1336 }
1337
1338 /* Returns nonzero if P1 and P2 are equal.  */
1339
1340 static int
1341 eq_ssa_name_by_var (const void *p1, const void *p2)
1342 {
1343   const_tree n1 = (const_tree) p1;
1344   const_tree n2 = (const_tree) p2;
1345   return SSA_NAME_VAR (n1) == SSA_NAME_VAR (n2);
1346 }
1347
1348 /* Reduce the number of copies by coalescing variables in the function.  Return
1349    a partition map with the resulting coalesces.  */
1350
1351 extern var_map
1352 coalesce_ssa_name (void)
1353 {
1354   tree_live_info_p liveinfo;
1355   ssa_conflicts_p graph;
1356   coalesce_list_p cl;
1357   bitmap used_in_copies = BITMAP_ALLOC (NULL);
1358   var_map map;
1359   unsigned int i;
1360   static htab_t ssa_name_hash;
1361
1362   cl = create_coalesce_list ();
1363   map = create_outofssa_var_map (cl, used_in_copies);
1364
1365   /* We need to coalesce all names originating same SSA_NAME_VAR
1366      so debug info remains undisturbed.  */
1367   if (!optimize)
1368     {
1369       ssa_name_hash = htab_create (10, hash_ssa_name_by_var,
1370                                    eq_ssa_name_by_var, NULL);
1371       for (i = 1; i < num_ssa_names; i++)
1372         {
1373           tree a = ssa_name (i);
1374
1375           if (a && SSA_NAME_VAR (a) && !DECL_ARTIFICIAL (SSA_NAME_VAR (a)))
1376             {
1377               tree *slot = (tree *) htab_find_slot (ssa_name_hash, a, INSERT);
1378
1379               if (!*slot)
1380                 *slot = a;
1381               else
1382                 {
1383                   add_coalesce (cl, SSA_NAME_VERSION (a), SSA_NAME_VERSION (*slot),
1384                                 MUST_COALESCE_COST - 1);
1385                   bitmap_set_bit (used_in_copies, SSA_NAME_VERSION (a));
1386                   bitmap_set_bit (used_in_copies, SSA_NAME_VERSION (*slot));
1387                 }
1388             }
1389         }
1390       htab_delete (ssa_name_hash);
1391     }
1392   if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
1393     dump_var_map (dump_file, map);
1394
1395   /* Don't calculate live ranges for variables not in the coalesce list.  */
1396   partition_view_bitmap (map, used_in_copies, true);
1397   BITMAP_FREE (used_in_copies);
1398
1399   if (num_var_partitions (map) < 1)
1400     {
1401       delete_coalesce_list (cl);
1402       return map;
1403     }
1404
1405   if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
1406     dump_var_map (dump_file, map);
1407
1408   liveinfo = calculate_live_ranges (map);
1409
1410   if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
1411     dump_live_info (dump_file, liveinfo, LIVEDUMP_ENTRY);
1412
1413   /* Build a conflict graph.  */
1414   graph = build_ssa_conflict_graph (liveinfo);
1415   delete_tree_live_info (liveinfo);
1416   if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
1417     ssa_conflicts_dump (dump_file, graph);
1418
1419   sort_coalesce_list (cl);
1420
1421   if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
1422     {
1423       fprintf (dump_file, "\nAfter sorting:\n");
1424       dump_coalesce_list (dump_file, cl);
1425     }
1426
1427   /* First, coalesce all live on entry variables to their base variable. 
1428      This will ensure the first use is coming from the correct location.  */
1429
1430   if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
1431     dump_var_map (dump_file, map);
1432
1433   /* Now coalesce everything in the list.  */
1434   coalesce_partitions (map, graph, cl, 
1435                        ((dump_flags & TDF_DETAILS) ? dump_file
1436                                                    : NULL));
1437
1438   delete_coalesce_list (cl);
1439   ssa_conflicts_delete (graph);
1440
1441   return map;
1442 }