OSDN Git Service

* config/darwin.h (REGISTER_TARGET_PRAGMAS): Define.
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / unroll.c
1 /* Try to unroll loops, and split induction variables.
2    Copyright (C) 1992, 1993, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001
3    Free Software Foundation, Inc.
4    Contributed by James E. Wilson, Cygnus Support/UC Berkeley.
5
6 This file is part of GNU CC.
7
8 GNU CC 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 2, or (at your option)
11 any later version.
12
13 GNU CC 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 GNU CC; see the file COPYING.  If not, write to
20 the Free Software Foundation, 59 Temple Place - Suite 330,
21 Boston, MA 02111-1307, USA.  */
22
23 /* Try to unroll a loop, and split induction variables.
24
25    Loops for which the number of iterations can be calculated exactly are
26    handled specially.  If the number of iterations times the insn_count is
27    less than MAX_UNROLLED_INSNS, then the loop is unrolled completely.
28    Otherwise, we try to unroll the loop a number of times modulo the number
29    of iterations, so that only one exit test will be needed.  It is unrolled
30    a number of times approximately equal to MAX_UNROLLED_INSNS divided by
31    the insn count.
32
33    Otherwise, if the number of iterations can be calculated exactly at
34    run time, and the loop is always entered at the top, then we try to
35    precondition the loop.  That is, at run time, calculate how many times
36    the loop will execute, and then execute the loop body a few times so
37    that the remaining iterations will be some multiple of 4 (or 2 if the
38    loop is large).  Then fall through to a loop unrolled 4 (or 2) times,
39    with only one exit test needed at the end of the loop.
40
41    Otherwise, if the number of iterations can not be calculated exactly,
42    not even at run time, then we still unroll the loop a number of times
43    approximately equal to MAX_UNROLLED_INSNS divided by the insn count,
44    but there must be an exit test after each copy of the loop body.
45
46    For each induction variable, which is dead outside the loop (replaceable)
47    or for which we can easily calculate the final value, if we can easily
48    calculate its value at each place where it is set as a function of the
49    current loop unroll count and the variable's value at loop entry, then
50    the induction variable is split into `N' different variables, one for
51    each copy of the loop body.  One variable is live across the backward
52    branch, and the others are all calculated as a function of this variable.
53    This helps eliminate data dependencies, and leads to further opportunities
54    for cse.  */
55
56 /* Possible improvements follow:  */
57
58 /* ??? Add an extra pass somewhere to determine whether unrolling will
59    give any benefit.  E.g. after generating all unrolled insns, compute the
60    cost of all insns and compare against cost of insns in rolled loop.
61
62    - On traditional architectures, unrolling a non-constant bound loop
63      is a win if there is a giv whose only use is in memory addresses, the
64      memory addresses can be split, and hence giv increments can be
65      eliminated.
66    - It is also a win if the loop is executed many times, and preconditioning
67      can be performed for the loop.
68    Add code to check for these and similar cases.  */
69
70 /* ??? Improve control of which loops get unrolled.  Could use profiling
71    info to only unroll the most commonly executed loops.  Perhaps have
72    a user specifyable option to control the amount of code expansion,
73    or the percent of loops to consider for unrolling.  Etc.  */
74
75 /* ??? Look at the register copies inside the loop to see if they form a
76    simple permutation.  If so, iterate the permutation until it gets back to
77    the start state.  This is how many times we should unroll the loop, for
78    best results, because then all register copies can be eliminated.
79    For example, the lisp nreverse function should be unrolled 3 times
80    while (this)
81      {
82        next = this->cdr;
83        this->cdr = prev;
84        prev = this;
85        this = next;
86      }
87
88    ??? The number of times to unroll the loop may also be based on data
89    references in the loop.  For example, if we have a loop that references
90    x[i-1], x[i], and x[i+1], we should unroll it a multiple of 3 times.  */
91
92 /* ??? Add some simple linear equation solving capability so that we can
93    determine the number of loop iterations for more complex loops.
94    For example, consider this loop from gdb
95    #define SWAP_TARGET_AND_HOST(buffer,len)
96      {
97        char tmp;
98        char *p = (char *) buffer;
99        char *q = ((char *) buffer) + len - 1;
100        int iterations = (len + 1) >> 1;
101        int i;
102        for (p; p < q; p++, q--;)
103          {
104            tmp = *q;
105            *q = *p;
106            *p = tmp;
107          }
108      }
109    Note that:
110      start value = p = &buffer + current_iteration
111      end value   = q = &buffer + len - 1 - current_iteration
112    Given the loop exit test of "p < q", then there must be "q - p" iterations,
113    set equal to zero and solve for number of iterations:
114      q - p = len - 1 - 2*current_iteration = 0
115      current_iteration = (len - 1) / 2
116    Hence, there are (len - 1) / 2 (rounded up to the nearest integer)
117    iterations of this loop.  */
118
119 /* ??? Currently, no labels are marked as loop invariant when doing loop
120    unrolling.  This is because an insn inside the loop, that loads the address
121    of a label inside the loop into a register, could be moved outside the loop
122    by the invariant code motion pass if labels were invariant.  If the loop
123    is subsequently unrolled, the code will be wrong because each unrolled
124    body of the loop will use the same address, whereas each actually needs a
125    different address.  A case where this happens is when a loop containing
126    a switch statement is unrolled.
127
128    It would be better to let labels be considered invariant.  When we
129    unroll loops here, check to see if any insns using a label local to the
130    loop were moved before the loop.  If so, then correct the problem, by
131    moving the insn back into the loop, or perhaps replicate the insn before
132    the loop, one copy for each time the loop is unrolled.  */
133
134 /* The prime factors looked for when trying to unroll a loop by some
135    number which is modulo the total number of iterations.  Just checking
136    for these 4 prime factors will find at least one factor for 75% of
137    all numbers theoretically.  Practically speaking, this will succeed
138    almost all of the time since loops are generally a multiple of 2
139    and/or 5.  */
140
141 #define NUM_FACTORS 4
142
143 struct _factor { int factor, count; }
144 factors[NUM_FACTORS] = { {2, 0}, {3, 0}, {5, 0}, {7, 0}};
145
146 /* Describes the different types of loop unrolling performed.  */
147
148 enum unroll_types
149 {
150   UNROLL_COMPLETELY,
151   UNROLL_MODULO,
152   UNROLL_NAIVE
153 };
154
155 #include "config.h"
156 #include "system.h"
157 #include "rtl.h"
158 #include "tm_p.h"
159 #include "insn-config.h"
160 #include "integrate.h"
161 #include "regs.h"
162 #include "recog.h"
163 #include "flags.h"
164 #include "function.h"
165 #include "expr.h"
166 #include "loop.h"
167 #include "toplev.h"
168 #include "hard-reg-set.h"
169 #include "basic-block.h"
170 #include "predict.h"
171
172 /* This controls which loops are unrolled, and by how much we unroll
173    them.  */
174
175 #ifndef MAX_UNROLLED_INSNS
176 #define MAX_UNROLLED_INSNS 100
177 #endif
178
179 /* Indexed by register number, if non-zero, then it contains a pointer
180    to a struct induction for a DEST_REG giv which has been combined with
181    one of more address givs.  This is needed because whenever such a DEST_REG
182    giv is modified, we must modify the value of all split address givs
183    that were combined with this DEST_REG giv.  */
184
185 static struct induction **addr_combined_regs;
186
187 /* Indexed by register number, if this is a splittable induction variable,
188    then this will hold the current value of the register, which depends on the
189    iteration number.  */
190
191 static rtx *splittable_regs;
192
193 /* Indexed by register number, if this is a splittable induction variable,
194    then this will hold the number of instructions in the loop that modify
195    the induction variable.  Used to ensure that only the last insn modifying
196    a split iv will update the original iv of the dest.  */
197
198 static int *splittable_regs_updates;
199
200 /* Forward declarations.  */
201
202 static void init_reg_map PARAMS ((struct inline_remap *, int));
203 static rtx calculate_giv_inc PARAMS ((rtx, rtx, unsigned int));
204 static rtx initial_reg_note_copy PARAMS ((rtx, struct inline_remap *));
205 static void final_reg_note_copy PARAMS ((rtx *, struct inline_remap *));
206 static void copy_loop_body PARAMS ((struct loop *, rtx, rtx,
207                                     struct inline_remap *, rtx, int,
208                                     enum unroll_types, rtx, rtx, rtx, rtx));
209 static int find_splittable_regs PARAMS ((const struct loop *,
210                                          enum unroll_types, int));
211 static int find_splittable_givs PARAMS ((const struct loop *,
212                                          struct iv_class *, enum unroll_types,
213                                          rtx, int));
214 static int reg_dead_after_loop PARAMS ((const struct loop *, rtx));
215 static rtx fold_rtx_mult_add PARAMS ((rtx, rtx, rtx, enum machine_mode));
216 static int verify_addresses PARAMS ((struct induction *, rtx, int));
217 static rtx remap_split_bivs PARAMS ((struct loop *, rtx));
218 static rtx find_common_reg_term PARAMS ((rtx, rtx));
219 static rtx subtract_reg_term PARAMS ((rtx, rtx));
220 static rtx loop_find_equiv_value PARAMS ((const struct loop *, rtx));
221 static rtx ujump_to_loop_cont PARAMS ((rtx, rtx));
222
223 /* Try to unroll one loop and split induction variables in the loop.
224
225    The loop is described by the arguments LOOP and INSN_COUNT.
226    STRENGTH_REDUCTION_P indicates whether information generated in the
227    strength reduction pass is available.
228
229    This function is intended to be called from within `strength_reduce'
230    in loop.c.  */
231
232 void
233 unroll_loop (loop, insn_count, strength_reduce_p)
234      struct loop *loop;
235      int insn_count;
236      int strength_reduce_p;
237 {
238   struct loop_info *loop_info = LOOP_INFO (loop);
239   struct loop_ivs *ivs = LOOP_IVS (loop);
240   int i, j;
241   unsigned int r;
242   unsigned HOST_WIDE_INT temp;
243   int unroll_number = 1;
244   rtx copy_start, copy_end;
245   rtx insn, sequence, pattern, tem;
246   int max_labelno, max_insnno;
247   rtx insert_before;
248   struct inline_remap *map;
249   char *local_label = NULL;
250   char *local_regno;
251   unsigned int max_local_regnum;
252   unsigned int maxregnum;
253   rtx exit_label = 0;
254   rtx start_label;
255   struct iv_class *bl;
256   int splitting_not_safe = 0;
257   enum unroll_types unroll_type = UNROLL_NAIVE;
258   int loop_preconditioned = 0;
259   rtx safety_label;
260   /* This points to the last real insn in the loop, which should be either
261      a JUMP_INSN (for conditional jumps) or a BARRIER (for unconditional
262      jumps).  */
263   rtx last_loop_insn;
264   rtx loop_start = loop->start;
265   rtx loop_end = loop->end;
266
267   /* Don't bother unrolling huge loops.  Since the minimum factor is
268      two, loops greater than one half of MAX_UNROLLED_INSNS will never
269      be unrolled.  */
270   if (insn_count > MAX_UNROLLED_INSNS / 2)
271     {
272       if (loop_dump_stream)
273         fprintf (loop_dump_stream, "Unrolling failure: Loop too big.\n");
274       return;
275     }
276
277   /* When emitting debugger info, we can't unroll loops with unequal numbers
278      of block_beg and block_end notes, because that would unbalance the block
279      structure of the function.  This can happen as a result of the
280      "if (foo) bar; else break;" optimization in jump.c.  */
281   /* ??? Gcc has a general policy that -g is never supposed to change the code
282      that the compiler emits, so we must disable this optimization always,
283      even if debug info is not being output.  This is rare, so this should
284      not be a significant performance problem.  */
285
286   if (1 /* write_symbols != NO_DEBUG */)
287     {
288       int block_begins = 0;
289       int block_ends = 0;
290
291       for (insn = loop_start; insn != loop_end; insn = NEXT_INSN (insn))
292         {
293           if (GET_CODE (insn) == NOTE)
294             {
295               if (NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_BLOCK_BEG)
296                 block_begins++;
297               else if (NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_BLOCK_END)
298                 block_ends++;
299               if (NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_EH_REGION_BEG
300                   || NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_EH_REGION_END)
301                 {
302                   /* Note, would be nice to add code to unroll EH
303                      regions, but until that time, we punt (don't
304                      unroll).  For the proper way of doing it, see
305                      expand_inline_function.  */
306
307                   if (loop_dump_stream)
308                     fprintf (loop_dump_stream,
309                              "Unrolling failure: cannot unroll EH regions.\n");
310                   return;
311                 }
312             }
313         }
314
315       if (block_begins != block_ends)
316         {
317           if (loop_dump_stream)
318             fprintf (loop_dump_stream,
319                      "Unrolling failure: Unbalanced block notes.\n");
320           return;
321         }
322     }
323
324   /* Determine type of unroll to perform.  Depends on the number of iterations
325      and the size of the loop.  */
326
327   /* If there is no strength reduce info, then set
328      loop_info->n_iterations to zero.  This can happen if
329      strength_reduce can't find any bivs in the loop.  A value of zero
330      indicates that the number of iterations could not be calculated.  */
331
332   if (! strength_reduce_p)
333     loop_info->n_iterations = 0;
334
335   if (loop_dump_stream && loop_info->n_iterations > 0)
336     {
337       fputs ("Loop unrolling: ", loop_dump_stream);
338       fprintf (loop_dump_stream, HOST_WIDE_INT_PRINT_DEC,
339                loop_info->n_iterations);
340       fputs (" iterations.\n", loop_dump_stream);
341     }
342
343   /* Find and save a pointer to the last nonnote insn in the loop.  */
344
345   last_loop_insn = prev_nonnote_insn (loop_end);
346
347   /* Calculate how many times to unroll the loop.  Indicate whether or
348      not the loop is being completely unrolled.  */
349
350   if (loop_info->n_iterations == 1)
351     {
352       /* Handle the case where the loop begins with an unconditional
353          jump to the loop condition.  Make sure to delete the jump
354          insn, otherwise the loop body will never execute.  */
355
356       rtx ujump = ujump_to_loop_cont (loop->start, loop->cont);
357       if (ujump)
358         delete_insn (ujump);
359
360       /* If number of iterations is exactly 1, then eliminate the compare and
361          branch at the end of the loop since they will never be taken.
362          Then return, since no other action is needed here.  */
363
364       /* If the last instruction is not a BARRIER or a JUMP_INSN, then
365          don't do anything.  */
366
367       if (GET_CODE (last_loop_insn) == BARRIER)
368         {
369           /* Delete the jump insn.  This will delete the barrier also.  */
370           delete_insn (PREV_INSN (last_loop_insn));
371         }
372       else if (GET_CODE (last_loop_insn) == JUMP_INSN)
373         {
374 #ifdef HAVE_cc0
375           rtx prev = PREV_INSN (last_loop_insn);
376 #endif
377           delete_insn (last_loop_insn);
378 #ifdef HAVE_cc0
379           /* The immediately preceding insn may be a compare which must be
380              deleted.  */
381           if (sets_cc0_p (prev))
382             delete_insn (prev);
383 #endif
384         }
385
386       /* Remove the loop notes since this is no longer a loop.  */
387       if (loop->vtop)
388         delete_insn (loop->vtop);
389       if (loop->cont)
390         delete_insn (loop->cont);
391       if (loop_start)
392         delete_insn (loop_start);
393       if (loop_end)
394         delete_insn (loop_end);
395
396       return;
397     }
398   else if (loop_info->n_iterations > 0
399            /* Avoid overflow in the next expression.  */
400            && loop_info->n_iterations < MAX_UNROLLED_INSNS
401            && loop_info->n_iterations * insn_count < MAX_UNROLLED_INSNS)
402     {
403       unroll_number = loop_info->n_iterations;
404       unroll_type = UNROLL_COMPLETELY;
405     }
406   else if (loop_info->n_iterations > 0)
407     {
408       /* Try to factor the number of iterations.  Don't bother with the
409          general case, only using 2, 3, 5, and 7 will get 75% of all
410          numbers theoretically, and almost all in practice.  */
411
412       for (i = 0; i < NUM_FACTORS; i++)
413         factors[i].count = 0;
414
415       temp = loop_info->n_iterations;
416       for (i = NUM_FACTORS - 1; i >= 0; i--)
417         while (temp % factors[i].factor == 0)
418           {
419             factors[i].count++;
420             temp = temp / factors[i].factor;
421           }
422
423       /* Start with the larger factors first so that we generally
424          get lots of unrolling.  */
425
426       unroll_number = 1;
427       temp = insn_count;
428       for (i = 3; i >= 0; i--)
429         while (factors[i].count--)
430           {
431             if (temp * factors[i].factor < MAX_UNROLLED_INSNS)
432               {
433                 unroll_number *= factors[i].factor;
434                 temp *= factors[i].factor;
435               }
436             else
437               break;
438           }
439
440       /* If we couldn't find any factors, then unroll as in the normal
441          case.  */
442       if (unroll_number == 1)
443         {
444           if (loop_dump_stream)
445             fprintf (loop_dump_stream, "Loop unrolling: No factors found.\n");
446         }
447       else
448         unroll_type = UNROLL_MODULO;
449     }
450
451   /* Default case, calculate number of times to unroll loop based on its
452      size.  */
453   if (unroll_type == UNROLL_NAIVE)
454     {
455       if (8 * insn_count < MAX_UNROLLED_INSNS)
456         unroll_number = 8;
457       else if (4 * insn_count < MAX_UNROLLED_INSNS)
458         unroll_number = 4;
459       else
460         unroll_number = 2;
461     }
462
463   /* Now we know how many times to unroll the loop.  */
464
465   if (loop_dump_stream)
466     fprintf (loop_dump_stream, "Unrolling loop %d times.\n", unroll_number);
467
468   if (unroll_type == UNROLL_COMPLETELY || unroll_type == UNROLL_MODULO)
469     {
470       /* Loops of these types can start with jump down to the exit condition
471          in rare circumstances.
472
473          Consider a pair of nested loops where the inner loop is part
474          of the exit code for the outer loop.
475
476          In this case jump.c will not duplicate the exit test for the outer
477          loop, so it will start with a jump to the exit code.
478
479          Then consider if the inner loop turns out to iterate once and
480          only once.  We will end up deleting the jumps associated with
481          the inner loop.  However, the loop notes are not removed from
482          the instruction stream.
483
484          And finally assume that we can compute the number of iterations
485          for the outer loop.
486
487          In this case unroll may want to unroll the outer loop even though
488          it starts with a jump to the outer loop's exit code.
489
490          We could try to optimize this case, but it hardly seems worth it.
491          Just return without unrolling the loop in such cases.  */
492
493       insn = loop_start;
494       while (GET_CODE (insn) != CODE_LABEL && GET_CODE (insn) != JUMP_INSN)
495         insn = NEXT_INSN (insn);
496       if (GET_CODE (insn) == JUMP_INSN)
497         return;
498     }
499
500   if (unroll_type == UNROLL_COMPLETELY)
501     {
502       /* Completely unrolling the loop:  Delete the compare and branch at
503          the end (the last two instructions).   This delete must done at the
504          very end of loop unrolling, to avoid problems with calls to
505          back_branch_in_range_p, which is called by find_splittable_regs.
506          All increments of splittable bivs/givs are changed to load constant
507          instructions.  */
508
509       copy_start = loop_start;
510
511       /* Set insert_before to the instruction immediately after the JUMP_INSN
512          (or BARRIER), so that any NOTEs between the JUMP_INSN and the end of
513          the loop will be correctly handled by copy_loop_body.  */
514       insert_before = NEXT_INSN (last_loop_insn);
515
516       /* Set copy_end to the insn before the jump at the end of the loop.  */
517       if (GET_CODE (last_loop_insn) == BARRIER)
518         copy_end = PREV_INSN (PREV_INSN (last_loop_insn));
519       else if (GET_CODE (last_loop_insn) == JUMP_INSN)
520         {
521           copy_end = PREV_INSN (last_loop_insn);
522 #ifdef HAVE_cc0
523           /* The instruction immediately before the JUMP_INSN may be a compare
524              instruction which we do not want to copy.  */
525           if (sets_cc0_p (PREV_INSN (copy_end)))
526             copy_end = PREV_INSN (copy_end);
527 #endif
528         }
529       else
530         {
531           /* We currently can't unroll a loop if it doesn't end with a
532              JUMP_INSN.  There would need to be a mechanism that recognizes
533              this case, and then inserts a jump after each loop body, which
534              jumps to after the last loop body.  */
535           if (loop_dump_stream)
536             fprintf (loop_dump_stream,
537                      "Unrolling failure: loop does not end with a JUMP_INSN.\n");
538           return;
539         }
540     }
541   else if (unroll_type == UNROLL_MODULO)
542     {
543       /* Partially unrolling the loop:  The compare and branch at the end
544          (the last two instructions) must remain.  Don't copy the compare
545          and branch instructions at the end of the loop.  Insert the unrolled
546          code immediately before the compare/branch at the end so that the
547          code will fall through to them as before.  */
548
549       copy_start = loop_start;
550
551       /* Set insert_before to the jump insn at the end of the loop.
552          Set copy_end to before the jump insn at the end of the loop.  */
553       if (GET_CODE (last_loop_insn) == BARRIER)
554         {
555           insert_before = PREV_INSN (last_loop_insn);
556           copy_end = PREV_INSN (insert_before);
557         }
558       else if (GET_CODE (last_loop_insn) == JUMP_INSN)
559         {
560           insert_before = last_loop_insn;
561 #ifdef HAVE_cc0
562           /* The instruction immediately before the JUMP_INSN may be a compare
563              instruction which we do not want to copy or delete.  */
564           if (sets_cc0_p (PREV_INSN (insert_before)))
565             insert_before = PREV_INSN (insert_before);
566 #endif
567           copy_end = PREV_INSN (insert_before);
568         }
569       else
570         {
571           /* We currently can't unroll a loop if it doesn't end with a
572              JUMP_INSN.  There would need to be a mechanism that recognizes
573              this case, and then inserts a jump after each loop body, which
574              jumps to after the last loop body.  */
575           if (loop_dump_stream)
576             fprintf (loop_dump_stream,
577                      "Unrolling failure: loop does not end with a JUMP_INSN.\n");
578           return;
579         }
580     }
581   else
582     {
583       /* Normal case: Must copy the compare and branch instructions at the
584          end of the loop.  */
585
586       if (GET_CODE (last_loop_insn) == BARRIER)
587         {
588           /* Loop ends with an unconditional jump and a barrier.
589              Handle this like above, don't copy jump and barrier.
590              This is not strictly necessary, but doing so prevents generating
591              unconditional jumps to an immediately following label.
592
593              This will be corrected below if the target of this jump is
594              not the start_label.  */
595
596           insert_before = PREV_INSN (last_loop_insn);
597           copy_end = PREV_INSN (insert_before);
598         }
599       else if (GET_CODE (last_loop_insn) == JUMP_INSN)
600         {
601           /* Set insert_before to immediately after the JUMP_INSN, so that
602              NOTEs at the end of the loop will be correctly handled by
603              copy_loop_body.  */
604           insert_before = NEXT_INSN (last_loop_insn);
605           copy_end = last_loop_insn;
606         }
607       else
608         {
609           /* We currently can't unroll a loop if it doesn't end with a
610              JUMP_INSN.  There would need to be a mechanism that recognizes
611              this case, and then inserts a jump after each loop body, which
612              jumps to after the last loop body.  */
613           if (loop_dump_stream)
614             fprintf (loop_dump_stream,
615                      "Unrolling failure: loop does not end with a JUMP_INSN.\n");
616           return;
617         }
618
619       /* If copying exit test branches because they can not be eliminated,
620          then must convert the fall through case of the branch to a jump past
621          the end of the loop.  Create a label to emit after the loop and save
622          it for later use.  Do not use the label after the loop, if any, since
623          it might be used by insns outside the loop, or there might be insns
624          added before it later by final_[bg]iv_value which must be after
625          the real exit label.  */
626       exit_label = gen_label_rtx ();
627
628       insn = loop_start;
629       while (GET_CODE (insn) != CODE_LABEL && GET_CODE (insn) != JUMP_INSN)
630         insn = NEXT_INSN (insn);
631
632       if (GET_CODE (insn) == JUMP_INSN)
633         {
634           /* The loop starts with a jump down to the exit condition test.
635              Start copying the loop after the barrier following this
636              jump insn.  */
637           copy_start = NEXT_INSN (insn);
638
639           /* Splitting induction variables doesn't work when the loop is
640              entered via a jump to the bottom, because then we end up doing
641              a comparison against a new register for a split variable, but
642              we did not execute the set insn for the new register because
643              it was skipped over.  */
644           splitting_not_safe = 1;
645           if (loop_dump_stream)
646             fprintf (loop_dump_stream,
647                      "Splitting not safe, because loop not entered at top.\n");
648         }
649       else
650         copy_start = loop_start;
651     }
652
653   /* This should always be the first label in the loop.  */
654   start_label = NEXT_INSN (copy_start);
655   /* There may be a line number note and/or a loop continue note here.  */
656   while (GET_CODE (start_label) == NOTE)
657     start_label = NEXT_INSN (start_label);
658   if (GET_CODE (start_label) != CODE_LABEL)
659     {
660       /* This can happen as a result of jump threading.  If the first insns in
661          the loop test the same condition as the loop's backward jump, or the
662          opposite condition, then the backward jump will be modified to point
663          to elsewhere, and the loop's start label is deleted.
664
665          This case currently can not be handled by the loop unrolling code.  */
666
667       if (loop_dump_stream)
668         fprintf (loop_dump_stream,
669                  "Unrolling failure: unknown insns between BEG note and loop label.\n");
670       return;
671     }
672   if (LABEL_NAME (start_label))
673     {
674       /* The jump optimization pass must have combined the original start label
675          with a named label for a goto.  We can't unroll this case because
676          jumps which go to the named label must be handled differently than
677          jumps to the loop start, and it is impossible to differentiate them
678          in this case.  */
679       if (loop_dump_stream)
680         fprintf (loop_dump_stream,
681                  "Unrolling failure: loop start label is gone\n");
682       return;
683     }
684
685   if (unroll_type == UNROLL_NAIVE
686       && GET_CODE (last_loop_insn) == BARRIER
687       && GET_CODE (PREV_INSN (last_loop_insn)) == JUMP_INSN
688       && start_label != JUMP_LABEL (PREV_INSN (last_loop_insn)))
689     {
690       /* In this case, we must copy the jump and barrier, because they will
691          not be converted to jumps to an immediately following label.  */
692
693       insert_before = NEXT_INSN (last_loop_insn);
694       copy_end = last_loop_insn;
695     }
696
697   if (unroll_type == UNROLL_NAIVE
698       && GET_CODE (last_loop_insn) == JUMP_INSN
699       && start_label != JUMP_LABEL (last_loop_insn))
700     {
701       /* ??? The loop ends with a conditional branch that does not branch back
702          to the loop start label.  In this case, we must emit an unconditional
703          branch to the loop exit after emitting the final branch.
704          copy_loop_body does not have support for this currently, so we
705          give up.  It doesn't seem worthwhile to unroll anyways since
706          unrolling would increase the number of branch instructions
707          executed.  */
708       if (loop_dump_stream)
709         fprintf (loop_dump_stream,
710                  "Unrolling failure: final conditional branch not to loop start\n");
711       return;
712     }
713
714   /* Allocate a translation table for the labels and insn numbers.
715      They will be filled in as we copy the insns in the loop.  */
716
717   max_labelno = max_label_num ();
718   max_insnno = get_max_uid ();
719
720   /* Various paths through the unroll code may reach the "egress" label
721      without initializing fields within the map structure.
722
723      To be safe, we use xcalloc to zero the memory.  */
724   map = (struct inline_remap *) xcalloc (1, sizeof (struct inline_remap));
725
726   /* Allocate the label map.  */
727
728   if (max_labelno > 0)
729     {
730       map->label_map = (rtx *) xmalloc (max_labelno * sizeof (rtx));
731
732       local_label = (char *) xcalloc (max_labelno, sizeof (char));
733     }
734
735   /* Search the loop and mark all local labels, i.e. the ones which have to
736      be distinct labels when copied.  For all labels which might be
737      non-local, set their label_map entries to point to themselves.
738      If they happen to be local their label_map entries will be overwritten
739      before the loop body is copied.  The label_map entries for local labels
740      will be set to a different value each time the loop body is copied.  */
741
742   for (insn = copy_start; insn != loop_end; insn = NEXT_INSN (insn))
743     {
744       rtx note;
745
746       if (GET_CODE (insn) == CODE_LABEL)
747         local_label[CODE_LABEL_NUMBER (insn)] = 1;
748       else if (GET_CODE (insn) == JUMP_INSN)
749         {
750           if (JUMP_LABEL (insn))
751             set_label_in_map (map,
752                               CODE_LABEL_NUMBER (JUMP_LABEL (insn)),
753                               JUMP_LABEL (insn));
754           else if (GET_CODE (PATTERN (insn)) == ADDR_VEC
755                    || GET_CODE (PATTERN (insn)) == ADDR_DIFF_VEC)
756             {
757               rtx pat = PATTERN (insn);
758               int diff_vec_p = GET_CODE (PATTERN (insn)) == ADDR_DIFF_VEC;
759               int len = XVECLEN (pat, diff_vec_p);
760               rtx label;
761
762               for (i = 0; i < len; i++)
763                 {
764                   label = XEXP (XVECEXP (pat, diff_vec_p, i), 0);
765                   set_label_in_map (map, CODE_LABEL_NUMBER (label), label);
766                 }
767             }
768         }
769       if ((note = find_reg_note (insn, REG_LABEL, NULL_RTX)))
770         set_label_in_map (map, CODE_LABEL_NUMBER (XEXP (note, 0)),
771                           XEXP (note, 0));
772     }
773
774   /* Allocate space for the insn map.  */
775
776   map->insn_map = (rtx *) xmalloc (max_insnno * sizeof (rtx));
777
778   /* Set this to zero, to indicate that we are doing loop unrolling,
779      not function inlining.  */
780   map->inline_target = 0;
781
782   /* The register and constant maps depend on the number of registers
783      present, so the final maps can't be created until after
784      find_splittable_regs is called.  However, they are needed for
785      preconditioning, so we create temporary maps when preconditioning
786      is performed.  */
787
788   /* The preconditioning code may allocate two new pseudo registers.  */
789   maxregnum = max_reg_num ();
790
791   /* local_regno is only valid for regnos < max_local_regnum.  */
792   max_local_regnum = maxregnum;
793
794   /* Allocate and zero out the splittable_regs and addr_combined_regs
795      arrays.  These must be zeroed here because they will be used if
796      loop preconditioning is performed, and must be zero for that case.
797
798      It is safe to do this here, since the extra registers created by the
799      preconditioning code and find_splittable_regs will never be used
800      to access the splittable_regs[] and addr_combined_regs[] arrays.  */
801
802   splittable_regs = (rtx *) xcalloc (maxregnum, sizeof (rtx));
803   splittable_regs_updates = (int *) xcalloc (maxregnum, sizeof (int));
804   addr_combined_regs
805     = (struct induction **) xcalloc (maxregnum, sizeof (struct induction *));
806   local_regno = (char *) xcalloc (maxregnum, sizeof (char));
807
808   /* Mark all local registers, i.e. the ones which are referenced only
809      inside the loop.  */
810   if (INSN_UID (copy_end) < max_uid_for_loop)
811     {
812       int copy_start_luid = INSN_LUID (copy_start);
813       int copy_end_luid = INSN_LUID (copy_end);
814
815       /* If a register is used in the jump insn, we must not duplicate it
816          since it will also be used outside the loop.  */
817       if (GET_CODE (copy_end) == JUMP_INSN)
818         copy_end_luid--;
819
820       /* If we have a target that uses cc0, then we also must not duplicate
821          the insn that sets cc0 before the jump insn, if one is present.  */
822 #ifdef HAVE_cc0
823       if (GET_CODE (copy_end) == JUMP_INSN
824           && sets_cc0_p (PREV_INSN (copy_end)))
825         copy_end_luid--;
826 #endif
827
828       /* If copy_start points to the NOTE that starts the loop, then we must
829          use the next luid, because invariant pseudo-regs moved out of the loop
830          have their lifetimes modified to start here, but they are not safe
831          to duplicate.  */
832       if (copy_start == loop_start)
833         copy_start_luid++;
834
835       /* If a pseudo's lifetime is entirely contained within this loop, then we
836          can use a different pseudo in each unrolled copy of the loop.  This
837          results in better code.  */
838       /* We must limit the generic test to max_reg_before_loop, because only
839          these pseudo registers have valid regno_first_uid info.  */
840       for (r = FIRST_PSEUDO_REGISTER; r < max_reg_before_loop; ++r)
841         if (REGNO_FIRST_UID (r) > 0 && REGNO_FIRST_UID (r) <= max_uid_for_loop
842             && REGNO_FIRST_LUID (r) >= copy_start_luid
843             && REGNO_LAST_UID (r) > 0 && REGNO_LAST_UID (r) <= max_uid_for_loop
844             && REGNO_LAST_LUID (r) <= copy_end_luid)
845           {
846             /* However, we must also check for loop-carried dependencies.
847                If the value the pseudo has at the end of iteration X is
848                used by iteration X+1, then we can not use a different pseudo
849                for each unrolled copy of the loop.  */
850             /* A pseudo is safe if regno_first_uid is a set, and this
851                set dominates all instructions from regno_first_uid to
852                regno_last_uid.  */
853             /* ??? This check is simplistic.  We would get better code if
854                this check was more sophisticated.  */
855             if (set_dominates_use (r, REGNO_FIRST_UID (r), REGNO_LAST_UID (r),
856                                    copy_start, copy_end))
857               local_regno[r] = 1;
858
859             if (loop_dump_stream)
860               {
861                 if (local_regno[r])
862                   fprintf (loop_dump_stream, "Marked reg %d as local\n", r);
863                 else
864                   fprintf (loop_dump_stream, "Did not mark reg %d as local\n",
865                            r);
866               }
867           }
868     }
869
870   /* If this loop requires exit tests when unrolled, check to see if we
871      can precondition the loop so as to make the exit tests unnecessary.
872      Just like variable splitting, this is not safe if the loop is entered
873      via a jump to the bottom.  Also, can not do this if no strength
874      reduce info, because precondition_loop_p uses this info.  */
875
876   /* Must copy the loop body for preconditioning before the following
877      find_splittable_regs call since that will emit insns which need to
878      be after the preconditioned loop copies, but immediately before the
879      unrolled loop copies.  */
880
881   /* Also, it is not safe to split induction variables for the preconditioned
882      copies of the loop body.  If we split induction variables, then the code
883      assumes that each induction variable can be represented as a function
884      of its initial value and the loop iteration number.  This is not true
885      in this case, because the last preconditioned copy of the loop body
886      could be any iteration from the first up to the `unroll_number-1'th,
887      depending on the initial value of the iteration variable.  Therefore
888      we can not split induction variables here, because we can not calculate
889      their value.  Hence, this code must occur before find_splittable_regs
890      is called.  */
891
892   if (unroll_type == UNROLL_NAIVE && ! splitting_not_safe && strength_reduce_p)
893     {
894       rtx initial_value, final_value, increment;
895       enum machine_mode mode;
896
897       if (precondition_loop_p (loop,
898                                &initial_value, &final_value, &increment,
899                                &mode))
900         {
901           register rtx diff;
902           rtx *labels;
903           int abs_inc, neg_inc;
904
905           map->reg_map = (rtx *) xmalloc (maxregnum * sizeof (rtx));
906
907           VARRAY_CONST_EQUIV_INIT (map->const_equiv_varray, maxregnum,
908                                    "unroll_loop_precondition");
909           global_const_equiv_varray = map->const_equiv_varray;
910
911           init_reg_map (map, maxregnum);
912
913           /* Limit loop unrolling to 4, since this will make 7 copies of
914              the loop body.  */
915           if (unroll_number > 4)
916             unroll_number = 4;
917
918           /* Save the absolute value of the increment, and also whether or
919              not it is negative.  */
920           neg_inc = 0;
921           abs_inc = INTVAL (increment);
922           if (abs_inc < 0)
923             {
924               abs_inc = -abs_inc;
925               neg_inc = 1;
926             }
927
928           start_sequence ();
929
930           /* Calculate the difference between the final and initial values.
931              Final value may be a (plus (reg x) (const_int 1)) rtx.
932              Let the following cse pass simplify this if initial value is
933              a constant.
934
935              We must copy the final and initial values here to avoid
936              improperly shared rtl.  */
937
938           diff = expand_binop (mode, sub_optab, copy_rtx (final_value),
939                                copy_rtx (initial_value), NULL_RTX, 0,
940                                OPTAB_LIB_WIDEN);
941
942           /* Now calculate (diff % (unroll * abs (increment))) by using an
943              and instruction.  */
944           diff = expand_binop (GET_MODE (diff), and_optab, diff,
945                                GEN_INT (unroll_number * abs_inc - 1),
946                                NULL_RTX, 0, OPTAB_LIB_WIDEN);
947
948           /* Now emit a sequence of branches to jump to the proper precond
949              loop entry point.  */
950
951           labels = (rtx *) xmalloc (sizeof (rtx) * unroll_number);
952           for (i = 0; i < unroll_number; i++)
953             labels[i] = gen_label_rtx ();
954
955           /* Check for the case where the initial value is greater than or
956              equal to the final value.  In that case, we want to execute
957              exactly one loop iteration.  The code below will fail for this
958              case.  This check does not apply if the loop has a NE
959              comparison at the end.  */
960
961           if (loop_info->comparison_code != NE)
962             {
963               emit_cmp_and_jump_insns (initial_value, final_value,
964                                        neg_inc ? LE : GE,
965                                        NULL_RTX, mode, 0, 0, labels[1]);
966               predict_insn_def (get_last_insn (), PRED_LOOP_CONDITION, NOT_TAKEN);
967               JUMP_LABEL (get_last_insn ()) = labels[1];
968               LABEL_NUSES (labels[1])++;
969             }
970
971           /* Assuming the unroll_number is 4, and the increment is 2, then
972              for a negative increment:  for a positive increment:
973              diff = 0,1   precond 0     diff = 0,7   precond 0
974              diff = 2,3   precond 3     diff = 1,2   precond 1
975              diff = 4,5   precond 2     diff = 3,4   precond 2
976              diff = 6,7   precond 1     diff = 5,6   precond 3  */
977
978           /* We only need to emit (unroll_number - 1) branches here, the
979              last case just falls through to the following code.  */
980
981           /* ??? This would give better code if we emitted a tree of branches
982              instead of the current linear list of branches.  */
983
984           for (i = 0; i < unroll_number - 1; i++)
985             {
986               int cmp_const;
987               enum rtx_code cmp_code;
988
989               /* For negative increments, must invert the constant compared
990                  against, except when comparing against zero.  */
991               if (i == 0)
992                 {
993                   cmp_const = 0;
994                   cmp_code = EQ;
995                 }
996               else if (neg_inc)
997                 {
998                   cmp_const = unroll_number - i;
999                   cmp_code = GE;
1000                 }
1001               else
1002                 {
1003                   cmp_const = i;
1004                   cmp_code = LE;
1005                 }
1006
1007               emit_cmp_and_jump_insns (diff, GEN_INT (abs_inc * cmp_const),
1008                                        cmp_code, NULL_RTX, mode, 0, 0,
1009                                        labels[i]);
1010               JUMP_LABEL (get_last_insn ()) = labels[i];
1011               LABEL_NUSES (labels[i])++;
1012               predict_insn (get_last_insn (), PRED_LOOP_PRECONDITIONING,
1013                             REG_BR_PROB_BASE / (unroll_number - i));
1014             }
1015
1016           /* If the increment is greater than one, then we need another branch,
1017              to handle other cases equivalent to 0.  */
1018
1019           /* ??? This should be merged into the code above somehow to help
1020              simplify the code here, and reduce the number of branches emitted.
1021              For the negative increment case, the branch here could easily
1022              be merged with the `0' case branch above.  For the positive
1023              increment case, it is not clear how this can be simplified.  */
1024
1025           if (abs_inc != 1)
1026             {
1027               int cmp_const;
1028               enum rtx_code cmp_code;
1029
1030               if (neg_inc)
1031                 {
1032                   cmp_const = abs_inc - 1;
1033                   cmp_code = LE;
1034                 }
1035               else
1036                 {
1037                   cmp_const = abs_inc * (unroll_number - 1) + 1;
1038                   cmp_code = GE;
1039                 }
1040
1041               emit_cmp_and_jump_insns (diff, GEN_INT (cmp_const), cmp_code,
1042                                        NULL_RTX, mode, 0, 0, labels[0]);
1043               JUMP_LABEL (get_last_insn ()) = labels[0];
1044               LABEL_NUSES (labels[0])++;
1045             }
1046
1047           sequence = gen_sequence ();
1048           end_sequence ();
1049           loop_insn_hoist (loop, sequence);
1050
1051           /* Only the last copy of the loop body here needs the exit
1052              test, so set copy_end to exclude the compare/branch here,
1053              and then reset it inside the loop when get to the last
1054              copy.  */
1055
1056           if (GET_CODE (last_loop_insn) == BARRIER)
1057             copy_end = PREV_INSN (PREV_INSN (last_loop_insn));
1058           else if (GET_CODE (last_loop_insn) == JUMP_INSN)
1059             {
1060               copy_end = PREV_INSN (last_loop_insn);
1061 #ifdef HAVE_cc0
1062               /* The immediately preceding insn may be a compare which
1063                  we do not want to copy.  */
1064               if (sets_cc0_p (PREV_INSN (copy_end)))
1065                 copy_end = PREV_INSN (copy_end);
1066 #endif
1067             }
1068           else
1069             abort ();
1070
1071           for (i = 1; i < unroll_number; i++)
1072             {
1073               emit_label_after (labels[unroll_number - i],
1074                                 PREV_INSN (loop_start));
1075
1076               memset ((char *) map->insn_map, 0, max_insnno * sizeof (rtx));
1077               memset ((char *) &VARRAY_CONST_EQUIV (map->const_equiv_varray, 0),
1078                       0, (VARRAY_SIZE (map->const_equiv_varray)
1079                           * sizeof (struct const_equiv_data)));
1080               map->const_age = 0;
1081
1082               for (j = 0; j < max_labelno; j++)
1083                 if (local_label[j])
1084                   set_label_in_map (map, j, gen_label_rtx ());
1085
1086               for (r = FIRST_PSEUDO_REGISTER; r < max_local_regnum; r++)
1087                 if (local_regno[r])
1088                   {
1089                     map->reg_map[r]
1090                       = gen_reg_rtx (GET_MODE (regno_reg_rtx[r]));
1091                     record_base_value (REGNO (map->reg_map[r]),
1092                                        regno_reg_rtx[r], 0);
1093                   }
1094               /* The last copy needs the compare/branch insns at the end,
1095                  so reset copy_end here if the loop ends with a conditional
1096                  branch.  */
1097
1098               if (i == unroll_number - 1)
1099                 {
1100                   if (GET_CODE (last_loop_insn) == BARRIER)
1101                     copy_end = PREV_INSN (PREV_INSN (last_loop_insn));
1102                   else
1103                     copy_end = last_loop_insn;
1104                 }
1105
1106               /* None of the copies are the `last_iteration', so just
1107                  pass zero for that parameter.  */
1108               copy_loop_body (loop, copy_start, copy_end, map, exit_label, 0,
1109                               unroll_type, start_label, loop_end,
1110                               loop_start, copy_end);
1111             }
1112           emit_label_after (labels[0], PREV_INSN (loop_start));
1113
1114           if (GET_CODE (last_loop_insn) == BARRIER)
1115             {
1116               insert_before = PREV_INSN (last_loop_insn);
1117               copy_end = PREV_INSN (insert_before);
1118             }
1119           else
1120             {
1121               insert_before = last_loop_insn;
1122 #ifdef HAVE_cc0
1123               /* The instruction immediately before the JUMP_INSN may
1124                  be a compare instruction which we do not want to copy
1125                  or delete.  */
1126               if (sets_cc0_p (PREV_INSN (insert_before)))
1127                 insert_before = PREV_INSN (insert_before);
1128 #endif
1129               copy_end = PREV_INSN (insert_before);
1130             }
1131
1132           /* Set unroll type to MODULO now.  */
1133           unroll_type = UNROLL_MODULO;
1134           loop_preconditioned = 1;
1135
1136           /* Clean up.  */
1137           free (labels);
1138         }
1139     }
1140
1141   /* If reach here, and the loop type is UNROLL_NAIVE, then don't unroll
1142      the loop unless all loops are being unrolled.  */
1143   if (unroll_type == UNROLL_NAIVE && ! flag_unroll_all_loops)
1144     {
1145       if (loop_dump_stream)
1146         fprintf (loop_dump_stream,
1147                  "Unrolling failure: Naive unrolling not being done.\n");
1148       goto egress;
1149     }
1150
1151   /* At this point, we are guaranteed to unroll the loop.  */
1152
1153   /* Keep track of the unroll factor for the loop.  */
1154   loop_info->unroll_number = unroll_number;
1155
1156   /* For each biv and giv, determine whether it can be safely split into
1157      a different variable for each unrolled copy of the loop body.
1158      We precalculate and save this info here, since computing it is
1159      expensive.
1160
1161      Do this before deleting any instructions from the loop, so that
1162      back_branch_in_range_p will work correctly.  */
1163
1164   if (splitting_not_safe)
1165     temp = 0;
1166   else
1167     temp = find_splittable_regs (loop, unroll_type, unroll_number);
1168
1169   /* find_splittable_regs may have created some new registers, so must
1170      reallocate the reg_map with the new larger size, and must realloc
1171      the constant maps also.  */
1172
1173   maxregnum = max_reg_num ();
1174   map->reg_map = (rtx *) xmalloc (maxregnum * sizeof (rtx));
1175
1176   init_reg_map (map, maxregnum);
1177
1178   if (map->const_equiv_varray == 0)
1179     VARRAY_CONST_EQUIV_INIT (map->const_equiv_varray,
1180                              maxregnum + temp * unroll_number * 2,
1181                              "unroll_loop");
1182   global_const_equiv_varray = map->const_equiv_varray;
1183
1184   /* Search the list of bivs and givs to find ones which need to be remapped
1185      when split, and set their reg_map entry appropriately.  */
1186
1187   for (bl = ivs->list; bl; bl = bl->next)
1188     {
1189       if (REGNO (bl->biv->src_reg) != bl->regno)
1190         map->reg_map[bl->regno] = bl->biv->src_reg;
1191 #if 0
1192       /* Currently, non-reduced/final-value givs are never split.  */
1193       for (v = bl->giv; v; v = v->next_iv)
1194         if (REGNO (v->src_reg) != bl->regno)
1195           map->reg_map[REGNO (v->dest_reg)] = v->src_reg;
1196 #endif
1197     }
1198
1199   /* Use our current register alignment and pointer flags.  */
1200   map->regno_pointer_align = cfun->emit->regno_pointer_align;
1201   map->x_regno_reg_rtx = cfun->emit->x_regno_reg_rtx;
1202
1203   /* If the loop is being partially unrolled, and the iteration variables
1204      are being split, and are being renamed for the split, then must fix up
1205      the compare/jump instruction at the end of the loop to refer to the new
1206      registers.  This compare isn't copied, so the registers used in it
1207      will never be replaced if it isn't done here.  */
1208
1209   if (unroll_type == UNROLL_MODULO)
1210     {
1211       insn = NEXT_INSN (copy_end);
1212       if (GET_CODE (insn) == INSN || GET_CODE (insn) == JUMP_INSN)
1213         PATTERN (insn) = remap_split_bivs (loop, PATTERN (insn));
1214     }
1215
1216   /* For unroll_number times, make a copy of each instruction
1217      between copy_start and copy_end, and insert these new instructions
1218      before the end of the loop.  */
1219
1220   for (i = 0; i < unroll_number; i++)
1221     {
1222       memset ((char *) map->insn_map, 0, max_insnno * sizeof (rtx));
1223       memset ((char *) &VARRAY_CONST_EQUIV (map->const_equiv_varray, 0), 0,
1224               VARRAY_SIZE (map->const_equiv_varray) * sizeof (struct const_equiv_data));
1225       map->const_age = 0;
1226
1227       for (j = 0; j < max_labelno; j++)
1228         if (local_label[j])
1229           set_label_in_map (map, j, gen_label_rtx ());
1230
1231       for (r = FIRST_PSEUDO_REGISTER; r < max_local_regnum; r++)
1232         if (local_regno[r])
1233           {
1234             map->reg_map[r] = gen_reg_rtx (GET_MODE (regno_reg_rtx[r]));
1235             record_base_value (REGNO (map->reg_map[r]),
1236                                regno_reg_rtx[r], 0);
1237           }
1238
1239       /* If loop starts with a branch to the test, then fix it so that
1240          it points to the test of the first unrolled copy of the loop.  */
1241       if (i == 0 && loop_start != copy_start)
1242         {
1243           insn = PREV_INSN (copy_start);
1244           pattern = PATTERN (insn);
1245
1246           tem = get_label_from_map (map,
1247                                     CODE_LABEL_NUMBER
1248                                     (XEXP (SET_SRC (pattern), 0)));
1249           SET_SRC (pattern) = gen_rtx_LABEL_REF (VOIDmode, tem);
1250
1251           /* Set the jump label so that it can be used by later loop unrolling
1252              passes.  */
1253           JUMP_LABEL (insn) = tem;
1254           LABEL_NUSES (tem)++;
1255         }
1256
1257       copy_loop_body (loop, copy_start, copy_end, map, exit_label,
1258                       i == unroll_number - 1, unroll_type, start_label,
1259                       loop_end, insert_before, insert_before);
1260     }
1261
1262   /* Before deleting any insns, emit a CODE_LABEL immediately after the last
1263      insn to be deleted.  This prevents any runaway delete_insn call from
1264      more insns that it should, as it always stops at a CODE_LABEL.  */
1265
1266   /* Delete the compare and branch at the end of the loop if completely
1267      unrolling the loop.  Deleting the backward branch at the end also
1268      deletes the code label at the start of the loop.  This is done at
1269      the very end to avoid problems with back_branch_in_range_p.  */
1270
1271   if (unroll_type == UNROLL_COMPLETELY)
1272     safety_label = emit_label_after (gen_label_rtx (), last_loop_insn);
1273   else
1274     safety_label = emit_label_after (gen_label_rtx (), copy_end);
1275
1276   /* Delete all of the original loop instructions.  Don't delete the
1277      LOOP_BEG note, or the first code label in the loop.  */
1278
1279   insn = NEXT_INSN (copy_start);
1280   while (insn != safety_label)
1281     {
1282       /* ??? Don't delete named code labels.  They will be deleted when the
1283          jump that references them is deleted.  Otherwise, we end up deleting
1284          them twice, which causes them to completely disappear instead of turn
1285          into NOTE_INSN_DELETED_LABEL notes.  This in turn causes aborts in
1286          dwarfout.c/dwarf2out.c.  We could perhaps fix the dwarf*out.c files
1287          to handle deleted labels instead.  Or perhaps fix DECL_RTL of the
1288          associated LABEL_DECL to point to one of the new label instances.  */
1289       /* ??? Likewise, we can't delete a NOTE_INSN_DELETED_LABEL note.  */
1290       if (insn != start_label
1291           && ! (GET_CODE (insn) == CODE_LABEL && LABEL_NAME (insn))
1292           && ! (GET_CODE (insn) == NOTE
1293                 && NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_DELETED_LABEL))
1294         insn = delete_insn (insn);
1295       else
1296         insn = NEXT_INSN (insn);
1297     }
1298
1299   /* Can now delete the 'safety' label emitted to protect us from runaway
1300      delete_insn calls.  */
1301   if (INSN_DELETED_P (safety_label))
1302     abort ();
1303   delete_insn (safety_label);
1304
1305   /* If exit_label exists, emit it after the loop.  Doing the emit here
1306      forces it to have a higher INSN_UID than any insn in the unrolled loop.
1307      This is needed so that mostly_true_jump in reorg.c will treat jumps
1308      to this loop end label correctly, i.e. predict that they are usually
1309      not taken.  */
1310   if (exit_label)
1311     emit_label_after (exit_label, loop_end);
1312
1313  egress:
1314   if (unroll_type == UNROLL_COMPLETELY)
1315     {
1316       /* Remove the loop notes since this is no longer a loop.  */
1317       if (loop->vtop)
1318         delete_insn (loop->vtop);
1319       if (loop->cont)
1320         delete_insn (loop->cont);
1321       if (loop_start)
1322         delete_insn (loop_start);
1323       if (loop_end)
1324         delete_insn (loop_end);
1325     }
1326
1327   if (map->const_equiv_varray)
1328     VARRAY_FREE (map->const_equiv_varray);
1329   if (map->label_map)
1330     {
1331       free (map->label_map);
1332       free (local_label);
1333     }
1334   free (map->insn_map);
1335   free (splittable_regs);
1336   free (splittable_regs_updates);
1337   free (addr_combined_regs);
1338   free (local_regno);
1339   if (map->reg_map)
1340     free (map->reg_map);
1341   free (map);
1342 }
1343 \f
1344 /* Return true if the loop can be safely, and profitably, preconditioned
1345    so that the unrolled copies of the loop body don't need exit tests.
1346
1347    This only works if final_value, initial_value and increment can be
1348    determined, and if increment is a constant power of 2.
1349    If increment is not a power of 2, then the preconditioning modulo
1350    operation would require a real modulo instead of a boolean AND, and this
1351    is not considered `profitable'.  */
1352
1353 /* ??? If the loop is known to be executed very many times, or the machine
1354    has a very cheap divide instruction, then preconditioning is a win even
1355    when the increment is not a power of 2.  Use RTX_COST to compute
1356    whether divide is cheap.
1357    ??? A divide by constant doesn't actually need a divide, look at
1358    expand_divmod.  The reduced cost of this optimized modulo is not
1359    reflected in RTX_COST.  */
1360
1361 int
1362 precondition_loop_p (loop, initial_value, final_value, increment, mode)
1363      const struct loop *loop;
1364      rtx *initial_value, *final_value, *increment;
1365      enum machine_mode *mode;
1366 {
1367   rtx loop_start = loop->start;
1368   struct loop_info *loop_info = LOOP_INFO (loop);
1369
1370   if (loop_info->n_iterations > 0)
1371     {
1372       *initial_value = const0_rtx;
1373       *increment = const1_rtx;
1374       *final_value = GEN_INT (loop_info->n_iterations);
1375       *mode = word_mode;
1376
1377       if (loop_dump_stream)
1378         {
1379           fputs ("Preconditioning: Success, number of iterations known, ",
1380                  loop_dump_stream);
1381           fprintf (loop_dump_stream, HOST_WIDE_INT_PRINT_DEC,
1382                    loop_info->n_iterations);
1383           fputs (".\n", loop_dump_stream);
1384         }
1385       return 1;
1386     }
1387
1388   if (loop_info->iteration_var == 0)
1389     {
1390       if (loop_dump_stream)
1391         fprintf (loop_dump_stream,
1392                  "Preconditioning: Could not find iteration variable.\n");
1393       return 0;
1394     }
1395   else if (loop_info->initial_value == 0)
1396     {
1397       if (loop_dump_stream)
1398         fprintf (loop_dump_stream,
1399                  "Preconditioning: Could not find initial value.\n");
1400       return 0;
1401     }
1402   else if (loop_info->increment == 0)
1403     {
1404       if (loop_dump_stream)
1405         fprintf (loop_dump_stream,
1406                  "Preconditioning: Could not find increment value.\n");
1407       return 0;
1408     }
1409   else if (GET_CODE (loop_info->increment) != CONST_INT)
1410     {
1411       if (loop_dump_stream)
1412         fprintf (loop_dump_stream,
1413                  "Preconditioning: Increment not a constant.\n");
1414       return 0;
1415     }
1416   else if ((exact_log2 (INTVAL (loop_info->increment)) < 0)
1417            && (exact_log2 (-INTVAL (loop_info->increment)) < 0))
1418     {
1419       if (loop_dump_stream)
1420         fprintf (loop_dump_stream,
1421                  "Preconditioning: Increment not a constant power of 2.\n");
1422       return 0;
1423     }
1424
1425   /* Unsigned_compare and compare_dir can be ignored here, since they do
1426      not matter for preconditioning.  */
1427
1428   if (loop_info->final_value == 0)
1429     {
1430       if (loop_dump_stream)
1431         fprintf (loop_dump_stream,
1432                  "Preconditioning: EQ comparison loop.\n");
1433       return 0;
1434     }
1435
1436   /* Must ensure that final_value is invariant, so call
1437      loop_invariant_p to check.  Before doing so, must check regno
1438      against max_reg_before_loop to make sure that the register is in
1439      the range covered by loop_invariant_p.  If it isn't, then it is
1440      most likely a biv/giv which by definition are not invariant.  */
1441   if ((GET_CODE (loop_info->final_value) == REG
1442        && REGNO (loop_info->final_value) >= max_reg_before_loop)
1443       || (GET_CODE (loop_info->final_value) == PLUS
1444           && REGNO (XEXP (loop_info->final_value, 0)) >= max_reg_before_loop)
1445       || ! loop_invariant_p (loop, loop_info->final_value))
1446     {
1447       if (loop_dump_stream)
1448         fprintf (loop_dump_stream,
1449                  "Preconditioning: Final value not invariant.\n");
1450       return 0;
1451     }
1452
1453   /* Fail for floating point values, since the caller of this function
1454      does not have code to deal with them.  */
1455   if (GET_MODE_CLASS (GET_MODE (loop_info->final_value)) == MODE_FLOAT
1456       || GET_MODE_CLASS (GET_MODE (loop_info->initial_value)) == MODE_FLOAT)
1457     {
1458       if (loop_dump_stream)
1459         fprintf (loop_dump_stream,
1460                  "Preconditioning: Floating point final or initial value.\n");
1461       return 0;
1462     }
1463
1464   /* Fail if loop_info->iteration_var is not live before loop_start,
1465      since we need to test its value in the preconditioning code.  */
1466
1467   if (REGNO_FIRST_LUID (REGNO (loop_info->iteration_var))
1468       > INSN_LUID (loop_start))
1469     {
1470       if (loop_dump_stream)
1471         fprintf (loop_dump_stream,
1472                  "Preconditioning: Iteration var not live before loop start.\n");
1473       return 0;
1474     }
1475
1476   /* Note that loop_iterations biases the initial value for GIV iterators
1477      such as "while (i-- > 0)" so that we can calculate the number of
1478      iterations just like for BIV iterators.
1479
1480      Also note that the absolute values of initial_value and
1481      final_value are unimportant as only their difference is used for
1482      calculating the number of loop iterations.  */
1483   *initial_value = loop_info->initial_value;
1484   *increment = loop_info->increment;
1485   *final_value = loop_info->final_value;
1486
1487   /* Decide what mode to do these calculations in.  Choose the larger
1488      of final_value's mode and initial_value's mode, or a full-word if
1489      both are constants.  */
1490   *mode = GET_MODE (*final_value);
1491   if (*mode == VOIDmode)
1492     {
1493       *mode = GET_MODE (*initial_value);
1494       if (*mode == VOIDmode)
1495         *mode = word_mode;
1496     }
1497   else if (*mode != GET_MODE (*initial_value)
1498            && (GET_MODE_SIZE (*mode)
1499                < GET_MODE_SIZE (GET_MODE (*initial_value))))
1500     *mode = GET_MODE (*initial_value);
1501
1502   /* Success!  */
1503   if (loop_dump_stream)
1504     fprintf (loop_dump_stream, "Preconditioning: Successful.\n");
1505   return 1;
1506 }
1507
1508 /* All pseudo-registers must be mapped to themselves.  Two hard registers
1509    must be mapped, VIRTUAL_STACK_VARS_REGNUM and VIRTUAL_INCOMING_ARGS_
1510    REGNUM, to avoid function-inlining specific conversions of these
1511    registers.  All other hard regs can not be mapped because they may be
1512    used with different
1513    modes.  */
1514
1515 static void
1516 init_reg_map (map, maxregnum)
1517      struct inline_remap *map;
1518      int maxregnum;
1519 {
1520   int i;
1521
1522   for (i = maxregnum - 1; i > LAST_VIRTUAL_REGISTER; i--)
1523     map->reg_map[i] = regno_reg_rtx[i];
1524   /* Just clear the rest of the entries.  */
1525   for (i = LAST_VIRTUAL_REGISTER; i >= 0; i--)
1526     map->reg_map[i] = 0;
1527
1528   map->reg_map[VIRTUAL_STACK_VARS_REGNUM]
1529     = regno_reg_rtx[VIRTUAL_STACK_VARS_REGNUM];
1530   map->reg_map[VIRTUAL_INCOMING_ARGS_REGNUM]
1531     = regno_reg_rtx[VIRTUAL_INCOMING_ARGS_REGNUM];
1532 }
1533 \f
1534 /* Strength-reduction will often emit code for optimized biv/givs which
1535    calculates their value in a temporary register, and then copies the result
1536    to the iv.  This procedure reconstructs the pattern computing the iv;
1537    verifying that all operands are of the proper form.
1538
1539    PATTERN must be the result of single_set.
1540    The return value is the amount that the giv is incremented by.  */
1541
1542 static rtx
1543 calculate_giv_inc (pattern, src_insn, regno)
1544      rtx pattern, src_insn;
1545      unsigned int regno;
1546 {
1547   rtx increment;
1548   rtx increment_total = 0;
1549   int tries = 0;
1550
1551  retry:
1552   /* Verify that we have an increment insn here.  First check for a plus
1553      as the set source.  */
1554   if (GET_CODE (SET_SRC (pattern)) != PLUS)
1555     {
1556       /* SR sometimes computes the new giv value in a temp, then copies it
1557          to the new_reg.  */
1558       src_insn = PREV_INSN (src_insn);
1559       pattern = PATTERN (src_insn);
1560       if (GET_CODE (SET_SRC (pattern)) != PLUS)
1561         abort ();
1562
1563       /* The last insn emitted is not needed, so delete it to avoid confusing
1564          the second cse pass.  This insn sets the giv unnecessarily.  */
1565       delete_insn (get_last_insn ());
1566     }
1567
1568   /* Verify that we have a constant as the second operand of the plus.  */
1569   increment = XEXP (SET_SRC (pattern), 1);
1570   if (GET_CODE (increment) != CONST_INT)
1571     {
1572       /* SR sometimes puts the constant in a register, especially if it is
1573          too big to be an add immed operand.  */
1574       src_insn = PREV_INSN (src_insn);
1575       increment = SET_SRC (PATTERN (src_insn));
1576
1577       /* SR may have used LO_SUM to compute the constant if it is too large
1578          for a load immed operand.  In this case, the constant is in operand
1579          one of the LO_SUM rtx.  */
1580       if (GET_CODE (increment) == LO_SUM)
1581         increment = XEXP (increment, 1);
1582
1583       /* Some ports store large constants in memory and add a REG_EQUAL
1584          note to the store insn.  */
1585       else if (GET_CODE (increment) == MEM)
1586         {
1587           rtx note = find_reg_note (src_insn, REG_EQUAL, 0);
1588           if (note)
1589             increment = XEXP (note, 0);
1590         }
1591
1592       else if (GET_CODE (increment) == IOR
1593                || GET_CODE (increment) == ASHIFT
1594                || GET_CODE (increment) == PLUS)
1595         {
1596           /* The rs6000 port loads some constants with IOR.
1597              The alpha port loads some constants with ASHIFT and PLUS.  */
1598           rtx second_part = XEXP (increment, 1);
1599           enum rtx_code code = GET_CODE (increment);
1600
1601           src_insn = PREV_INSN (src_insn);
1602           increment = SET_SRC (PATTERN (src_insn));
1603           /* Don't need the last insn anymore.  */
1604           delete_insn (get_last_insn ());
1605
1606           if (GET_CODE (second_part) != CONST_INT
1607               || GET_CODE (increment) != CONST_INT)
1608             abort ();
1609
1610           if (code == IOR)
1611             increment = GEN_INT (INTVAL (increment) | INTVAL (second_part));
1612           else if (code == PLUS)
1613             increment = GEN_INT (INTVAL (increment) + INTVAL (second_part));
1614           else
1615             increment = GEN_INT (INTVAL (increment) << INTVAL (second_part));
1616         }
1617
1618       if (GET_CODE (increment) != CONST_INT)
1619         abort ();
1620
1621       /* The insn loading the constant into a register is no longer needed,
1622          so delete it.  */
1623       delete_insn (get_last_insn ());
1624     }
1625
1626   if (increment_total)
1627     increment_total = GEN_INT (INTVAL (increment_total) + INTVAL (increment));
1628   else
1629     increment_total = increment;
1630
1631   /* Check that the source register is the same as the register we expected
1632      to see as the source.  If not, something is seriously wrong.  */
1633   if (GET_CODE (XEXP (SET_SRC (pattern), 0)) != REG
1634       || REGNO (XEXP (SET_SRC (pattern), 0)) != regno)
1635     {
1636       /* Some machines (e.g. the romp), may emit two add instructions for
1637          certain constants, so lets try looking for another add immediately
1638          before this one if we have only seen one add insn so far.  */
1639
1640       if (tries == 0)
1641         {
1642           tries++;
1643
1644           src_insn = PREV_INSN (src_insn);
1645           pattern = PATTERN (src_insn);
1646
1647           delete_insn (get_last_insn ());
1648
1649           goto retry;
1650         }
1651
1652       abort ();
1653     }
1654
1655   return increment_total;
1656 }
1657
1658 /* Copy REG_NOTES, except for insn references, because not all insn_map
1659    entries are valid yet.  We do need to copy registers now though, because
1660    the reg_map entries can change during copying.  */
1661
1662 static rtx
1663 initial_reg_note_copy (notes, map)
1664      rtx notes;
1665      struct inline_remap *map;
1666 {
1667   rtx copy;
1668
1669   if (notes == 0)
1670     return 0;
1671
1672   copy = rtx_alloc (GET_CODE (notes));
1673   PUT_REG_NOTE_KIND (copy, REG_NOTE_KIND (notes));
1674
1675   if (GET_CODE (notes) == EXPR_LIST)
1676     XEXP (copy, 0) = copy_rtx_and_substitute (XEXP (notes, 0), map, 0);
1677   else if (GET_CODE (notes) == INSN_LIST)
1678     /* Don't substitute for these yet.  */
1679     XEXP (copy, 0) = copy_rtx (XEXP (notes, 0));
1680   else
1681     abort ();
1682
1683   XEXP (copy, 1) = initial_reg_note_copy (XEXP (notes, 1), map);
1684
1685   return copy;
1686 }
1687
1688 /* Fixup insn references in copied REG_NOTES.  */
1689
1690 static void
1691 final_reg_note_copy (notesp, map)
1692      rtx *notesp;
1693      struct inline_remap *map;
1694 {
1695   while (*notesp)
1696     {
1697       rtx note = *notesp;
1698       
1699       if (GET_CODE (note) == INSN_LIST)
1700         {
1701           /* Sometimes, we have a REG_WAS_0 note that points to a
1702              deleted instruction.  In that case, we can just delete the
1703              note.  */
1704           if (REG_NOTE_KIND (note) == REG_WAS_0)
1705             {
1706               *notesp = XEXP (note, 1);
1707               continue;
1708             }
1709           else
1710             {
1711               rtx insn = map->insn_map[INSN_UID (XEXP (note, 0))];
1712
1713               /* If we failed to remap the note, something is awry.  */
1714               if (!insn)
1715                 abort ();
1716
1717               XEXP (note, 0) = insn;
1718             }
1719         }
1720
1721       notesp = &XEXP (note, 1);
1722     }
1723 }
1724
1725 /* Copy each instruction in the loop, substituting from map as appropriate.
1726    This is very similar to a loop in expand_inline_function.  */
1727
1728 static void
1729 copy_loop_body (loop, copy_start, copy_end, map, exit_label, last_iteration,
1730                 unroll_type, start_label, loop_end, insert_before,
1731                 copy_notes_from)
1732      struct loop *loop;
1733      rtx copy_start, copy_end;
1734      struct inline_remap *map;
1735      rtx exit_label;
1736      int last_iteration;
1737      enum unroll_types unroll_type;
1738      rtx start_label, loop_end, insert_before, copy_notes_from;
1739 {
1740   struct loop_ivs *ivs = LOOP_IVS (loop);
1741   rtx insn, pattern;
1742   rtx set, tem, copy = NULL_RTX;
1743   int dest_reg_was_split, i;
1744 #ifdef HAVE_cc0
1745   rtx cc0_insn = 0;
1746 #endif
1747   rtx final_label = 0;
1748   rtx giv_inc, giv_dest_reg, giv_src_reg;
1749
1750   /* If this isn't the last iteration, then map any references to the
1751      start_label to final_label.  Final label will then be emitted immediately
1752      after the end of this loop body if it was ever used.
1753
1754      If this is the last iteration, then map references to the start_label
1755      to itself.  */
1756   if (! last_iteration)
1757     {
1758       final_label = gen_label_rtx ();
1759       set_label_in_map (map, CODE_LABEL_NUMBER (start_label), final_label);
1760     }
1761   else
1762     set_label_in_map (map, CODE_LABEL_NUMBER (start_label), start_label);
1763
1764   start_sequence ();
1765
1766   /* Emit a NOTE_INSN_DELETED to force at least two insns onto the sequence.
1767      Else gen_sequence could return a raw pattern for a jump which we pass
1768      off to emit_insn_before (instead of emit_jump_insn_before) which causes
1769      a variety of losing behaviors later.  */
1770   emit_note (0, NOTE_INSN_DELETED);
1771
1772   insn = copy_start;
1773   do
1774     {
1775       insn = NEXT_INSN (insn);
1776
1777       map->orig_asm_operands_vector = 0;
1778
1779       switch (GET_CODE (insn))
1780         {
1781         case INSN:
1782           pattern = PATTERN (insn);
1783           copy = 0;
1784           giv_inc = 0;
1785
1786           /* Check to see if this is a giv that has been combined with
1787              some split address givs.  (Combined in the sense that
1788              `combine_givs' in loop.c has put two givs in the same register.)
1789              In this case, we must search all givs based on the same biv to
1790              find the address givs.  Then split the address givs.
1791              Do this before splitting the giv, since that may map the
1792              SET_DEST to a new register.  */
1793
1794           if ((set = single_set (insn))
1795               && GET_CODE (SET_DEST (set)) == REG
1796               && addr_combined_regs[REGNO (SET_DEST (set))])
1797             {
1798               struct iv_class *bl;
1799               struct induction *v, *tv;
1800               unsigned int regno = REGNO (SET_DEST (set));
1801
1802               v = addr_combined_regs[REGNO (SET_DEST (set))];
1803               bl = REG_IV_CLASS (ivs, REGNO (v->src_reg));
1804
1805               /* Although the giv_inc amount is not needed here, we must call
1806                  calculate_giv_inc here since it might try to delete the
1807                  last insn emitted.  If we wait until later to call it,
1808                  we might accidentally delete insns generated immediately
1809                  below by emit_unrolled_add.  */
1810
1811               giv_inc = calculate_giv_inc (set, insn, regno);
1812
1813               /* Now find all address giv's that were combined with this
1814                  giv 'v'.  */
1815               for (tv = bl->giv; tv; tv = tv->next_iv)
1816                 if (tv->giv_type == DEST_ADDR && tv->same == v)
1817                   {
1818                     int this_giv_inc;
1819
1820                     /* If this DEST_ADDR giv was not split, then ignore it.  */
1821                     if (*tv->location != tv->dest_reg)
1822                       continue;
1823
1824                     /* Scale this_giv_inc if the multiplicative factors of
1825                        the two givs are different.  */
1826                     this_giv_inc = INTVAL (giv_inc);
1827                     if (tv->mult_val != v->mult_val)
1828                       this_giv_inc = (this_giv_inc / INTVAL (v->mult_val)
1829                                       * INTVAL (tv->mult_val));
1830
1831                     tv->dest_reg = plus_constant (tv->dest_reg, this_giv_inc);
1832                     *tv->location = tv->dest_reg;
1833
1834                     if (last_iteration && unroll_type != UNROLL_COMPLETELY)
1835                       {
1836                         /* Must emit an insn to increment the split address
1837                            giv.  Add in the const_adjust field in case there
1838                            was a constant eliminated from the address.  */
1839                         rtx value, dest_reg;
1840
1841                         /* tv->dest_reg will be either a bare register,
1842                            or else a register plus a constant.  */
1843                         if (GET_CODE (tv->dest_reg) == REG)
1844                           dest_reg = tv->dest_reg;
1845                         else
1846                           dest_reg = XEXP (tv->dest_reg, 0);
1847
1848                         /* Check for shared address givs, and avoid
1849                            incrementing the shared pseudo reg more than
1850                            once.  */
1851                         if (! tv->same_insn && ! tv->shared)
1852                           {
1853                             /* tv->dest_reg may actually be a (PLUS (REG)
1854                                (CONST)) here, so we must call plus_constant
1855                                to add the const_adjust amount before calling
1856                                emit_unrolled_add below.  */
1857                             value = plus_constant (tv->dest_reg,
1858                                                    tv->const_adjust);
1859
1860                             if (GET_CODE (value) == PLUS)
1861                               {
1862                                 /* The constant could be too large for an add
1863                                    immediate, so can't directly emit an insn
1864                                    here.  */
1865                                 emit_unrolled_add (dest_reg, XEXP (value, 0),
1866                                                    XEXP (value, 1));
1867                               }
1868                           }
1869
1870                         /* Reset the giv to be just the register again, in case
1871                            it is used after the set we have just emitted.
1872                            We must subtract the const_adjust factor added in
1873                            above.  */
1874                         tv->dest_reg = plus_constant (dest_reg,
1875                                                       -tv->const_adjust);
1876                         *tv->location = tv->dest_reg;
1877                       }
1878                   }
1879             }
1880
1881           /* If this is a setting of a splittable variable, then determine
1882              how to split the variable, create a new set based on this split,
1883              and set up the reg_map so that later uses of the variable will
1884              use the new split variable.  */
1885
1886           dest_reg_was_split = 0;
1887
1888           if ((set = single_set (insn))
1889               && GET_CODE (SET_DEST (set)) == REG
1890               && splittable_regs[REGNO (SET_DEST (set))])
1891             {
1892               unsigned int regno = REGNO (SET_DEST (set));
1893               unsigned int src_regno;
1894
1895               dest_reg_was_split = 1;
1896
1897               giv_dest_reg = SET_DEST (set);
1898               giv_src_reg = giv_dest_reg;
1899               /* Compute the increment value for the giv, if it wasn't
1900                  already computed above.  */
1901               if (giv_inc == 0)
1902                 giv_inc = calculate_giv_inc (set, insn, regno);
1903
1904               src_regno = REGNO (giv_src_reg);
1905
1906               if (unroll_type == UNROLL_COMPLETELY)
1907                 {
1908                   /* Completely unrolling the loop.  Set the induction
1909                      variable to a known constant value.  */
1910
1911                   /* The value in splittable_regs may be an invariant
1912                      value, so we must use plus_constant here.  */
1913                   splittable_regs[regno]
1914                     = plus_constant (splittable_regs[src_regno],
1915                                      INTVAL (giv_inc));
1916
1917                   if (GET_CODE (splittable_regs[regno]) == PLUS)
1918                     {
1919                       giv_src_reg = XEXP (splittable_regs[regno], 0);
1920                       giv_inc = XEXP (splittable_regs[regno], 1);
1921                     }
1922                   else
1923                     {
1924                       /* The splittable_regs value must be a REG or a
1925                          CONST_INT, so put the entire value in the giv_src_reg
1926                          variable.  */
1927                       giv_src_reg = splittable_regs[regno];
1928                       giv_inc = const0_rtx;
1929                     }
1930                 }
1931               else
1932                 {
1933                   /* Partially unrolling loop.  Create a new pseudo
1934                      register for the iteration variable, and set it to
1935                      be a constant plus the original register.  Except
1936                      on the last iteration, when the result has to
1937                      go back into the original iteration var register.  */
1938
1939                   /* Handle bivs which must be mapped to a new register
1940                      when split.  This happens for bivs which need their
1941                      final value set before loop entry.  The new register
1942                      for the biv was stored in the biv's first struct
1943                      induction entry by find_splittable_regs.  */
1944
1945                   if (regno < ivs->n_regs
1946                       && REG_IV_TYPE (ivs, regno) == BASIC_INDUCT)
1947                     {
1948                       giv_src_reg = REG_IV_CLASS (ivs, regno)->biv->src_reg;
1949                       giv_dest_reg = giv_src_reg;
1950                     }
1951
1952 #if 0
1953                   /* If non-reduced/final-value givs were split, then
1954                      this would have to remap those givs also.  See
1955                      find_splittable_regs.  */
1956 #endif
1957
1958                   splittable_regs[regno]
1959                     = simplify_gen_binary (PLUS, GET_MODE (giv_src_reg),
1960                                            giv_inc,
1961                                            splittable_regs[src_regno]);
1962                   giv_inc = splittable_regs[regno];
1963
1964                   /* Now split the induction variable by changing the dest
1965                      of this insn to a new register, and setting its
1966                      reg_map entry to point to this new register.
1967
1968                      If this is the last iteration, and this is the last insn
1969                      that will update the iv, then reuse the original dest,
1970                      to ensure that the iv will have the proper value when
1971                      the loop exits or repeats.
1972
1973                      Using splittable_regs_updates here like this is safe,
1974                      because it can only be greater than one if all
1975                      instructions modifying the iv are always executed in
1976                      order.  */
1977
1978                   if (! last_iteration
1979                       || (splittable_regs_updates[regno]-- != 1))
1980                     {
1981                       tem = gen_reg_rtx (GET_MODE (giv_src_reg));
1982                       giv_dest_reg = tem;
1983                       map->reg_map[regno] = tem;
1984                       record_base_value (REGNO (tem),
1985                                          giv_inc == const0_rtx
1986                                          ? giv_src_reg
1987                                          : gen_rtx_PLUS (GET_MODE (giv_src_reg),
1988                                                          giv_src_reg, giv_inc),
1989                                          1);
1990                     }
1991                   else
1992                     map->reg_map[regno] = giv_src_reg;
1993                 }
1994
1995               /* The constant being added could be too large for an add
1996                  immediate, so can't directly emit an insn here.  */
1997               emit_unrolled_add (giv_dest_reg, giv_src_reg, giv_inc);
1998               copy = get_last_insn ();
1999               pattern = PATTERN (copy);
2000             }
2001           else
2002             {
2003               pattern = copy_rtx_and_substitute (pattern, map, 0);
2004               copy = emit_insn (pattern);
2005             }
2006           REG_NOTES (copy) = initial_reg_note_copy (REG_NOTES (insn), map);
2007
2008 #ifdef HAVE_cc0
2009           /* If this insn is setting CC0, it may need to look at
2010              the insn that uses CC0 to see what type of insn it is.
2011              In that case, the call to recog via validate_change will
2012              fail.  So don't substitute constants here.  Instead,
2013              do it when we emit the following insn.
2014
2015              For example, see the pyr.md file.  That machine has signed and
2016              unsigned compares.  The compare patterns must check the
2017              following branch insn to see which what kind of compare to
2018              emit.
2019
2020              If the previous insn set CC0, substitute constants on it as
2021              well.  */
2022           if (sets_cc0_p (PATTERN (copy)) != 0)
2023             cc0_insn = copy;
2024           else
2025             {
2026               if (cc0_insn)
2027                 try_constants (cc0_insn, map);
2028               cc0_insn = 0;
2029               try_constants (copy, map);
2030             }
2031 #else
2032           try_constants (copy, map);
2033 #endif
2034
2035           /* Make split induction variable constants `permanent' since we
2036              know there are no backward branches across iteration variable
2037              settings which would invalidate this.  */
2038           if (dest_reg_was_split)
2039             {
2040               int regno = REGNO (SET_DEST (set));
2041
2042               if ((size_t) regno < VARRAY_SIZE (map->const_equiv_varray)
2043                   && (VARRAY_CONST_EQUIV (map->const_equiv_varray, regno).age
2044                       == map->const_age))
2045                 VARRAY_CONST_EQUIV (map->const_equiv_varray, regno).age = -1;
2046             }
2047           break;
2048
2049         case JUMP_INSN:
2050           pattern = copy_rtx_and_substitute (PATTERN (insn), map, 0);
2051           copy = emit_jump_insn (pattern);
2052           REG_NOTES (copy) = initial_reg_note_copy (REG_NOTES (insn), map);
2053
2054           if (JUMP_LABEL (insn) == start_label && insn == copy_end
2055               && ! last_iteration)
2056             {
2057               /* Update JUMP_LABEL make invert_jump work correctly.  */
2058               JUMP_LABEL (copy) = get_label_from_map (map,
2059                                                       CODE_LABEL_NUMBER
2060                                                       (JUMP_LABEL (insn)));
2061               LABEL_NUSES (JUMP_LABEL (copy))++;
2062
2063               /* This is a branch to the beginning of the loop; this is the
2064                  last insn being copied; and this is not the last iteration.
2065                  In this case, we want to change the original fall through
2066                  case to be a branch past the end of the loop, and the
2067                  original jump label case to fall_through.  */
2068
2069               if (!invert_jump (copy, exit_label, 0))
2070                 {
2071                   rtx jmp;
2072                   rtx lab = gen_label_rtx ();
2073                   /* Can't do it by reversing the jump (probably because we
2074                      couldn't reverse the conditions), so emit a new
2075                      jump_insn after COPY, and redirect the jump around
2076                      that.  */
2077                   jmp = emit_jump_insn_after (gen_jump (exit_label), copy);
2078                   jmp = emit_barrier_after (jmp);
2079                   emit_label_after (lab, jmp);
2080                   LABEL_NUSES (lab) = 0;
2081                   if (!redirect_jump (copy, lab, 0))
2082                     abort ();
2083                 }
2084             }
2085
2086 #ifdef HAVE_cc0
2087           if (cc0_insn)
2088             try_constants (cc0_insn, map);
2089           cc0_insn = 0;
2090 #endif
2091           try_constants (copy, map);
2092
2093           /* Set the jump label of COPY correctly to avoid problems with
2094              later passes of unroll_loop, if INSN had jump label set.  */
2095           if (JUMP_LABEL (insn))
2096             {
2097               rtx label = 0;
2098
2099               /* Can't use the label_map for every insn, since this may be
2100                  the backward branch, and hence the label was not mapped.  */
2101               if ((set = single_set (copy)))
2102                 {
2103                   tem = SET_SRC (set);
2104                   if (GET_CODE (tem) == LABEL_REF)
2105                     label = XEXP (tem, 0);
2106                   else if (GET_CODE (tem) == IF_THEN_ELSE)
2107                     {
2108                       if (XEXP (tem, 1) != pc_rtx)
2109                         label = XEXP (XEXP (tem, 1), 0);
2110                       else
2111                         label = XEXP (XEXP (tem, 2), 0);
2112                     }
2113                 }
2114
2115               if (label && GET_CODE (label) == CODE_LABEL)
2116                 JUMP_LABEL (copy) = label;
2117               else
2118                 {
2119                   /* An unrecognizable jump insn, probably the entry jump
2120                      for a switch statement.  This label must have been mapped,
2121                      so just use the label_map to get the new jump label.  */
2122                   JUMP_LABEL (copy)
2123                     = get_label_from_map (map,
2124                                           CODE_LABEL_NUMBER (JUMP_LABEL (insn)));
2125                 }
2126
2127               /* If this is a non-local jump, then must increase the label
2128                  use count so that the label will not be deleted when the
2129                  original jump is deleted.  */
2130               LABEL_NUSES (JUMP_LABEL (copy))++;
2131             }
2132           else if (GET_CODE (PATTERN (copy)) == ADDR_VEC
2133                    || GET_CODE (PATTERN (copy)) == ADDR_DIFF_VEC)
2134             {
2135               rtx pat = PATTERN (copy);
2136               int diff_vec_p = GET_CODE (pat) == ADDR_DIFF_VEC;
2137               int len = XVECLEN (pat, diff_vec_p);
2138               int i;
2139
2140               for (i = 0; i < len; i++)
2141                 LABEL_NUSES (XEXP (XVECEXP (pat, diff_vec_p, i), 0))++;
2142             }
2143
2144           /* If this used to be a conditional jump insn but whose branch
2145              direction is now known, we must do something special.  */
2146           if (any_condjump_p (insn) && onlyjump_p (insn) && map->last_pc_value)
2147             {
2148 #ifdef HAVE_cc0
2149               /* If the previous insn set cc0 for us, delete it.  */
2150               if (sets_cc0_p (PREV_INSN (copy)))
2151                 delete_insn (PREV_INSN (copy));
2152 #endif
2153
2154               /* If this is now a no-op, delete it.  */
2155               if (map->last_pc_value == pc_rtx)
2156                 {
2157                   /* Don't let delete_insn delete the label referenced here,
2158                      because we might possibly need it later for some other
2159                      instruction in the loop.  */
2160                   if (JUMP_LABEL (copy))
2161                     LABEL_NUSES (JUMP_LABEL (copy))++;
2162                   delete_insn (copy);
2163                   if (JUMP_LABEL (copy))
2164                     LABEL_NUSES (JUMP_LABEL (copy))--;
2165                   copy = 0;
2166                 }
2167               else
2168                 /* Otherwise, this is unconditional jump so we must put a
2169                    BARRIER after it.  We could do some dead code elimination
2170                    here, but jump.c will do it just as well.  */
2171                 emit_barrier ();
2172             }
2173           break;
2174
2175         case CALL_INSN:
2176           pattern = copy_rtx_and_substitute (PATTERN (insn), map, 0);
2177           copy = emit_call_insn (pattern);
2178           REG_NOTES (copy) = initial_reg_note_copy (REG_NOTES (insn), map);
2179
2180           /* Because the USAGE information potentially contains objects other
2181              than hard registers, we need to copy it.  */
2182           CALL_INSN_FUNCTION_USAGE (copy)
2183             = copy_rtx_and_substitute (CALL_INSN_FUNCTION_USAGE (insn),
2184                                        map, 0);
2185
2186 #ifdef HAVE_cc0
2187           if (cc0_insn)
2188             try_constants (cc0_insn, map);
2189           cc0_insn = 0;
2190 #endif
2191           try_constants (copy, map);
2192
2193           /* Be lazy and assume CALL_INSNs clobber all hard registers.  */
2194           for (i = 0; i < FIRST_PSEUDO_REGISTER; i++)
2195             VARRAY_CONST_EQUIV (map->const_equiv_varray, i).rtx = 0;
2196           break;
2197
2198         case CODE_LABEL:
2199           /* If this is the loop start label, then we don't need to emit a
2200              copy of this label since no one will use it.  */
2201
2202           if (insn != start_label)
2203             {
2204               copy = emit_label (get_label_from_map (map,
2205                                                      CODE_LABEL_NUMBER (insn)));
2206               map->const_age++;
2207             }
2208           break;
2209
2210         case BARRIER:
2211           copy = emit_barrier ();
2212           break;
2213
2214         case NOTE:
2215           /* VTOP and CONT notes are valid only before the loop exit test.
2216              If placed anywhere else, loop may generate bad code.  */
2217           /* BASIC_BLOCK notes exist to stabilize basic block structures with
2218              the associated rtl.  We do not want to share the structure in
2219              this new block.  */
2220
2221           if (NOTE_LINE_NUMBER (insn) != NOTE_INSN_DELETED
2222               && NOTE_LINE_NUMBER (insn) != NOTE_INSN_DELETED_LABEL
2223               && NOTE_LINE_NUMBER (insn) != NOTE_INSN_BASIC_BLOCK
2224               && ((NOTE_LINE_NUMBER (insn) != NOTE_INSN_LOOP_VTOP
2225                    && NOTE_LINE_NUMBER (insn) != NOTE_INSN_LOOP_CONT)
2226                   || (last_iteration && unroll_type != UNROLL_COMPLETELY)))
2227             copy = emit_note (NOTE_SOURCE_FILE (insn),
2228                               NOTE_LINE_NUMBER (insn));
2229           else
2230             copy = 0;
2231           break;
2232
2233         default:
2234           abort ();
2235         }
2236
2237       map->insn_map[INSN_UID (insn)] = copy;
2238     }
2239   while (insn != copy_end);
2240
2241   /* Now finish coping the REG_NOTES.  */
2242   insn = copy_start;
2243   do
2244     {
2245       insn = NEXT_INSN (insn);
2246       if ((GET_CODE (insn) == INSN || GET_CODE (insn) == JUMP_INSN
2247            || GET_CODE (insn) == CALL_INSN)
2248           && map->insn_map[INSN_UID (insn)])
2249         final_reg_note_copy (&REG_NOTES (map->insn_map[INSN_UID (insn)]), map);
2250     }
2251   while (insn != copy_end);
2252
2253   /* There may be notes between copy_notes_from and loop_end.  Emit a copy of
2254      each of these notes here, since there may be some important ones, such as
2255      NOTE_INSN_BLOCK_END notes, in this group.  We don't do this on the last
2256      iteration, because the original notes won't be deleted.
2257
2258      We can't use insert_before here, because when from preconditioning,
2259      insert_before points before the loop.  We can't use copy_end, because
2260      there may be insns already inserted after it (which we don't want to
2261      copy) when not from preconditioning code.  */
2262
2263   if (! last_iteration)
2264     {
2265       for (insn = copy_notes_from; insn != loop_end; insn = NEXT_INSN (insn))
2266         {
2267           /* VTOP notes are valid only before the loop exit test.
2268              If placed anywhere else, loop may generate bad code.
2269              There is no need to test for NOTE_INSN_LOOP_CONT notes
2270              here, since COPY_NOTES_FROM will be at most one or two (for cc0)
2271              instructions before the last insn in the loop, and if the
2272              end test is that short, there will be a VTOP note between
2273              the CONT note and the test.  */
2274           if (GET_CODE (insn) == NOTE
2275               && NOTE_LINE_NUMBER (insn) != NOTE_INSN_DELETED
2276               && NOTE_LINE_NUMBER (insn) != NOTE_INSN_BASIC_BLOCK
2277               && NOTE_LINE_NUMBER (insn) != NOTE_INSN_LOOP_VTOP)
2278             emit_note (NOTE_SOURCE_FILE (insn), NOTE_LINE_NUMBER (insn));
2279         }
2280     }
2281
2282   if (final_label && LABEL_NUSES (final_label) > 0)
2283     emit_label (final_label);
2284
2285   tem = gen_sequence ();
2286   end_sequence ();
2287   loop_insn_emit_before (loop, 0, insert_before, tem);
2288 }
2289 \f
2290 /* Emit an insn, using the expand_binop to ensure that a valid insn is
2291    emitted.  This will correctly handle the case where the increment value
2292    won't fit in the immediate field of a PLUS insns.  */
2293
2294 void
2295 emit_unrolled_add (dest_reg, src_reg, increment)
2296      rtx dest_reg, src_reg, increment;
2297 {
2298   rtx result;
2299
2300   result = expand_binop (GET_MODE (dest_reg), add_optab, src_reg, increment,
2301                          dest_reg, 0, OPTAB_LIB_WIDEN);
2302
2303   if (dest_reg != result)
2304     emit_move_insn (dest_reg, result);
2305 }
2306 \f
2307 /* Searches the insns between INSN and LOOP->END.  Returns 1 if there
2308    is a backward branch in that range that branches to somewhere between
2309    LOOP->START and INSN.  Returns 0 otherwise.  */
2310
2311 /* ??? This is quadratic algorithm.  Could be rewritten to be linear.
2312    In practice, this is not a problem, because this function is seldom called,
2313    and uses a negligible amount of CPU time on average.  */
2314
2315 int
2316 back_branch_in_range_p (loop, insn)
2317      const struct loop *loop;
2318      rtx insn;
2319 {
2320   rtx p, q, target_insn;
2321   rtx loop_start = loop->start;
2322   rtx loop_end = loop->end;
2323   rtx orig_loop_end = loop->end;
2324
2325   /* Stop before we get to the backward branch at the end of the loop.  */
2326   loop_end = prev_nonnote_insn (loop_end);
2327   if (GET_CODE (loop_end) == BARRIER)
2328     loop_end = PREV_INSN (loop_end);
2329
2330   /* Check in case insn has been deleted, search forward for first non
2331      deleted insn following it.  */
2332   while (INSN_DELETED_P (insn))
2333     insn = NEXT_INSN (insn);
2334
2335   /* Check for the case where insn is the last insn in the loop.  Deal
2336      with the case where INSN was a deleted loop test insn, in which case
2337      it will now be the NOTE_LOOP_END.  */
2338   if (insn == loop_end || insn == orig_loop_end)
2339     return 0;
2340
2341   for (p = NEXT_INSN (insn); p != loop_end; p = NEXT_INSN (p))
2342     {
2343       if (GET_CODE (p) == JUMP_INSN)
2344         {
2345           target_insn = JUMP_LABEL (p);
2346
2347           /* Search from loop_start to insn, to see if one of them is
2348              the target_insn.  We can't use INSN_LUID comparisons here,
2349              since insn may not have an LUID entry.  */
2350           for (q = loop_start; q != insn; q = NEXT_INSN (q))
2351             if (q == target_insn)
2352               return 1;
2353         }
2354     }
2355
2356   return 0;
2357 }
2358
2359 /* Try to generate the simplest rtx for the expression
2360    (PLUS (MULT mult1 mult2) add1).  This is used to calculate the initial
2361    value of giv's.  */
2362
2363 static rtx
2364 fold_rtx_mult_add (mult1, mult2, add1, mode)
2365      rtx mult1, mult2, add1;
2366      enum machine_mode mode;
2367 {
2368   rtx temp, mult_res;
2369   rtx result;
2370
2371   /* The modes must all be the same.  This should always be true.  For now,
2372      check to make sure.  */
2373   if ((GET_MODE (mult1) != mode && GET_MODE (mult1) != VOIDmode)
2374       || (GET_MODE (mult2) != mode && GET_MODE (mult2) != VOIDmode)
2375       || (GET_MODE (add1) != mode && GET_MODE (add1) != VOIDmode))
2376     abort ();
2377
2378   /* Ensure that if at least one of mult1/mult2 are constant, then mult2
2379      will be a constant.  */
2380   if (GET_CODE (mult1) == CONST_INT)
2381     {
2382       temp = mult2;
2383       mult2 = mult1;
2384       mult1 = temp;
2385     }
2386
2387   mult_res = simplify_binary_operation (MULT, mode, mult1, mult2);
2388   if (! mult_res)
2389     mult_res = gen_rtx_MULT (mode, mult1, mult2);
2390
2391   /* Again, put the constant second.  */
2392   if (GET_CODE (add1) == CONST_INT)
2393     {
2394       temp = add1;
2395       add1 = mult_res;
2396       mult_res = temp;
2397     }
2398
2399   result = simplify_binary_operation (PLUS, mode, add1, mult_res);
2400   if (! result)
2401     result = gen_rtx_PLUS (mode, add1, mult_res);
2402
2403   return result;
2404 }
2405
2406 /* Searches the list of induction struct's for the biv BL, to try to calculate
2407    the total increment value for one iteration of the loop as a constant.
2408
2409    Returns the increment value as an rtx, simplified as much as possible,
2410    if it can be calculated.  Otherwise, returns 0.  */
2411
2412 rtx
2413 biv_total_increment (bl)
2414      const struct iv_class *bl;
2415 {
2416   struct induction *v;
2417   rtx result;
2418
2419   /* For increment, must check every instruction that sets it.  Each
2420      instruction must be executed only once each time through the loop.
2421      To verify this, we check that the insn is always executed, and that
2422      there are no backward branches after the insn that branch to before it.
2423      Also, the insn must have a mult_val of one (to make sure it really is
2424      an increment).  */
2425
2426   result = const0_rtx;
2427   for (v = bl->biv; v; v = v->next_iv)
2428     {
2429       if (v->always_computable && v->mult_val == const1_rtx
2430           && ! v->maybe_multiple)
2431         result = fold_rtx_mult_add (result, const1_rtx, v->add_val, v->mode);
2432       else
2433         return 0;
2434     }
2435
2436   return result;
2437 }
2438
2439 /* For each biv and giv, determine whether it can be safely split into
2440    a different variable for each unrolled copy of the loop body.  If it
2441    is safe to split, then indicate that by saving some useful info
2442    in the splittable_regs array.
2443
2444    If the loop is being completely unrolled, then splittable_regs will hold
2445    the current value of the induction variable while the loop is unrolled.
2446    It must be set to the initial value of the induction variable here.
2447    Otherwise, splittable_regs will hold the difference between the current
2448    value of the induction variable and the value the induction variable had
2449    at the top of the loop.  It must be set to the value 0 here.
2450
2451    Returns the total number of instructions that set registers that are
2452    splittable.  */
2453
2454 /* ?? If the loop is only unrolled twice, then most of the restrictions to
2455    constant values are unnecessary, since we can easily calculate increment
2456    values in this case even if nothing is constant.  The increment value
2457    should not involve a multiply however.  */
2458
2459 /* ?? Even if the biv/giv increment values aren't constant, it may still
2460    be beneficial to split the variable if the loop is only unrolled a few
2461    times, since multiplies by small integers (1,2,3,4) are very cheap.  */
2462
2463 static int
2464 find_splittable_regs (loop, unroll_type, unroll_number)
2465      const struct loop *loop;
2466      enum unroll_types unroll_type;
2467      int unroll_number;
2468 {
2469   struct loop_ivs *ivs = LOOP_IVS (loop);
2470   struct iv_class *bl;
2471   struct induction *v;
2472   rtx increment, tem;
2473   rtx biv_final_value;
2474   int biv_splittable;
2475   int result = 0;
2476
2477   for (bl = ivs->list; bl; bl = bl->next)
2478     {
2479       /* Biv_total_increment must return a constant value,
2480          otherwise we can not calculate the split values.  */
2481
2482       increment = biv_total_increment (bl);
2483       if (! increment || GET_CODE (increment) != CONST_INT)
2484         continue;
2485
2486       /* The loop must be unrolled completely, or else have a known number
2487          of iterations and only one exit, or else the biv must be dead
2488          outside the loop, or else the final value must be known.  Otherwise,
2489          it is unsafe to split the biv since it may not have the proper
2490          value on loop exit.  */
2491
2492       /* loop_number_exit_count is non-zero if the loop has an exit other than
2493          a fall through at the end.  */
2494
2495       biv_splittable = 1;
2496       biv_final_value = 0;
2497       if (unroll_type != UNROLL_COMPLETELY
2498           && (loop->exit_count || unroll_type == UNROLL_NAIVE)
2499           && (REGNO_LAST_LUID (bl->regno) >= INSN_LUID (loop->end)
2500               || ! bl->init_insn
2501               || INSN_UID (bl->init_insn) >= max_uid_for_loop
2502               || (REGNO_FIRST_LUID (bl->regno)
2503                   < INSN_LUID (bl->init_insn))
2504               || reg_mentioned_p (bl->biv->dest_reg, SET_SRC (bl->init_set)))
2505           && ! (biv_final_value = final_biv_value (loop, bl)))
2506         biv_splittable = 0;
2507
2508       /* If any of the insns setting the BIV don't do so with a simple
2509          PLUS, we don't know how to split it.  */
2510       for (v = bl->biv; biv_splittable && v; v = v->next_iv)
2511         if ((tem = single_set (v->insn)) == 0
2512             || GET_CODE (SET_DEST (tem)) != REG
2513             || REGNO (SET_DEST (tem)) != bl->regno
2514             || GET_CODE (SET_SRC (tem)) != PLUS)
2515           biv_splittable = 0;
2516
2517       /* If final value is non-zero, then must emit an instruction which sets
2518          the value of the biv to the proper value.  This is done after
2519          handling all of the givs, since some of them may need to use the
2520          biv's value in their initialization code.  */
2521
2522       /* This biv is splittable.  If completely unrolling the loop, save
2523          the biv's initial value.  Otherwise, save the constant zero.  */
2524
2525       if (biv_splittable == 1)
2526         {
2527           if (unroll_type == UNROLL_COMPLETELY)
2528             {
2529               /* If the initial value of the biv is itself (i.e. it is too
2530                  complicated for strength_reduce to compute), or is a hard
2531                  register, or it isn't invariant, then we must create a new
2532                  pseudo reg to hold the initial value of the biv.  */
2533
2534               if (GET_CODE (bl->initial_value) == REG
2535                   && (REGNO (bl->initial_value) == bl->regno
2536                       || REGNO (bl->initial_value) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
2537                       || ! loop_invariant_p (loop, bl->initial_value)))
2538                 {
2539                   rtx tem = gen_reg_rtx (bl->biv->mode);
2540
2541                   record_base_value (REGNO (tem), bl->biv->add_val, 0);
2542                   loop_insn_hoist (loop, 
2543                                    gen_move_insn (tem, bl->biv->src_reg));
2544
2545                   if (loop_dump_stream)
2546                     fprintf (loop_dump_stream,
2547                              "Biv %d initial value remapped to %d.\n",
2548                              bl->regno, REGNO (tem));
2549
2550                   splittable_regs[bl->regno] = tem;
2551                 }
2552               else
2553                 splittable_regs[bl->regno] = bl->initial_value;
2554             }
2555           else
2556             splittable_regs[bl->regno] = const0_rtx;
2557
2558           /* Save the number of instructions that modify the biv, so that
2559              we can treat the last one specially.  */
2560
2561           splittable_regs_updates[bl->regno] = bl->biv_count;
2562           result += bl->biv_count;
2563
2564           if (loop_dump_stream)
2565             fprintf (loop_dump_stream,
2566                      "Biv %d safe to split.\n", bl->regno);
2567         }
2568
2569       /* Check every giv that depends on this biv to see whether it is
2570          splittable also.  Even if the biv isn't splittable, givs which
2571          depend on it may be splittable if the biv is live outside the
2572          loop, and the givs aren't.  */
2573
2574       result += find_splittable_givs (loop, bl, unroll_type, increment,
2575                                       unroll_number);
2576
2577       /* If final value is non-zero, then must emit an instruction which sets
2578          the value of the biv to the proper value.  This is done after
2579          handling all of the givs, since some of them may need to use the
2580          biv's value in their initialization code.  */
2581       if (biv_final_value)
2582         {
2583           /* If the loop has multiple exits, emit the insns before the
2584              loop to ensure that it will always be executed no matter
2585              how the loop exits.  Otherwise emit the insn after the loop,
2586              since this is slightly more efficient.  */
2587           if (! loop->exit_count)
2588             loop_insn_sink (loop, gen_move_insn (bl->biv->src_reg,
2589                                                  biv_final_value));
2590           else
2591             {
2592               /* Create a new register to hold the value of the biv, and then
2593                  set the biv to its final value before the loop start.  The biv
2594                  is set to its final value before loop start to ensure that
2595                  this insn will always be executed, no matter how the loop
2596                  exits.  */
2597               rtx tem = gen_reg_rtx (bl->biv->mode);
2598               record_base_value (REGNO (tem), bl->biv->add_val, 0);
2599
2600               loop_insn_hoist (loop, gen_move_insn (tem, bl->biv->src_reg));
2601               loop_insn_hoist (loop, gen_move_insn (bl->biv->src_reg,
2602                                                     biv_final_value));
2603
2604               if (loop_dump_stream)
2605                 fprintf (loop_dump_stream, "Biv %d mapped to %d for split.\n",
2606                          REGNO (bl->biv->src_reg), REGNO (tem));
2607
2608               /* Set up the mapping from the original biv register to the new
2609                  register.  */
2610               bl->biv->src_reg = tem;
2611             }
2612         }
2613     }
2614   return result;
2615 }
2616
2617 /* Return 1 if the first and last unrolled copy of the address giv V is valid
2618    for the instruction that is using it.  Do not make any changes to that
2619    instruction.  */
2620
2621 static int
2622 verify_addresses (v, giv_inc, unroll_number)
2623      struct induction *v;
2624      rtx giv_inc;
2625      int unroll_number;
2626 {
2627   int ret = 1;
2628   rtx orig_addr = *v->location;
2629   rtx last_addr = plus_constant (v->dest_reg,
2630                                  INTVAL (giv_inc) * (unroll_number - 1));
2631
2632   /* First check to see if either address would fail.   Handle the fact
2633      that we have may have a match_dup.  */
2634   if (! validate_replace_rtx (*v->location, v->dest_reg, v->insn)
2635       || ! validate_replace_rtx (*v->location, last_addr, v->insn))
2636     ret = 0;
2637
2638   /* Now put things back the way they were before.  This should always
2639    succeed.  */
2640   if (! validate_replace_rtx (*v->location, orig_addr, v->insn))
2641     abort ();
2642
2643   return ret;
2644 }
2645
2646 /* For every giv based on the biv BL, check to determine whether it is
2647    splittable.  This is a subroutine to find_splittable_regs ().
2648
2649    Return the number of instructions that set splittable registers.  */
2650
2651 static int
2652 find_splittable_givs (loop, bl, unroll_type, increment, unroll_number)
2653      const struct loop *loop;
2654      struct iv_class *bl;
2655      enum unroll_types unroll_type;
2656      rtx increment;
2657      int unroll_number;
2658 {
2659   struct loop_ivs *ivs = LOOP_IVS (loop);
2660   struct induction *v, *v2;
2661   rtx final_value;
2662   rtx tem;
2663   int result = 0;
2664
2665   /* Scan the list of givs, and set the same_insn field when there are
2666      multiple identical givs in the same insn.  */
2667   for (v = bl->giv; v; v = v->next_iv)
2668     for (v2 = v->next_iv; v2; v2 = v2->next_iv)
2669       if (v->insn == v2->insn && rtx_equal_p (v->new_reg, v2->new_reg)
2670           && ! v2->same_insn)
2671         v2->same_insn = v;
2672
2673   for (v = bl->giv; v; v = v->next_iv)
2674     {
2675       rtx giv_inc, value;
2676
2677       /* Only split the giv if it has already been reduced, or if the loop is
2678          being completely unrolled.  */
2679       if (unroll_type != UNROLL_COMPLETELY && v->ignore)
2680         continue;
2681
2682       /* The giv can be split if the insn that sets the giv is executed once
2683          and only once on every iteration of the loop.  */
2684       /* An address giv can always be split.  v->insn is just a use not a set,
2685          and hence it does not matter whether it is always executed.  All that
2686          matters is that all the biv increments are always executed, and we
2687          won't reach here if they aren't.  */
2688       if (v->giv_type != DEST_ADDR
2689           && (! v->always_computable
2690               || back_branch_in_range_p (loop, v->insn)))
2691         continue;
2692
2693       /* The giv increment value must be a constant.  */
2694       giv_inc = fold_rtx_mult_add (v->mult_val, increment, const0_rtx,
2695                                    v->mode);
2696       if (! giv_inc || GET_CODE (giv_inc) != CONST_INT)
2697         continue;
2698
2699       /* The loop must be unrolled completely, or else have a known number of
2700          iterations and only one exit, or else the giv must be dead outside
2701          the loop, or else the final value of the giv must be known.
2702          Otherwise, it is not safe to split the giv since it may not have the
2703          proper value on loop exit.  */
2704
2705       /* The used outside loop test will fail for DEST_ADDR givs.  They are
2706          never used outside the loop anyways, so it is always safe to split a
2707          DEST_ADDR giv.  */
2708
2709       final_value = 0;
2710       if (unroll_type != UNROLL_COMPLETELY
2711           && (loop->exit_count || unroll_type == UNROLL_NAIVE)
2712           && v->giv_type != DEST_ADDR
2713           /* The next part is true if the pseudo is used outside the loop.
2714              We assume that this is true for any pseudo created after loop
2715              starts, because we don't have a reg_n_info entry for them.  */
2716           && (REGNO (v->dest_reg) >= max_reg_before_loop
2717               || (REGNO_FIRST_UID (REGNO (v->dest_reg)) != INSN_UID (v->insn)
2718                   /* Check for the case where the pseudo is set by a shift/add
2719                      sequence, in which case the first insn setting the pseudo
2720                      is the first insn of the shift/add sequence.  */
2721                   && (! (tem = find_reg_note (v->insn, REG_RETVAL, NULL_RTX))
2722                       || (REGNO_FIRST_UID (REGNO (v->dest_reg))
2723                           != INSN_UID (XEXP (tem, 0)))))
2724               /* Line above always fails if INSN was moved by loop opt.  */
2725               || (REGNO_LAST_LUID (REGNO (v->dest_reg))
2726                   >= INSN_LUID (loop->end)))
2727           && ! (final_value = v->final_value))
2728         continue;
2729
2730 #if 0
2731       /* Currently, non-reduced/final-value givs are never split.  */
2732       /* Should emit insns after the loop if possible, as the biv final value
2733          code below does.  */
2734
2735       /* If the final value is non-zero, and the giv has not been reduced,
2736          then must emit an instruction to set the final value.  */
2737       if (final_value && !v->new_reg)
2738         {
2739           /* Create a new register to hold the value of the giv, and then set
2740              the giv to its final value before the loop start.  The giv is set
2741              to its final value before loop start to ensure that this insn
2742              will always be executed, no matter how we exit.  */
2743           tem = gen_reg_rtx (v->mode);
2744           loop_insn_hoist (loop, gen_move_insn (tem, v->dest_reg));
2745           loop_insn_hoist (loop, gen_move_insn (v->dest_reg, final_value));
2746
2747           if (loop_dump_stream)
2748             fprintf (loop_dump_stream, "Giv %d mapped to %d for split.\n",
2749                      REGNO (v->dest_reg), REGNO (tem));
2750
2751           v->src_reg = tem;
2752         }
2753 #endif
2754
2755       /* This giv is splittable.  If completely unrolling the loop, save the
2756          giv's initial value.  Otherwise, save the constant zero for it.  */
2757
2758       if (unroll_type == UNROLL_COMPLETELY)
2759         {
2760           /* It is not safe to use bl->initial_value here, because it may not
2761              be invariant.  It is safe to use the initial value stored in
2762              the splittable_regs array if it is set.  In rare cases, it won't
2763              be set, so then we do exactly the same thing as
2764              find_splittable_regs does to get a safe value.  */
2765           rtx biv_initial_value;
2766
2767           if (splittable_regs[bl->regno])
2768             biv_initial_value = splittable_regs[bl->regno];
2769           else if (GET_CODE (bl->initial_value) != REG
2770                    || (REGNO (bl->initial_value) != bl->regno
2771                        && REGNO (bl->initial_value) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER))
2772             biv_initial_value = bl->initial_value;
2773           else
2774             {
2775               rtx tem = gen_reg_rtx (bl->biv->mode);
2776
2777               record_base_value (REGNO (tem), bl->biv->add_val, 0);
2778               loop_insn_hoist (loop, gen_move_insn (tem, bl->biv->src_reg));
2779               biv_initial_value = tem;
2780             }
2781           biv_initial_value = extend_value_for_giv (v, biv_initial_value);
2782           value = fold_rtx_mult_add (v->mult_val, biv_initial_value,
2783                                      v->add_val, v->mode);
2784         }
2785       else
2786         value = const0_rtx;
2787
2788       if (v->new_reg)
2789         {
2790           /* If a giv was combined with another giv, then we can only split
2791              this giv if the giv it was combined with was reduced.  This
2792              is because the value of v->new_reg is meaningless in this
2793              case.  */
2794           if (v->same && ! v->same->new_reg)
2795             {
2796               if (loop_dump_stream)
2797                 fprintf (loop_dump_stream,
2798                          "giv combined with unreduced giv not split.\n");
2799               continue;
2800             }
2801           /* If the giv is an address destination, it could be something other
2802              than a simple register, these have to be treated differently.  */
2803           else if (v->giv_type == DEST_REG)
2804             {
2805               /* If value is not a constant, register, or register plus
2806                  constant, then compute its value into a register before
2807                  loop start.  This prevents invalid rtx sharing, and should
2808                  generate better code.  We can use bl->initial_value here
2809                  instead of splittable_regs[bl->regno] because this code
2810                  is going before the loop start.  */
2811               if (unroll_type == UNROLL_COMPLETELY
2812                   && GET_CODE (value) != CONST_INT
2813                   && GET_CODE (value) != REG
2814                   && (GET_CODE (value) != PLUS
2815                       || GET_CODE (XEXP (value, 0)) != REG
2816                       || GET_CODE (XEXP (value, 1)) != CONST_INT))
2817                 {
2818                   rtx tem = gen_reg_rtx (v->mode);
2819                   record_base_value (REGNO (tem), v->add_val, 0);
2820                   loop_iv_add_mult_hoist (loop, bl->initial_value, v->mult_val,
2821                                           v->add_val, tem);
2822                   value = tem;
2823                 }
2824
2825               splittable_regs[REGNO (v->new_reg)] = value;
2826             }
2827           else
2828             {
2829               /* Splitting address givs is useful since it will often allow us
2830                  to eliminate some increment insns for the base giv as
2831                  unnecessary.  */
2832
2833               /* If the addr giv is combined with a dest_reg giv, then all
2834                  references to that dest reg will be remapped, which is NOT
2835                  what we want for split addr regs. We always create a new
2836                  register for the split addr giv, just to be safe.  */
2837
2838               /* If we have multiple identical address givs within a
2839                  single instruction, then use a single pseudo reg for
2840                  both.  This is necessary in case one is a match_dup
2841                  of the other.  */
2842
2843               v->const_adjust = 0;
2844
2845               if (v->same_insn)
2846                 {
2847                   v->dest_reg = v->same_insn->dest_reg;
2848                   if (loop_dump_stream)
2849                     fprintf (loop_dump_stream,
2850                              "Sharing address givs in insn %d\n",
2851                              INSN_UID (v->insn));
2852                 }
2853               /* If multiple address GIVs have been combined with the
2854                  same dest_reg GIV, do not create a new register for
2855                  each.  */
2856               else if (unroll_type != UNROLL_COMPLETELY
2857                        && v->giv_type == DEST_ADDR
2858                        && v->same && v->same->giv_type == DEST_ADDR
2859                        && v->same->unrolled
2860                        /* combine_givs_p may return true for some cases
2861                           where the add and mult values are not equal.
2862                           To share a register here, the values must be
2863                           equal.  */
2864                        && rtx_equal_p (v->same->mult_val, v->mult_val)
2865                        && rtx_equal_p (v->same->add_val, v->add_val)
2866                        /* If the memory references have different modes,
2867                           then the address may not be valid and we must
2868                           not share registers.  */
2869                        && verify_addresses (v, giv_inc, unroll_number))
2870                 {
2871                   v->dest_reg = v->same->dest_reg;
2872                   v->shared = 1;
2873                 }
2874               else if (unroll_type != UNROLL_COMPLETELY)
2875                 {
2876                   /* If not completely unrolling the loop, then create a new
2877                      register to hold the split value of the DEST_ADDR giv.
2878                      Emit insn to initialize its value before loop start.  */
2879
2880                   rtx tem = gen_reg_rtx (v->mode);
2881                   struct induction *same = v->same;
2882                   rtx new_reg = v->new_reg;
2883                   record_base_value (REGNO (tem), v->add_val, 0);
2884
2885                   /* If the address giv has a constant in its new_reg value,
2886                      then this constant can be pulled out and put in value,
2887                      instead of being part of the initialization code.  */
2888
2889                   if (GET_CODE (new_reg) == PLUS
2890                       && GET_CODE (XEXP (new_reg, 1)) == CONST_INT)
2891                     {
2892                       v->dest_reg
2893                         = plus_constant (tem, INTVAL (XEXP (new_reg, 1)));
2894
2895                       /* Only succeed if this will give valid addresses.
2896                          Try to validate both the first and the last
2897                          address resulting from loop unrolling, if
2898                          one fails, then can't do const elim here.  */
2899                       if (verify_addresses (v, giv_inc, unroll_number))
2900                         {
2901                           /* Save the negative of the eliminated const, so
2902                              that we can calculate the dest_reg's increment
2903                              value later.  */
2904                           v->const_adjust = -INTVAL (XEXP (new_reg, 1));
2905
2906                           new_reg = XEXP (new_reg, 0);
2907                           if (loop_dump_stream)
2908                             fprintf (loop_dump_stream,
2909                                      "Eliminating constant from giv %d\n",
2910                                      REGNO (tem));
2911                         }
2912                       else
2913                         v->dest_reg = tem;
2914                     }
2915                   else
2916                     v->dest_reg = tem;
2917
2918                   /* If the address hasn't been checked for validity yet, do so
2919                      now, and fail completely if either the first or the last
2920                      unrolled copy of the address is not a valid address
2921                      for the instruction that uses it.  */
2922                   if (v->dest_reg == tem
2923                       && ! verify_addresses (v, giv_inc, unroll_number))
2924                     {
2925                       for (v2 = v->next_iv; v2; v2 = v2->next_iv)
2926                         if (v2->same_insn == v)
2927                           v2->same_insn = 0;
2928
2929                       if (loop_dump_stream)
2930                         fprintf (loop_dump_stream,
2931                                  "Invalid address for giv at insn %d\n",
2932                                  INSN_UID (v->insn));
2933                       continue;
2934                     }
2935
2936                   v->new_reg = new_reg;
2937                   v->same = same;
2938
2939                   /* We set this after the address check, to guarantee that
2940                      the register will be initialized.  */
2941                   v->unrolled = 1;
2942
2943                   /* To initialize the new register, just move the value of
2944                      new_reg into it.  This is not guaranteed to give a valid
2945                      instruction on machines with complex addressing modes.
2946                      If we can't recognize it, then delete it and emit insns
2947                      to calculate the value from scratch.  */
2948                   loop_insn_hoist (loop, gen_rtx_SET (VOIDmode, tem,
2949                                                       copy_rtx (v->new_reg)));
2950                   if (recog_memoized (PREV_INSN (loop->start)) < 0)
2951                     {
2952                       rtx sequence, ret;
2953
2954                       /* We can't use bl->initial_value to compute the initial
2955                          value, because the loop may have been preconditioned.
2956                          We must calculate it from NEW_REG.  */
2957                       delete_insn (PREV_INSN (loop->start));
2958
2959                       start_sequence ();
2960                       ret = force_operand (v->new_reg, tem);
2961                       if (ret != tem)
2962                         emit_move_insn (tem, ret);
2963                       sequence = gen_sequence ();
2964                       end_sequence ();
2965                       loop_insn_hoist (loop, sequence);
2966
2967                       if (loop_dump_stream)
2968                         fprintf (loop_dump_stream,
2969                                  "Invalid init insn, rewritten.\n");
2970                     }
2971                 }
2972               else
2973                 {
2974                   v->dest_reg = value;
2975
2976                   /* Check the resulting address for validity, and fail
2977                      if the resulting address would be invalid.  */
2978                   if (! verify_addresses (v, giv_inc, unroll_number))
2979                     {
2980                       for (v2 = v->next_iv; v2; v2 = v2->next_iv)
2981                         if (v2->same_insn == v)
2982                           v2->same_insn = 0;
2983
2984                       if (loop_dump_stream)
2985                         fprintf (loop_dump_stream,
2986                                  "Invalid address for giv at insn %d\n",
2987                                  INSN_UID (v->insn));
2988                       continue;
2989                     }
2990                 }
2991
2992               /* Store the value of dest_reg into the insn.  This sharing
2993                  will not be a problem as this insn will always be copied
2994                  later.  */
2995
2996               *v->location = v->dest_reg;
2997
2998               /* If this address giv is combined with a dest reg giv, then
2999                  save the base giv's induction pointer so that we will be
3000                  able to handle this address giv properly.  The base giv
3001                  itself does not have to be splittable.  */
3002
3003               if (v->same && v->same->giv_type == DEST_REG)
3004                 addr_combined_regs[REGNO (v->same->new_reg)] = v->same;
3005
3006               if (GET_CODE (v->new_reg) == REG)
3007                 {
3008                   /* This giv maybe hasn't been combined with any others.
3009                      Make sure that it's giv is marked as splittable here.  */
3010
3011                   splittable_regs[REGNO (v->new_reg)] = value;
3012
3013                   /* Make it appear to depend upon itself, so that the
3014                      giv will be properly split in the main loop above.  */
3015                   if (! v->same)
3016                     {
3017                       v->same = v;
3018                       addr_combined_regs[REGNO (v->new_reg)] = v;
3019                     }
3020                 }
3021
3022               if (loop_dump_stream)
3023                 fprintf (loop_dump_stream, "DEST_ADDR giv being split.\n");
3024             }
3025         }
3026       else
3027         {
3028 #if 0
3029           /* Currently, unreduced giv's can't be split.  This is not too much
3030              of a problem since unreduced giv's are not live across loop
3031              iterations anyways.  When unrolling a loop completely though,
3032              it makes sense to reduce&split givs when possible, as this will
3033              result in simpler instructions, and will not require that a reg
3034              be live across loop iterations.  */
3035
3036           splittable_regs[REGNO (v->dest_reg)] = value;
3037           fprintf (stderr, "Giv %d at insn %d not reduced\n",
3038                    REGNO (v->dest_reg), INSN_UID (v->insn));
3039 #else
3040           continue;
3041 #endif
3042         }
3043
3044       /* Unreduced givs are only updated once by definition.  Reduced givs
3045          are updated as many times as their biv is.  Mark it so if this is
3046          a splittable register.  Don't need to do anything for address givs
3047          where this may not be a register.  */
3048
3049       if (GET_CODE (v->new_reg) == REG)
3050         {
3051           int count = 1;
3052           if (! v->ignore)
3053             count = REG_IV_CLASS (ivs, REGNO (v->src_reg))->biv_count;
3054
3055           splittable_regs_updates[REGNO (v->new_reg)] = count;
3056         }
3057
3058       result++;
3059
3060       if (loop_dump_stream)
3061         {
3062           int regnum;
3063
3064           if (GET_CODE (v->dest_reg) == CONST_INT)
3065             regnum = -1;
3066           else if (GET_CODE (v->dest_reg) != REG)
3067             regnum = REGNO (XEXP (v->dest_reg, 0));
3068           else
3069             regnum = REGNO (v->dest_reg);
3070           fprintf (loop_dump_stream, "Giv %d at insn %d safe to split.\n",
3071                    regnum, INSN_UID (v->insn));
3072         }
3073     }
3074
3075   return result;
3076 }
3077 \f
3078 /* Try to prove that the register is dead after the loop exits.  Trace every
3079    loop exit looking for an insn that will always be executed, which sets
3080    the register to some value, and appears before the first use of the register
3081    is found.  If successful, then return 1, otherwise return 0.  */
3082
3083 /* ?? Could be made more intelligent in the handling of jumps, so that
3084    it can search past if statements and other similar structures.  */
3085
3086 static int
3087 reg_dead_after_loop (loop, reg)
3088      const struct loop *loop;
3089      rtx reg;
3090 {
3091   rtx insn, label;
3092   enum rtx_code code;
3093   int jump_count = 0;
3094   int label_count = 0;
3095
3096   /* In addition to checking all exits of this loop, we must also check
3097      all exits of inner nested loops that would exit this loop.  We don't
3098      have any way to identify those, so we just give up if there are any
3099      such inner loop exits.  */
3100
3101   for (label = loop->exit_labels; label; label = LABEL_NEXTREF (label))
3102     label_count++;
3103
3104   if (label_count != loop->exit_count)
3105     return 0;
3106
3107   /* HACK: Must also search the loop fall through exit, create a label_ref
3108      here which points to the loop->end, and append the loop_number_exit_labels
3109      list to it.  */
3110   label = gen_rtx_LABEL_REF (VOIDmode, loop->end);
3111   LABEL_NEXTREF (label) = loop->exit_labels;
3112
3113   for (; label; label = LABEL_NEXTREF (label))
3114     {
3115       /* Succeed if find an insn which sets the biv or if reach end of
3116          function.  Fail if find an insn that uses the biv, or if come to
3117          a conditional jump.  */
3118
3119       insn = NEXT_INSN (XEXP (label, 0));
3120       while (insn)
3121         {
3122           code = GET_CODE (insn);
3123           if (GET_RTX_CLASS (code) == 'i')
3124             {
3125               rtx set;
3126
3127               if (reg_referenced_p (reg, PATTERN (insn)))
3128                 return 0;
3129
3130               set = single_set (insn);
3131               if (set && rtx_equal_p (SET_DEST (set), reg))
3132                 break;
3133             }
3134
3135           if (code == JUMP_INSN)
3136             {
3137               if (GET_CODE (PATTERN (insn)) == RETURN)
3138                 break;
3139               else if (!any_uncondjump_p (insn)
3140                        /* Prevent infinite loop following infinite loops.  */
3141                        || jump_count++ > 20)
3142                 return 0;
3143               else
3144                 insn = JUMP_LABEL (insn);
3145             }
3146
3147           insn = NEXT_INSN (insn);
3148         }
3149     }
3150
3151   /* Success, the register is dead on all loop exits.  */
3152   return 1;
3153 }
3154
3155 /* Try to calculate the final value of the biv, the value it will have at
3156    the end of the loop.  If we can do it, return that value.  */
3157
3158 rtx
3159 final_biv_value (loop, bl)
3160      const struct loop *loop;
3161      struct iv_class *bl;
3162 {
3163   unsigned HOST_WIDE_INT n_iterations = LOOP_INFO (loop)->n_iterations;
3164   rtx increment, tem;
3165
3166   /* ??? This only works for MODE_INT biv's.  Reject all others for now.  */
3167
3168   if (GET_MODE_CLASS (bl->biv->mode) != MODE_INT)
3169     return 0;
3170
3171   /* The final value for reversed bivs must be calculated differently than
3172      for ordinary bivs.  In this case, there is already an insn after the
3173      loop which sets this biv's final value (if necessary), and there are
3174      no other loop exits, so we can return any value.  */
3175   if (bl->reversed)
3176     {
3177       if (loop_dump_stream)
3178         fprintf (loop_dump_stream,
3179                  "Final biv value for %d, reversed biv.\n", bl->regno);
3180
3181       return const0_rtx;
3182     }
3183
3184   /* Try to calculate the final value as initial value + (number of iterations
3185      * increment).  For this to work, increment must be invariant, the only
3186      exit from the loop must be the fall through at the bottom (otherwise
3187      it may not have its final value when the loop exits), and the initial
3188      value of the biv must be invariant.  */
3189
3190   if (n_iterations != 0
3191       && ! loop->exit_count
3192       && loop_invariant_p (loop, bl->initial_value))
3193     {
3194       increment = biv_total_increment (bl);
3195
3196       if (increment && loop_invariant_p (loop, increment))
3197         {
3198           /* Can calculate the loop exit value, emit insns after loop
3199              end to calculate this value into a temporary register in
3200              case it is needed later.  */
3201
3202           tem = gen_reg_rtx (bl->biv->mode);
3203           record_base_value (REGNO (tem), bl->biv->add_val, 0);
3204           loop_iv_add_mult_sink (loop, increment, GEN_INT (n_iterations),
3205                                  bl->initial_value, tem);
3206
3207           if (loop_dump_stream)
3208             fprintf (loop_dump_stream,
3209                      "Final biv value for %d, calculated.\n", bl->regno);
3210
3211           return tem;
3212         }
3213     }
3214
3215   /* Check to see if the biv is dead at all loop exits.  */
3216   if (reg_dead_after_loop (loop, bl->biv->src_reg))
3217     {
3218       if (loop_dump_stream)
3219         fprintf (loop_dump_stream,
3220                  "Final biv value for %d, biv dead after loop exit.\n",
3221                  bl->regno);
3222
3223       return const0_rtx;
3224     }
3225
3226   return 0;
3227 }
3228
3229 /* Try to calculate the final value of the giv, the value it will have at
3230    the end of the loop.  If we can do it, return that value.  */
3231
3232 rtx
3233 final_giv_value (loop, v)
3234      const struct loop *loop;
3235      struct induction *v;
3236 {
3237   struct loop_ivs *ivs = LOOP_IVS (loop);
3238   struct iv_class *bl;
3239   rtx insn;
3240   rtx increment, tem;
3241   rtx seq;
3242   rtx loop_end = loop->end;
3243   unsigned HOST_WIDE_INT n_iterations = LOOP_INFO (loop)->n_iterations;
3244
3245   bl = REG_IV_CLASS (ivs, REGNO (v->src_reg));
3246
3247   /* The final value for givs which depend on reversed bivs must be calculated
3248      differently than for ordinary givs.  In this case, there is already an
3249      insn after the loop which sets this giv's final value (if necessary),
3250      and there are no other loop exits, so we can return any value.  */
3251   if (bl->reversed)
3252     {
3253       if (loop_dump_stream)
3254         fprintf (loop_dump_stream,
3255                  "Final giv value for %d, depends on reversed biv\n",
3256                  REGNO (v->dest_reg));
3257       return const0_rtx;
3258     }
3259
3260   /* Try to calculate the final value as a function of the biv it depends
3261      upon.  The only exit from the loop must be the fall through at the bottom
3262      (otherwise it may not have its final value when the loop exits).  */
3263
3264   /* ??? Can calculate the final giv value by subtracting off the
3265      extra biv increments times the giv's mult_val.  The loop must have
3266      only one exit for this to work, but the loop iterations does not need
3267      to be known.  */
3268
3269   if (n_iterations != 0
3270       && ! loop->exit_count)
3271     {
3272       /* ?? It is tempting to use the biv's value here since these insns will
3273          be put after the loop, and hence the biv will have its final value
3274          then.  However, this fails if the biv is subsequently eliminated.
3275          Perhaps determine whether biv's are eliminable before trying to
3276          determine whether giv's are replaceable so that we can use the
3277          biv value here if it is not eliminable.  */
3278
3279       /* We are emitting code after the end of the loop, so we must make
3280          sure that bl->initial_value is still valid then.  It will still
3281          be valid if it is invariant.  */
3282
3283       increment = biv_total_increment (bl);
3284
3285       if (increment && loop_invariant_p (loop, increment)
3286           && loop_invariant_p (loop, bl->initial_value))
3287         {
3288           /* Can calculate the loop exit value of its biv as
3289              (n_iterations * increment) + initial_value */
3290
3291           /* The loop exit value of the giv is then
3292              (final_biv_value - extra increments) * mult_val + add_val.
3293              The extra increments are any increments to the biv which
3294              occur in the loop after the giv's value is calculated.
3295              We must search from the insn that sets the giv to the end
3296              of the loop to calculate this value.  */
3297
3298           /* Put the final biv value in tem.  */
3299           tem = gen_reg_rtx (v->mode);
3300           record_base_value (REGNO (tem), bl->biv->add_val, 0);
3301           loop_iv_add_mult_sink (loop, extend_value_for_giv (v, increment),
3302                                  GEN_INT (n_iterations),
3303                                  extend_value_for_giv (v, bl->initial_value),
3304                                  tem);
3305
3306           /* Subtract off extra increments as we find them.  */
3307           for (insn = NEXT_INSN (v->insn); insn != loop_end;
3308                insn = NEXT_INSN (insn))
3309             {
3310               struct induction *biv;
3311
3312               for (biv = bl->biv; biv; biv = biv->next_iv)
3313                 if (biv->insn == insn)
3314                   {
3315                     start_sequence ();
3316                     tem = expand_binop (GET_MODE (tem), sub_optab, tem,
3317                                         biv->add_val, NULL_RTX, 0,
3318                                         OPTAB_LIB_WIDEN);
3319                     seq = gen_sequence ();
3320                     end_sequence ();
3321                     loop_insn_sink (loop, seq);
3322                   }
3323             }
3324
3325           /* Now calculate the giv's final value.  */
3326           loop_iv_add_mult_sink (loop, tem, v->mult_val, v->add_val, tem);
3327
3328           if (loop_dump_stream)
3329             fprintf (loop_dump_stream,
3330                      "Final giv value for %d, calc from biv's value.\n",
3331                      REGNO (v->dest_reg));
3332
3333           return tem;
3334         }
3335     }
3336
3337   /* Replaceable giv's should never reach here.  */
3338   if (v->replaceable)
3339     abort ();
3340
3341   /* Check to see if the biv is dead at all loop exits.  */
3342   if (reg_dead_after_loop (loop, v->dest_reg))
3343     {
3344       if (loop_dump_stream)
3345         fprintf (loop_dump_stream,
3346                  "Final giv value for %d, giv dead after loop exit.\n",
3347                  REGNO (v->dest_reg));
3348
3349       return const0_rtx;
3350     }
3351
3352   return 0;
3353 }
3354
3355 /* Look back before LOOP->START for then insn that sets REG and return
3356    the equivalent constant if there is a REG_EQUAL note otherwise just
3357    the SET_SRC of REG.  */
3358
3359 static rtx
3360 loop_find_equiv_value (loop, reg)
3361      const struct loop *loop;
3362      rtx reg;
3363 {
3364   rtx loop_start = loop->start;
3365   rtx insn, set;
3366   rtx ret;
3367
3368   ret = reg;
3369   for (insn = PREV_INSN (loop_start); insn; insn = PREV_INSN (insn))
3370     {
3371       if (GET_CODE (insn) == CODE_LABEL)
3372         break;
3373
3374       else if (INSN_P (insn) && reg_set_p (reg, insn))
3375         {
3376           /* We found the last insn before the loop that sets the register.
3377              If it sets the entire register, and has a REG_EQUAL note,
3378              then use the value of the REG_EQUAL note.  */
3379           if ((set = single_set (insn))
3380               && (SET_DEST (set) == reg))
3381             {
3382               rtx note = find_reg_note (insn, REG_EQUAL, NULL_RTX);
3383
3384               /* Only use the REG_EQUAL note if it is a constant.
3385                  Other things, divide in particular, will cause
3386                  problems later if we use them.  */
3387               if (note && GET_CODE (XEXP (note, 0)) != EXPR_LIST
3388                   && CONSTANT_P (XEXP (note, 0)))
3389                 ret = XEXP (note, 0);
3390               else
3391                 ret = SET_SRC (set);
3392
3393               /* We cannot do this if it changes between the
3394                  assignment and loop start though.  */
3395               if (modified_between_p (ret, insn, loop_start))
3396                 ret = reg;
3397             }
3398           break;
3399         }
3400     }
3401   return ret;
3402 }
3403
3404 /* Return a simplified rtx for the expression OP - REG.
3405
3406    REG must appear in OP, and OP must be a register or the sum of a register
3407    and a second term.
3408
3409    Thus, the return value must be const0_rtx or the second term.
3410
3411    The caller is responsible for verifying that REG appears in OP and OP has
3412    the proper form.  */
3413
3414 static rtx
3415 subtract_reg_term (op, reg)
3416      rtx op, reg;
3417 {
3418   if (op == reg)
3419     return const0_rtx;
3420   if (GET_CODE (op) == PLUS)
3421     {
3422       if (XEXP (op, 0) == reg)
3423         return XEXP (op, 1);
3424       else if (XEXP (op, 1) == reg)
3425         return XEXP (op, 0);
3426     }
3427   /* OP does not contain REG as a term.  */
3428   abort ();
3429 }
3430
3431 /* Find and return register term common to both expressions OP0 and
3432    OP1 or NULL_RTX if no such term exists.  Each expression must be a
3433    REG or a PLUS of a REG.  */
3434
3435 static rtx
3436 find_common_reg_term (op0, op1)
3437      rtx op0, op1;
3438 {
3439   if ((GET_CODE (op0) == REG || GET_CODE (op0) == PLUS)
3440       && (GET_CODE (op1) == REG || GET_CODE (op1) == PLUS))
3441     {
3442       rtx op00;
3443       rtx op01;
3444       rtx op10;
3445       rtx op11;
3446
3447       if (GET_CODE (op0) == PLUS)
3448         op01 = XEXP (op0, 1), op00 = XEXP (op0, 0);
3449       else
3450         op01 = const0_rtx, op00 = op0;
3451
3452       if (GET_CODE (op1) == PLUS)
3453         op11 = XEXP (op1, 1), op10 = XEXP (op1, 0);
3454       else
3455         op11 = const0_rtx, op10 = op1;
3456
3457       /* Find and return common register term if present.  */
3458       if (REG_P (op00) && (op00 == op10 || op00 == op11))
3459         return op00;
3460       else if (REG_P (op01) && (op01 == op10 || op01 == op11))
3461         return op01;
3462     }
3463
3464   /* No common register term found.  */
3465   return NULL_RTX;
3466 }
3467
3468 /* Determine the loop iterator and calculate the number of loop
3469    iterations.  Returns the exact number of loop iterations if it can
3470    be calculated, otherwise returns zero.  */
3471
3472 unsigned HOST_WIDE_INT
3473 loop_iterations (loop)
3474      struct loop *loop;
3475 {
3476   struct loop_info *loop_info = LOOP_INFO (loop);
3477   struct loop_ivs *ivs = LOOP_IVS (loop);
3478   rtx comparison, comparison_value;
3479   rtx iteration_var, initial_value, increment, final_value;
3480   enum rtx_code comparison_code;
3481   HOST_WIDE_INT inc;
3482   unsigned HOST_WIDE_INT abs_inc;
3483   unsigned HOST_WIDE_INT abs_diff;
3484   int off_by_one;
3485   int increment_dir;
3486   int unsigned_p, compare_dir, final_larger;
3487   rtx last_loop_insn;
3488   rtx reg_term;
3489   struct iv_class *bl;
3490
3491   loop_info->n_iterations = 0;
3492   loop_info->initial_value = 0;
3493   loop_info->initial_equiv_value = 0;
3494   loop_info->comparison_value = 0;
3495   loop_info->final_value = 0;
3496   loop_info->final_equiv_value = 0;
3497   loop_info->increment = 0;
3498   loop_info->iteration_var = 0;
3499   loop_info->unroll_number = 1;
3500   loop_info->iv = 0;
3501
3502   /* We used to use prev_nonnote_insn here, but that fails because it might
3503      accidentally get the branch for a contained loop if the branch for this
3504      loop was deleted.  We can only trust branches immediately before the
3505      loop_end.  */
3506   last_loop_insn = PREV_INSN (loop->end);
3507
3508   /* ??? We should probably try harder to find the jump insn
3509      at the end of the loop.  The following code assumes that
3510      the last loop insn is a jump to the top of the loop.  */
3511   if (GET_CODE (last_loop_insn) != JUMP_INSN)
3512     {
3513       if (loop_dump_stream)
3514         fprintf (loop_dump_stream,
3515                  "Loop iterations: No final conditional branch found.\n");
3516       return 0;
3517     }
3518
3519   /* If there is a more than a single jump to the top of the loop
3520      we cannot (easily) determine the iteration count.  */
3521   if (LABEL_NUSES (JUMP_LABEL (last_loop_insn)) > 1)
3522     {
3523       if (loop_dump_stream)
3524         fprintf (loop_dump_stream,
3525                  "Loop iterations: Loop has multiple back edges.\n");
3526       return 0;
3527     }
3528
3529   /* Find the iteration variable.  If the last insn is a conditional
3530      branch, and the insn before tests a register value, make that the
3531      iteration variable.  */
3532
3533   comparison = get_condition_for_loop (loop, last_loop_insn);
3534   if (comparison == 0)
3535     {
3536       if (loop_dump_stream)
3537         fprintf (loop_dump_stream,
3538                  "Loop iterations: No final comparison found.\n");
3539       return 0;
3540     }
3541
3542   /* ??? Get_condition may switch position of induction variable and
3543      invariant register when it canonicalizes the comparison.  */
3544
3545   comparison_code = GET_CODE (comparison);
3546   iteration_var = XEXP (comparison, 0);
3547   comparison_value = XEXP (comparison, 1);
3548
3549   if (GET_CODE (iteration_var) != REG)
3550     {
3551       if (loop_dump_stream)
3552         fprintf (loop_dump_stream,
3553                  "Loop iterations: Comparison not against register.\n");
3554       return 0;
3555     }
3556
3557   /* The only new registers that are created before loop iterations
3558      are givs made from biv increments or registers created by
3559      load_mems.  In the latter case, it is possible that try_copy_prop
3560      will propagate a new pseudo into the old iteration register but
3561      this will be marked by having the REG_USERVAR_P bit set.  */
3562
3563   if ((unsigned) REGNO (iteration_var) >= ivs->n_regs
3564       && ! REG_USERVAR_P (iteration_var))
3565     abort ();
3566
3567   /* Determine the initial value of the iteration variable, and the amount
3568      that it is incremented each loop.  Use the tables constructed by
3569      the strength reduction pass to calculate these values.  */
3570
3571   /* Clear the result values, in case no answer can be found.  */
3572   initial_value = 0;
3573   increment = 0;
3574
3575   /* The iteration variable can be either a giv or a biv.  Check to see
3576      which it is, and compute the variable's initial value, and increment
3577      value if possible.  */
3578
3579   /* If this is a new register, can't handle it since we don't have any
3580      reg_iv_type entry for it.  */
3581   if ((unsigned) REGNO (iteration_var) >= ivs->n_regs)
3582     {
3583       if (loop_dump_stream)
3584         fprintf (loop_dump_stream,
3585                  "Loop iterations: No reg_iv_type entry for iteration var.\n");
3586       return 0;
3587     }
3588
3589   /* Reject iteration variables larger than the host wide int size, since they
3590      could result in a number of iterations greater than the range of our
3591      `unsigned HOST_WIDE_INT' variable loop_info->n_iterations.  */
3592   else if ((GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (iteration_var))
3593             > HOST_BITS_PER_WIDE_INT))
3594     {
3595       if (loop_dump_stream)
3596         fprintf (loop_dump_stream,
3597                  "Loop iterations: Iteration var rejected because mode too large.\n");
3598       return 0;
3599     }
3600   else if (GET_MODE_CLASS (GET_MODE (iteration_var)) != MODE_INT)
3601     {
3602       if (loop_dump_stream)
3603         fprintf (loop_dump_stream,
3604                  "Loop iterations: Iteration var not an integer.\n");
3605       return 0;
3606     }
3607   else if (REG_IV_TYPE (ivs, REGNO (iteration_var)) == BASIC_INDUCT)
3608     {
3609       if (REGNO (iteration_var) >= ivs->n_regs)
3610         abort ();
3611
3612       /* Grab initial value, only useful if it is a constant.  */
3613       bl = REG_IV_CLASS (ivs, REGNO (iteration_var));
3614       initial_value = bl->initial_value;
3615       if (!bl->biv->always_executed || bl->biv->maybe_multiple)
3616         {
3617           if (loop_dump_stream)
3618             fprintf (loop_dump_stream,
3619                      "Loop iterations: Basic induction var not set once in each iteration.\n");
3620           return 0;
3621         }
3622
3623       increment = biv_total_increment (bl);
3624     }
3625   else if (REG_IV_TYPE (ivs, REGNO (iteration_var)) == GENERAL_INDUCT)
3626     {
3627       HOST_WIDE_INT offset = 0;
3628       struct induction *v = REG_IV_INFO (ivs, REGNO (iteration_var));
3629       rtx biv_initial_value;
3630
3631       if (REGNO (v->src_reg) >= ivs->n_regs)
3632         abort ();
3633
3634       if (!v->always_executed || v->maybe_multiple)
3635         {
3636           if (loop_dump_stream)
3637             fprintf (loop_dump_stream,
3638                      "Loop iterations: General induction var not set once in each iteration.\n");
3639           return 0;
3640         }
3641
3642       bl = REG_IV_CLASS (ivs, REGNO (v->src_reg));
3643
3644       /* Increment value is mult_val times the increment value of the biv.  */
3645
3646       increment = biv_total_increment (bl);
3647       if (increment)
3648         {
3649           struct induction *biv_inc;
3650
3651           increment = fold_rtx_mult_add (v->mult_val,
3652                                          extend_value_for_giv (v, increment),
3653                                          const0_rtx, v->mode);
3654           /* The caller assumes that one full increment has occured at the
3655              first loop test.  But that's not true when the biv is incremented
3656              after the giv is set (which is the usual case), e.g.:
3657              i = 6; do {;} while (i++ < 9) .
3658              Therefore, we bias the initial value by subtracting the amount of
3659              the increment that occurs between the giv set and the giv test.  */
3660           for (biv_inc = bl->biv; biv_inc; biv_inc = biv_inc->next_iv)
3661             {
3662               if (loop_insn_first_p (v->insn, biv_inc->insn))
3663                 offset -= INTVAL (biv_inc->add_val);
3664             }
3665           offset *= INTVAL (v->mult_val);
3666         }
3667       if (loop_dump_stream)
3668         fprintf (loop_dump_stream,
3669                  "Loop iterations: Giv iterator, initial value bias %ld.\n",
3670                  (long) offset);
3671
3672       /* Initial value is mult_val times the biv's initial value plus
3673          add_val.  Only useful if it is a constant.  */
3674       biv_initial_value = extend_value_for_giv (v, bl->initial_value);
3675       initial_value
3676         = fold_rtx_mult_add (v->mult_val,
3677                              plus_constant (biv_initial_value, offset),
3678                              v->add_val, v->mode);
3679     }
3680   else
3681     {
3682       if (loop_dump_stream)
3683         fprintf (loop_dump_stream,
3684                  "Loop iterations: Not basic or general induction var.\n");
3685       return 0;
3686     }
3687
3688   if (initial_value == 0)
3689     return 0;
3690
3691   unsigned_p = 0;
3692   off_by_one = 0;
3693   switch (comparison_code)
3694     {
3695     case LEU:
3696       unsigned_p = 1;
3697     case LE:
3698       compare_dir = 1;
3699       off_by_one = 1;
3700       break;
3701     case GEU:
3702       unsigned_p = 1;
3703     case GE:
3704       compare_dir = -1;
3705       off_by_one = -1;
3706       break;
3707     case EQ:
3708       /* Cannot determine loop iterations with this case.  */
3709       compare_dir = 0;
3710       break;
3711     case LTU:
3712       unsigned_p = 1;
3713     case LT:
3714       compare_dir = 1;
3715       break;
3716     case GTU:
3717       unsigned_p = 1;
3718     case GT:
3719       compare_dir = -1;
3720     case NE:
3721       compare_dir = 0;
3722       break;
3723     default:
3724       abort ();
3725     }
3726
3727   /* If the comparison value is an invariant register, then try to find
3728      its value from the insns before the start of the loop.  */
3729
3730   final_value = comparison_value;
3731   if (GET_CODE (comparison_value) == REG
3732       && loop_invariant_p (loop, comparison_value))
3733     {
3734       final_value = loop_find_equiv_value (loop, comparison_value);
3735
3736       /* If we don't get an invariant final value, we are better
3737          off with the original register.  */
3738       if (! loop_invariant_p (loop, final_value))
3739         final_value = comparison_value;
3740     }
3741
3742   /* Calculate the approximate final value of the induction variable
3743      (on the last successful iteration).  The exact final value
3744      depends on the branch operator, and increment sign.  It will be
3745      wrong if the iteration variable is not incremented by one each
3746      time through the loop and (comparison_value + off_by_one -
3747      initial_value) % increment != 0.
3748      ??? Note that the final_value may overflow and thus final_larger
3749      will be bogus.  A potentially infinite loop will be classified
3750      as immediate, e.g. for (i = 0x7ffffff0; i <= 0x7fffffff; i++)  */
3751   if (off_by_one)
3752     final_value = plus_constant (final_value, off_by_one);
3753
3754   /* Save the calculated values describing this loop's bounds, in case
3755      precondition_loop_p will need them later.  These values can not be
3756      recalculated inside precondition_loop_p because strength reduction
3757      optimizations may obscure the loop's structure.
3758
3759      These values are only required by precondition_loop_p and insert_bct
3760      whenever the number of iterations cannot be computed at compile time.
3761      Only the difference between final_value and initial_value is
3762      important.  Note that final_value is only approximate.  */
3763   loop_info->initial_value = initial_value;
3764   loop_info->comparison_value = comparison_value;
3765   loop_info->final_value = plus_constant (comparison_value, off_by_one);
3766   loop_info->increment = increment;
3767   loop_info->iteration_var = iteration_var;
3768   loop_info->comparison_code = comparison_code;
3769   loop_info->iv = bl;
3770
3771   /* Try to determine the iteration count for loops such
3772      as (for i = init; i < init + const; i++).  When running the
3773      loop optimization twice, the first pass often converts simple
3774      loops into this form.  */
3775
3776   if (REG_P (initial_value))
3777     {
3778       rtx reg1;
3779       rtx reg2;
3780       rtx const2;
3781
3782       reg1 = initial_value;
3783       if (GET_CODE (final_value) == PLUS)
3784         reg2 = XEXP (final_value, 0), const2 = XEXP (final_value, 1);
3785       else
3786         reg2 = final_value, const2 = const0_rtx;
3787
3788       /* Check for initial_value = reg1, final_value = reg2 + const2,
3789          where reg1 != reg2.  */
3790       if (REG_P (reg2) && reg2 != reg1)
3791         {
3792           rtx temp;
3793
3794           /* Find what reg1 is equivalent to.  Hopefully it will
3795              either be reg2 or reg2 plus a constant.  */
3796           temp = loop_find_equiv_value (loop, reg1);
3797
3798           if (find_common_reg_term (temp, reg2))
3799             initial_value = temp;
3800           else
3801             {
3802               /* Find what reg2 is equivalent to.  Hopefully it will
3803                  either be reg1 or reg1 plus a constant.  Let's ignore
3804                  the latter case for now since it is not so common.  */
3805               temp = loop_find_equiv_value (loop, reg2);
3806
3807               if (temp == loop_info->iteration_var)
3808                 temp = initial_value;
3809               if (temp == reg1)
3810                 final_value = (const2 == const0_rtx)
3811                   ? reg1 : gen_rtx_PLUS (GET_MODE (reg1), reg1, const2);
3812             }
3813         }
3814       else if (loop->vtop && GET_CODE (reg2) == CONST_INT)
3815         {
3816           rtx temp;
3817
3818           /* When running the loop optimizer twice, check_dbra_loop
3819              further obfuscates reversible loops of the form:
3820              for (i = init; i < init + const; i++).  We often end up with
3821              final_value = 0, initial_value = temp, temp = temp2 - init,
3822              where temp2 = init + const.  If the loop has a vtop we
3823              can replace initial_value with const.  */
3824
3825           temp = loop_find_equiv_value (loop, reg1);
3826
3827           if (GET_CODE (temp) == MINUS && REG_P (XEXP (temp, 0)))
3828             {
3829               rtx temp2 = loop_find_equiv_value (loop, XEXP (temp, 0));
3830
3831               if (GET_CODE (temp2) == PLUS
3832                   && XEXP (temp2, 0) == XEXP (temp, 1))
3833                 initial_value = XEXP (temp2, 1);
3834             }
3835         }
3836     }
3837
3838   /* If have initial_value = reg + const1 and final_value = reg +
3839      const2, then replace initial_value with const1 and final_value
3840      with const2.  This should be safe since we are protected by the
3841      initial comparison before entering the loop if we have a vtop.
3842      For example, a + b < a + c is not equivalent to b < c for all a
3843      when using modulo arithmetic.
3844
3845      ??? Without a vtop we could still perform the optimization if we check
3846      the initial and final values carefully.  */
3847   if (loop->vtop
3848       && (reg_term = find_common_reg_term (initial_value, final_value)))
3849     {
3850       initial_value = subtract_reg_term (initial_value, reg_term);
3851       final_value = subtract_reg_term (final_value, reg_term);
3852     }
3853
3854   loop_info->initial_equiv_value = initial_value;
3855   loop_info->final_equiv_value = final_value;
3856
3857   /* For EQ comparison loops, we don't have a valid final value.
3858      Check this now so that we won't leave an invalid value if we
3859      return early for any other reason.  */
3860   if (comparison_code == EQ)
3861     loop_info->final_equiv_value = loop_info->final_value = 0;
3862
3863   if (increment == 0)
3864     {
3865       if (loop_dump_stream)
3866         fprintf (loop_dump_stream,
3867                  "Loop iterations: Increment value can't be calculated.\n");
3868       return 0;
3869     }
3870
3871   if (GET_CODE (increment) != CONST_INT)
3872     {
3873       /* If we have a REG, check to see if REG holds a constant value.  */
3874       /* ??? Other RTL, such as (neg (reg)) is possible here, but it isn't
3875          clear if it is worthwhile to try to handle such RTL.  */
3876       if (GET_CODE (increment) == REG || GET_CODE (increment) == SUBREG)
3877         increment = loop_find_equiv_value (loop, increment);
3878
3879       if (GET_CODE (increment) != CONST_INT)
3880         {
3881           if (loop_dump_stream)
3882             {
3883               fprintf (loop_dump_stream,
3884                        "Loop iterations: Increment value not constant ");
3885               print_simple_rtl (loop_dump_stream, increment);
3886               fprintf (loop_dump_stream, ".\n");
3887             }
3888           return 0;
3889         }
3890       loop_info->increment = increment;
3891     }
3892
3893   if (GET_CODE (initial_value) != CONST_INT)
3894     {
3895       if (loop_dump_stream)
3896         {
3897           fprintf (loop_dump_stream,
3898                    "Loop iterations: Initial value not constant ");
3899           print_simple_rtl (loop_dump_stream, initial_value);
3900           fprintf (loop_dump_stream, ".\n");
3901         }
3902       return 0;
3903     }
3904   else if (comparison_code == EQ)
3905     {
3906       if (loop_dump_stream)
3907         fprintf (loop_dump_stream, "Loop iterations: EQ comparison loop.\n");
3908       return 0;
3909     }
3910   else if (GET_CODE (final_value) != CONST_INT)
3911     {
3912       if (loop_dump_stream)
3913         {
3914           fprintf (loop_dump_stream,
3915                    "Loop iterations: Final value not constant ");
3916           print_simple_rtl (loop_dump_stream, final_value);
3917           fprintf (loop_dump_stream, ".\n");
3918         }
3919       return 0;
3920     }
3921
3922   /* Final_larger is 1 if final larger, 0 if they are equal, otherwise -1.  */
3923   if (unsigned_p)
3924     final_larger
3925       = ((unsigned HOST_WIDE_INT) INTVAL (final_value)
3926          > (unsigned HOST_WIDE_INT) INTVAL (initial_value))
3927         - ((unsigned HOST_WIDE_INT) INTVAL (final_value)
3928            < (unsigned HOST_WIDE_INT) INTVAL (initial_value));
3929   else
3930     final_larger = (INTVAL (final_value) > INTVAL (initial_value))
3931       - (INTVAL (final_value) < INTVAL (initial_value));
3932
3933   if (INTVAL (increment) > 0)
3934     increment_dir = 1;
3935   else if (INTVAL (increment) == 0)
3936     increment_dir = 0;
3937   else
3938     increment_dir = -1;
3939
3940   /* There are 27 different cases: compare_dir = -1, 0, 1;
3941      final_larger = -1, 0, 1; increment_dir = -1, 0, 1.
3942      There are 4 normal cases, 4 reverse cases (where the iteration variable
3943      will overflow before the loop exits), 4 infinite loop cases, and 15
3944      immediate exit (0 or 1 iteration depending on loop type) cases.
3945      Only try to optimize the normal cases.  */
3946
3947   /* (compare_dir/final_larger/increment_dir)
3948      Normal cases: (0/-1/-1), (0/1/1), (-1/-1/-1), (1/1/1)
3949      Reverse cases: (0/-1/1), (0/1/-1), (-1/-1/1), (1/1/-1)
3950      Infinite loops: (0/-1/0), (0/1/0), (-1/-1/0), (1/1/0)
3951      Immediate exit: (0/0/X), (-1/0/X), (-1/1/X), (1/0/X), (1/-1/X) */
3952
3953   /* ?? If the meaning of reverse loops (where the iteration variable
3954      will overflow before the loop exits) is undefined, then could
3955      eliminate all of these special checks, and just always assume
3956      the loops are normal/immediate/infinite.  Note that this means
3957      the sign of increment_dir does not have to be known.  Also,
3958      since it does not really hurt if immediate exit loops or infinite loops
3959      are optimized, then that case could be ignored also, and hence all
3960      loops can be optimized.
3961
3962      According to ANSI Spec, the reverse loop case result is undefined,
3963      because the action on overflow is undefined.
3964
3965      See also the special test for NE loops below.  */
3966
3967   if (final_larger == increment_dir && final_larger != 0
3968       && (final_larger == compare_dir || compare_dir == 0))
3969     /* Normal case.  */
3970     ;
3971   else
3972     {
3973       if (loop_dump_stream)
3974         fprintf (loop_dump_stream, "Loop iterations: Not normal loop.\n");
3975       return 0;
3976     }
3977
3978   /* Calculate the number of iterations, final_value is only an approximation,
3979      so correct for that.  Note that abs_diff and n_iterations are
3980      unsigned, because they can be as large as 2^n - 1.  */
3981
3982   inc = INTVAL (increment);
3983   if (inc > 0)
3984     {
3985       abs_diff = INTVAL (final_value) - INTVAL (initial_value);
3986       abs_inc = inc;
3987     }
3988   else if (inc < 0)
3989     {
3990       abs_diff = INTVAL (initial_value) - INTVAL (final_value);
3991       abs_inc = -inc;
3992     }
3993   else
3994     abort ();
3995
3996   /* Given that iteration_var is going to iterate over its own mode,
3997      not HOST_WIDE_INT, disregard higher bits that might have come
3998      into the picture due to sign extension of initial and final
3999      values.  */
4000   abs_diff &= ((unsigned HOST_WIDE_INT)1
4001                << (GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (iteration_var)) - 1)
4002                << 1) - 1;
4003
4004   /* For NE tests, make sure that the iteration variable won't miss
4005      the final value.  If abs_diff mod abs_incr is not zero, then the
4006      iteration variable will overflow before the loop exits, and we
4007      can not calculate the number of iterations.  */
4008   if (compare_dir == 0 && (abs_diff % abs_inc) != 0)
4009     return 0;
4010
4011   /* Note that the number of iterations could be calculated using
4012      (abs_diff + abs_inc - 1) / abs_inc, provided care was taken to
4013      handle potential overflow of the summation.  */
4014   loop_info->n_iterations = abs_diff / abs_inc + ((abs_diff % abs_inc) != 0);
4015   return loop_info->n_iterations;
4016 }
4017
4018 /* Replace uses of split bivs with their split pseudo register.  This is
4019    for original instructions which remain after loop unrolling without
4020    copying.  */
4021
4022 static rtx
4023 remap_split_bivs (loop, x)
4024      struct loop *loop;
4025      rtx x;
4026 {
4027   struct loop_ivs *ivs = LOOP_IVS (loop);
4028   register enum rtx_code code;
4029   register int i;
4030   register const char *fmt;
4031
4032   if (x == 0)
4033     return x;
4034
4035   code = GET_CODE (x);
4036   switch (code)
4037     {
4038     case SCRATCH:
4039     case PC:
4040     case CC0:
4041     case CONST_INT:
4042     case CONST_DOUBLE:
4043     case CONST:
4044     case SYMBOL_REF:
4045     case LABEL_REF:
4046       return x;
4047
4048     case REG:
4049 #if 0
4050       /* If non-reduced/final-value givs were split, then this would also
4051          have to remap those givs also.  */
4052 #endif
4053       if (REGNO (x) < ivs->n_regs
4054           && REG_IV_TYPE (ivs, REGNO (x)) == BASIC_INDUCT)
4055         return REG_IV_CLASS (ivs, REGNO (x))->biv->src_reg;
4056       break;
4057
4058     default:
4059       break;
4060     }
4061
4062   fmt = GET_RTX_FORMAT (code);
4063   for (i = GET_RTX_LENGTH (code) - 1; i >= 0; i--)
4064     {
4065       if (fmt[i] == 'e')
4066         XEXP (x, i) = remap_split_bivs (loop, XEXP (x, i));
4067       else if (fmt[i] == 'E')
4068         {
4069           register int j;
4070           for (j = 0; j < XVECLEN (x, i); j++)
4071             XVECEXP (x, i, j) = remap_split_bivs (loop, XVECEXP (x, i, j));
4072         }
4073     }
4074   return x;
4075 }
4076
4077 /* If FIRST_UID is a set of REGNO, and FIRST_UID dominates LAST_UID (e.g.
4078    FIST_UID is always executed if LAST_UID is), then return 1.  Otherwise
4079    return 0.  COPY_START is where we can start looking for the insns
4080    FIRST_UID and LAST_UID.  COPY_END is where we stop looking for these
4081    insns.
4082
4083    If there is no JUMP_INSN between LOOP_START and FIRST_UID, then FIRST_UID
4084    must dominate LAST_UID.
4085
4086    If there is a CODE_LABEL between FIRST_UID and LAST_UID, then FIRST_UID
4087    may not dominate LAST_UID.
4088
4089    If there is no CODE_LABEL between FIRST_UID and LAST_UID, then FIRST_UID
4090    must dominate LAST_UID.  */
4091
4092 int
4093 set_dominates_use (regno, first_uid, last_uid, copy_start, copy_end)
4094      int regno;
4095      int first_uid;
4096      int last_uid;
4097      rtx copy_start;
4098      rtx copy_end;
4099 {
4100   int passed_jump = 0;
4101   rtx p = NEXT_INSN (copy_start);
4102
4103   while (INSN_UID (p) != first_uid)
4104     {
4105       if (GET_CODE (p) == JUMP_INSN)
4106         passed_jump = 1;
4107       /* Could not find FIRST_UID.  */
4108       if (p == copy_end)
4109         return 0;
4110       p = NEXT_INSN (p);
4111     }
4112
4113   /* Verify that FIRST_UID is an insn that entirely sets REGNO.  */
4114   if (! INSN_P (p) || ! dead_or_set_regno_p (p, regno))
4115     return 0;
4116
4117   /* FIRST_UID is always executed.  */
4118   if (passed_jump == 0)
4119     return 1;
4120
4121   while (INSN_UID (p) != last_uid)
4122     {
4123       /* If we see a CODE_LABEL between FIRST_UID and LAST_UID, then we
4124          can not be sure that FIRST_UID dominates LAST_UID.  */
4125       if (GET_CODE (p) == CODE_LABEL)
4126         return 0;
4127       /* Could not find LAST_UID, but we reached the end of the loop, so
4128          it must be safe.  */
4129       else if (p == copy_end)
4130         return 1;
4131       p = NEXT_INSN (p);
4132     }
4133
4134   /* FIRST_UID is always executed if LAST_UID is executed.  */
4135   return 1;
4136 }
4137
4138 /* This routine is called when the number of iterations for the unrolled
4139    loop is one.   The goal is to identify a loop that begins with an
4140    unconditional branch to the loop continuation note (or a label just after).
4141    In this case, the unconditional branch that starts the loop needs to be
4142    deleted so that we execute the single iteration.  */
4143
4144 static rtx
4145 ujump_to_loop_cont (loop_start, loop_cont)
4146      rtx loop_start;
4147      rtx loop_cont;
4148 {
4149   rtx x, label, label_ref;
4150
4151   /* See if loop start, or the next insn is an unconditional jump.  */
4152   loop_start = next_nonnote_insn (loop_start);
4153
4154   x = pc_set (loop_start);
4155   if (!x)
4156     return NULL_RTX;
4157
4158   label_ref = SET_SRC (x);
4159   if (!label_ref)
4160     return NULL_RTX;
4161
4162   /* Examine insn after loop continuation note.  Return if not a label.  */
4163   label = next_nonnote_insn (loop_cont);
4164   if (label == 0 || GET_CODE (label) != CODE_LABEL)
4165     return NULL_RTX;
4166
4167   /* Return the loop start if the branch label matches the code label.  */
4168   if (CODE_LABEL_NUMBER (label) == CODE_LABEL_NUMBER (XEXP (label_ref, 0)))
4169     return loop_start;
4170   else
4171     return NULL_RTX;
4172 }